浙江卫视六频道《我老爸最棒》栏目中有一项人体飞镖项目,该运动简化模型如图所示.某次运动中,手握飞镖的小孩用不可伸长的细绳系于天花板下,在A处被其父亲沿垂直细绳方向推出,摆至最低处B时小孩松手,飞镖依靠惯性飞出击中竖直放置的圆形靶最低点D点,圆形靶的最高点C与B在同一高度,C、O、D在一条直径上,A、B、C三处在同一竖直平面内,且BC与圆形靶平面垂直.已知飞镖质量m=1kg,BC距离s=8m,靶的半径R=2m,AB高度差h=0.8m,g取10m/s2.不计空气阻力,小孩和飞镖均可视为质点.
(1)求孩子在A处被推出时初速度vo的大小;
(2)若小孩摆至最低处B点时沿BC方向用力推出飞镖,飞镖刚好能击中靶心,求在B处小孩对飞镖做的功W;
(3)在第(2)小题中,如果飞镖脱手时沿BC方向速度不变,但由于小孩手臂的水平抖动使其获得了一个垂直于BC的水平速度v,要让飞镖能够击中圆形靶,求v的取值范围.
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考点:动能定理的应用;平抛运动.
专题:动能定理的应用专题.
分析:(1)根据平抛运动的规律,结合水平位移和竖直位移求出平抛运动的初速度,对A到B段运用动能定理,求出孩子在A处被推出时初速度v0的大小.
(2)根据平抛运动的规律,结合水平位移和竖直位移求出飞镖平抛运动的初速度,结合飞镖抛出前的速度,根据动能定理求出在B处小孩对飞镖做的功.
(3)抓住平抛运动的时间不变,根据等时性,结合水平方向上垂直BC方向上的位移求出v的取值范围.
解答: 解:(1)设飞镖从B平抛运动到D的时间为t1,从B点抛出的初速度为v1,小孩和飞镖的总质量为M,
飞镖做平抛运动,在水平方向:s=v1t1,在竖直方向:2R=
gt12,
由动能定理得:Mgh=
Mv12﹣
Mv02,代入数据解得:v0=8m/s.
(2)设推出飞镖从B平抛运动到O的时间为t2,从B点抛出的初速度为v2,则有:
飞镖做平抛运动,在水平方向:s=v2t2,在竖直方向:R=
gt22,
对小孩,由动能定理得:W=
mv22﹣
mv12,代入数据解得:W=40J.
(3)因BC方向的速度不变,则从B到靶的时间为t2不变,
竖直方向的位移也仍为R,则靶上的击中点一定是与靶心O在同一高度上,
则垂直于BC的水平位移一定小于等于R,因此有:
R≥vt2,R=
gt22,代入数据解得:v≤
m/s.
答:(1)孩子在A处被推出时初速度为8m/s.(2)在B处小孩对飞镖做的功为40J.(3)v的取值范围为v≤
m/s.
点评:本题考查了动能定理和平抛运动的综合,关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合动能定理进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:
研究表明,一般人的刹车反应时间(即图甲中“反应过程”所用时间)t0=0.4s,但饮酒会导致反应时间延长,在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=39m,减速过程中汽车位移s与速度v的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动,取重力加速度的大小g=10m/s2,则( )
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A.减速过程汽车加速度的大小为8m/s2
B.汽车减速过程所用时间为2.9s
C.饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了0.3s
D.减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
在探究超重和失重规律时,某体重为G的同学站在一压力传感器上完成一次下蹲动作.传感器和计算机相连,经计算机处理后得到压力F随时间t变化的图象,则下列图象中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图是某缓冲装置,劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连,直杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为Ff,直杆质量不可忽略.一质量为m的小车以速度v0撞击弹簧,最终以速度v弹回.直杆足够长,且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面的摩擦.则( )
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A.小车被弹回时速度v一定小于v0
B.直杆在槽内移动的距离等于
(
mv
﹣
mv2)
C.弹簧的弹力可能大于直杆与槽间的最大静摩擦力
D.直杆在槽内向右运动时,小车与直杆始终保持相对静止
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在光滑的绝缘水平面上,把两个等量正电荷固定在正方形abcd的ac两点,一质量为m带负电的光滑小球从b点由静止释放,下列说法正确的是( )
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A.小球运动到d位置时速度不可能为零
B.小球从b位置运动到d位置的过程中,加速度最大时速度一定最大
C.小球从b位置运动到d位置的过程中,其电势能先减小后增大
D.小球从b位置运动到d位置的过程中电势能与动能之和始终保持不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E=
,电场右侧存在一垂直纸面向外的匀强磁场,现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A(0,
)点以初速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后进入磁场区域(不计电子的重力).
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(1)求电子进入磁场区域时速度v的大小和方向;
(2)若使电子不能进入x>2L的区域,求磁感应强度的大小;
(3)若x>L的区域改为如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),在电子从A点出发的同时,一不带电的粒子P从N点沿x轴正方向做匀速直线运动,最终两粒子相碰,求粒子P的速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直:xOy面向外的水平勻强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E第四象限有垂直xOy為面向里的水平匀强电场,大小E'=2E 第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最髙点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N.一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿工轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动•(已知重力加速度为g)
(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量.
(2)P点距坐标原点O至少多高?
(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间t=
,小球距N点的距离s为多远?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,在固定斜面上的物块受到一平行于斜面向上的外力F作用.若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围.已知其最大值和最小值分别为F1和F2.由此可求出( )
A. 物块的质量
B. 物块与斜面间的最大静摩擦力
C. 斜面的倾角
D. 物块对斜面的压力
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