【题目】跳伞运动员从476m的高空离开直升机,自由下落一段距离后才打开降落伞,设开伞后以2m/s2的加速度匀减速下降,到达地面的速度为4m/s,求跳伞运动员下落的总时间及自由下落的距离.(g取10m/s2)
【答案】解:运动员在下落过程中经历了开伞前的自由落体运动和开伞后的匀减速直线运动两个过程,衔接这两个过程的是运动员开伞瞬间的速度,其位移关系如图所示.设运动员开伞瞬间的速度为v1 ,
则有: ,
,
且h1+h2=H,
其中v2=4 m/s,a2=﹣2 m/s2 , H=476 m,
解得:
h1=80m,
下落的总时间t= =22 s.
答:跳伞运动员下落的总时间为22s,自由下落的距离为80m.
【解析】运动员先向下做自由落体运动,后做匀减速直线运动,位移之和等于高度,结合运动学公式求出自由下落的距离,下落的总时间等于两段时间之和.
【考点精析】掌握自由落体运动是解答本题的根本,需要知道(1)条件:初速度为零,只受重力作用;(2)性质:是一种初速为零的匀加速直线运动,a=g.
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【题目】图甲是某电场中的一条电场线,A,B是这条电场线上的两点.若将一负电荷从A点静止释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图乙所示.比较A、B两点电势的高低φA_____φB,和场强E的大小EA________EB:.电荷电势能EpA________EpB.(填“>”、“=”,或“<”)
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【题目】如图所示,图中以点电荷为圆心的虚线同心圆是该点电荷电场中球形等势面的横截面图.一个带正电的粒子经过该电场,它的运动轨迹如图中实线所示,和是轨迹上的两点.不计带电粒子受到的重力,由此可以判断( )
A. 此粒子在点的加速度小于在点的加速度
B. 此粒子在点的电势能大于在点的电势能
C. 此粒子在点的动能小于在点的动能
D. 电场中点的电势低于点的电势
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【题目】下列说法正确的是( )
A.同一电场线上的各点,电势一定不相等
B.带电粒子沿电场线方向移动时,电势能一定增加
C.电源两端的电压一定等于电源电动势
D.欧姆定律适用于正常工作的电动机
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【题目】一汽车从静止开始以5m/s2的加速度做匀加速直线运动,求:
(1)该汽车在第3s末的速度;
(2)汽车在前4s中产生的位移;
(3)汽车在第4s内的位移.
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【题目】图1所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图2所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则( )
A. 若将滑片右移,电路中光电流增大
B. 若将电源反接,电路中可能有光电流产生
C. 若阴极K的逸出功为1.05 eV,则逸出的光电子最大初动能为J
D. 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时辐射的光中只有4种光子能使阴极K发生光电效应
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【题目】关于弹簧的劲度系数k,下列说法正确的是
A.与弹簧所受的拉力大小有关,拉力越大,k值也越大
B.由弹簧本身决定,与弹簧所受的拉力大小及形变程度无关
C.与弹簧发生的形变的大小有关,形变越大,k值越小
D.与弹簧本身特性,所受拉力的大小.形变大小都无关
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【题目】如图所示,A、B是带有等量的同种电荷的两小球,它们的质量都是m,它们的悬线长度 都是L,悬线上端都固定在同一点O,B球悬线竖直且被固定,最终A球在偏离B球x的地方静止平衡,此时A受到绳的拉力为FT;现保持其他条件不变,用改变A球质量的方法,使A球在距离B为x/2处静止平衡,则A受到绳的拉力为
A. FT B. 2FT C. 4FT D. 8FT
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【题目】在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置。先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸。将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C。若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B 间距离y1=5.02cm,B、C 间距离y2=14.82cm。请回答以下问题(g=9.8m/s2 )
①为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?答:________。
②根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=___。(用题中所给字母表示)。
③小球初速度的值为v0=_____m/s。
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