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【题目】如图所示,滑雪运动员质量m=75kg,沿倾角θ=30°的山坡匀加速滑下,经过1s的时间速度由3m/s增加到7m/s,求:

(1)运动员在这段时间内沿山坡下滑的距离

(2)运动员受到的阻力(包括摩擦和空气阻力)

【答案】(1) x=5m (2) f=75N

【解析】试题分析】根据速度时间关系求得下滑时的加速度,再根据位移时间关系求得下滑的位移;

根据速度时间关系得下滑时的加速度,再根据牛顿第二定律求得下滑时受到的阻力.

(1)由运动学公式知运动员下滑时的加速度

所以运动员下滑的位移

(2)以滑雪运动员为研究对象,建立坐标系,受力如图:

由牛顿第二定律mgsinθ-f=ma

所以运动受到的阻力:f=mgsinθ-ma=75×10×0.5-75×4N=75N

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,是竖直平面内三个相同的半圆形光滑轨道,K为轨道最低点,处于匀强磁场中,处于匀强电场中,三个完全相同的带正电小球abc从轨道最高点自由下滑至第一次到达最低点K的过程中,下列说法正确的是( )

A. K处球a速度最大

B. K处球b对轨道压力最大

C. b需要的时间最长

D. c机械能损失最多

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【题目】我国发射的嫦娥三号探月卫星在环月圆轨道绕行n圈所用时间为t如图所示.已知月球半径为R月球表面处重力加速度为引力常量为G.求:

(1) 月球的质量M.

(2) 月球的第一宇宙速度.

(3) “嫦娥三号卫星离月球表面高度h.

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【题目】质点做直线运动的vt图象如图所示,则( )

A. 在第1 s内质点做变速直线运动

B. 13 s内质点做加速度a=-2 m/s2的变速直线运动

C. 23 s内质点的运动方向与规定的正方向相反,加速度方向与12 s内的加速度方向相同

D. 在前3 s内速度的变化量为4 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】电位器是变阻器的一种.如图所示,如果把电位器与灯泡串联起来,利用它改变灯泡的亮度,下列说法正确的是( )

A.连接A,B使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗
B.连接A,C使滑动触头逆时针转动,灯泡变亮
C.连接A,C使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗
D.连接B,C使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗

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【题目】一辆卡车以=10m/s的初速度沿直线方向做匀减速直线运动,加速度的大小为a=2m/s2,在其后方一辆小汽车以=4m/s的速度向相同方向做匀速直线运动,小汽车在卡车后方相距x0=7m处,从此时开始计时,求:

(1)小汽车追上卡车前,两车间的最大距离d是多大?

(2)经过多长时间小汽车追上卡车?

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【题目】两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同,方向平行,一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( )
A.轨道半径减少,角速度增大
B.轨道半径减少,角速度减少
C.轨道半径增大,角速度增大
D.轨道半径增大,角速度减少

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【题目】如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为E=E0-ktE0k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,已知μq E0<mgt=0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑H/2后脱离墙面,此时速度大小为,物体最终落在地面上。则下列关于物体的运动说法不正确的是

A. 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动

B. 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段曲线

C. 物体克服摩擦力所做的功

D. 物体与墙壁脱离的时刻为

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【题目】如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,其核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.下列说法正确的有( )

A.粒子被加速后的最大速度随磁感应强度和D型盒的半径的增大而增大
B.粒子被加速后的最大动能随高频电源的加速电压的增大而增大
C.高频电源频率由粒子的质量、电量和磁感应强度决定
D.粒子从磁场中获得能量

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