【题目】某运动员做跳伞运动,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落,他打开降落伞后的速度图象如图所示,已知人和降落伞的总质量m=80kg,g取10m/s2 ,
(1)不计人所受的阻力,求打开降落伞前运动员下落的高度?
(2)打开伞后伞所受阻力F1与速度v成正比,即F1=kv,求打开伞瞬间运动员的加速度a的大小和方向?
【答案】
(1)解:由图示图象可知,打开降落伞时的速度:v0=20m/s,
由匀变速直线运动的位移公式可知,打开降落伞前人下落的距离:
h= = =20m;
答:不计人所受的阻力,求打开降落伞前运动员下落的高度为20m;
(2)解:运动员最后匀速下降,速度:v=5m/s,
由平衡条件得:kv=mg,解得:k=160Ns/m
打开伞瞬间,由牛顿第二定律得:
kv0﹣mg=ma,解得:a=30m/s2,方向:竖直向上;
答:打开伞瞬间运动员的加速度a的大小为:30m/s2,方向:竖直向上.
【解析】(1)根据速度时间图像结合匀变速直线运动规律列式求解。
(2)匀速运动时阻力等于重力求出k值,再根据牛顿第二运动定律列式求解是是。
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【题目】如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷。一带电粒子水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线(直线)所示。则下列说法正确的是( )
A.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷
B.若微粒带正电荷,则B板一定带正电荷
C.微粒运动过程中动能一定增加
D.微粒运动过程中机械能一定增加
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【题目】下列说法正确的是( )
A.研究地球的自转时,地球可以看成质点
B.一对作用力和反作用力总是同时存在,同时变化
C.学校运动会的100m和800m项目都是指位移
D.物体速度的变化越大,物体加速度越大
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【题目】如图所示,光滑水平细杆MN、CD , MN、CD在同一竖直平面内。两杆间距离为h , N、C连线左侧存在有界的电场,电场强度为E。质量为m的带正电的小球P , 穿在细杆上,从M端点由静止向N端点运动,在N、C连线中点固定一个带负电的小球,电荷量为Q。在匀强电场中做匀速圆周运动恰好回到C点,且小球P与细杆之间相互绝缘。
(1)求带正电的小球P的电荷量q 。
(2)求小球P在细杆MN上滑行的末速度v0
(3)求光滑水平细杆M、N两点之间的电势差。
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【题目】如图所示,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与高h=8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为x=6R.两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡.在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压(不连接),处于静止状态.同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A,b球恰好能到达斜面轨道最高点B.已知a球质量为m1=2kg,b球质量为m2=1kg,重力力加速度为g=10m/s2 . (sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)a球经过C点时对轨道的作用力
(2)释放小球前弹簧的弹性势能Ep
(3)小球与斜面间动摩擦因素μ
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【题目】如图所示,有一电子(电荷量为e)经电压U0加速后,进入两块间距为d、电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场,求:
(1)金属板AB的长度;
(2)电子穿出电场时的动能.
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【题目】质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地面高度为h,如图所示,若以地面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及下落过程中重力势能的变化分别为( )
A.mgh,减少mg(H﹣h)
B.mgh,增加mg(H+h)
C.﹣mgh,增加mg(H﹣h)
D.0,减少mg(H+h)
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【题目】在做“动量守恒定律”的实验中,小球的落点情况如图所示,入射球A与被碰球A的质量之比为MA:MA=3:2,则实验中碰撞结束时刻两球动量大小pA:pA的值为 .
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【题目】下列关于“惯性”的说法中正确的是( )
A.汽车超速行驶易引发交通事故,是因为速度大的汽车惯性大
B.车辆转弯时适当减速,是为了减小车辆惯性,确保行驶安全
C.货运列车在车站加挂车厢,会增大它的惯性
D.“强弩之末,势不能穿鲁缟”,是因为弩的惯性减小了
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