【题目】在一次低空跳伞演练中,当直升飞机悬停在离地面224m高处时,伞兵离开飞机做自由落体运动.运动一段时间后,打开降落伞,展伞后伞兵以12.5m/s2的加速度匀减速下降.为了伞兵的安全,要求伞兵落地速度最大不得超过5m/s,(取g=10m/s2)求:
(1)伞兵展伞时,离地面的高度至少为多少?着地时相当于从多高处自由落下?
(2)伞兵在空中的最短时间为多少?
【答案】(1)伞兵展伞时,离地面的高度至少为99m,着地时相当于从1.25m高处自由落下.
(2)伞兵在空中的最短时间为8.6s.
【解析】解:(1)设伞兵展伞时,离地面的高度至少为h,此时速度为v0,
则:
对于匀减速运动过程,有 ,
即52﹣=﹣2×12.5×h
对于自由下落过程,有=2g(224﹣h)=2×10×(224﹣h)
联立解得h=99 m,v0=50 m/s
以5m/s的速度落地相当于从h1高处自由落下,
即2gh1=v2 所以h1=m=1.25 m.
(2)设伞兵在空中的最短时间为t,
则有v0=gt1,
t1=s=5 s,
t2=s=3.6 s,
故所求时间t=t1+t2=(5+3.6)s=8.6 s.
答:(1)伞兵展伞时,离地面的高度至少为99m,着地时相当于从1.25m高处自由落下.
(2)伞兵在空中的最短时间为8.6s.
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【题目】如图所示,质量为M的薄木板静止在粗糙水平桌面上,木板上放置一质量为m的木块。已知m与M之间的动摩擦因数为μ,m、M与桌面间的动摩擦因数均为2μ。现对M施一水平恒力F,将M从m下方拉出,而m恰好没滑出桌面,则在上述过程中
A. 水平恒力F一定大于3μ(m+M)g
B. m在M上滑动的时间和在桌面上滑动的时间相等
C. M对m的冲量大小与桌面对m的冲量大小相等
D. 若增大水平恒力F,木块有可能滑出桌面
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【题目】自然界中的电和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。最早发现通电导线周围存在磁场的科学家是
A. 洛伦兹 B. 安培 C. 法拉第 D. 奥斯特
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【题目】已知某星球的半径为R,有一距星球表面高度h=R处的卫星,绕该星球做匀速圆周运动,测得其周期T=2π.(1)求该星球表面的重力加速度g;(2)若在该星球表面有一如图的装置,其中AB部分为一长为L=10m并以v=3.2m/s速度顺时针匀速转动的水平传送带,BCD部分为一半径为r=1.0m竖直放置的光滑半圆形轨道,直径BD恰好竖直,并与传送带相切于B点.现将一质量为m=1.0kg的可视为质点的小滑块无初速地放在传送带的左端A点上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5 .
求:①质点到B点的速度;
②质点到达D点时受轨道作用力的大小(注:取=2).
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【题目】如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置一时间(x-t)图线,由图可知
A. 在时刻t1,a车追上b车
B. 在时刻t2,a、b两车运动方向相反
C. 在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加
D. 在t1到t2这段时间内,b车的速率一直比a车大
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【题目】关于速度的物理意义说法正确的是( )
A. 物体速度很大,物体运动得一定越快
B. 速度越大,物体运动的路程就一定越大
C. 速度大,加速度就一定大
D. 速度大,物体运动的位移一定大
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【题目】某作匀加速直线运动的物体,设它运动全程的平均速度是v1,运动到中间时刻的速度是v2,经过全程一半位置时的速度是v3,则下列关系中正确的是 ( )
A. v1>v2>v3 B. v1<v2=v3 C. v1=v2<v3 D. v1>v2=v3
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【题目】如图所示,可看作质点的小物体位于半径为R的半球顶端,若给小物体以水平速度时,小物体对球顶恰好无压力,则( )
A. 物体将沿着球面做圆周运动
B. 物体落地时速度与水平方向成
C. 物体落地时水平位移为2R
D. 物体落地时速度大小为
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