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【题目】我国将于2022年举办冬奥运会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道末端AB的A处由静止开始以加速度匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。圆弧的半径R=12.5m。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m。取

(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力的大小。

(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,求运动员在B、C间运动时克服阻力做功。

【答案】(1)144N(2)W=1530J

【解析】(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为,斜面的倾角为,则有

根据牛顿第二定律得
由以上三式联立解得

(2)设运动员在C点所受的支持力为,由牛顿第二定律得

由运动员能承受的最大压力为其所受重力的6倍,即有

在由B到达C的过程中,由动能定理有

整理可以得到: ,即克服阻力的功为

练习册系列答案
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【题目】如图所示,为一光电管电路,滑动变阻器触头位于ab上某点,用光照射光电管阴极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有 ( )

A. 加大照射光的强度

B. 换用波长短的光照射

C. Pb滑动

D. 将电源正、负极对调

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【题目】手持较长软绳的一端O点、以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,如图所示。绳上有另一质点P,且OP的平衡位置间距为Lt=0时,O位于最高点,P的位移恰好为零,速度方向竖直向上。下列判断正确的是

A. 该简谐波是纵波

B. 该简谐波的最大波长为2L

C. 时,P点的速度为零,回复力为零

D. 时,P点的加速度方向竖直向上

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【题目】如图所示,在xOy平面内有一半径为r的圆形磁场区域,其内分布者磁感应强度为B方向垂直纸面向里的匀强磁场,圆形区域边界上放有圆形的感光胶片,粒子打在其上会感光。在磁区边界与x轴交点A处有一放射源A,以相同的速率发出质量为m、电量为+q的粒子沿垂直磁场方向进入磁场,其方向分布在由AB和AC所夹角度内,B和C为磁区边界与轴的两个交点。经过足够长的时间,结果光斑全部落在第II象限的感光胶片上,则下列这些速率中,满足题目情景的粒子的最大速率是

A. B.

C. D.

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【题目】关于功和功率下列说法正确的是(

A. 功是矢量,功率是标量

B. 公式P=FVP是发动机功率,F是合外力

C. 做功越多的机器,功率一定越大

D. 功率是描述做功快慢的物理量

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【题目】小明同学在学习了DIS实验后,设计了一个测物体瞬时速度的实验,在小车上固定挡光片,使挡光片的前端与车头齐平,将光电门传感器固定在轨道侧面,垫高轨道的一端。小明同学将小车从该端同一位置由静止释放,获得了如下几组实验数据。则以下表述正确的是( )

A. 四个挡光片中,挡光片的宽度最小

B. 四个挡光片中,挡光片的宽度最小

C. 四次实验中,第一次实验测得速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度

D. 四次实验中,第四次实验测得速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度

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【题目】用大小为100 N的拉力F作用在一个质量为m10 kg的物体上,拉力方向与水平方向的夹角θ37°,如图所示.已知物体和水平面间的动摩擦因数为μ0.5.(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8)试求:

(1)物体由静止开始向右运动1 s时速度大小是多少?

(2)若在距离出发点1 s时撤去拉力F,则物体还能运动多远?

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【题目】关于时间和时刻,下列说法正确的是( )

A. 时刻是指极短的一段时间 B. 时间是指较长的一段时间

C. 5s内可以简称为5s D. 3s末与第4s初是相同时刻

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【题目】(多选)关于红外线的作用和来源的正确叙述有(  )

A. 一切物体都在不停地辐射红外线

B. 红外线有很强的荧光效应和热作用

C. 红外线的主要作用是化学作用

D. 红外线容易穿过云雾烟尘

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