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16.跳伞运动员做低空跳伞表演,他从224m的高空离开飞机开始下落,最初未打开降落伞,自由下落一段距离打开降落伞,运动员以12.5m/s2的加速度匀减速下降,运动员落地时的速度是5m/s.(g=10m/s2).求:
(1)运动员打开降落伞时,离地面的高度至少为多少?
(2)运动员在空中的运动时间为多少?

分析 运动员运动过程比较复杂,不是单一的匀变速运动,开始做自由落体运动,然后做匀减速运动,根据其运动形式列相应的方程求解即可.

解答 解:(1)设打开降落伞时离地的高度为h,此时速度为v1
则运动员做自由落体运动过程有:
v12=2g(H-h)①
匀减速过程有:
v2-v12=2ah②
由①②带入数据得:h=99m,v1=50m/s
故离地面的高度至少为99m.
(2)自由落体运动中v1=gt1
解得 t1=5s,
匀减速运动中t2=$\frac{v-{v}_{1}}{a}$=3.6s.
空中运动时间为 t=t1+t2=8.6s
答:(1)运动员打开降落伞时,离地面的高度至少为99m;
(2)运动员在空中的运动时间为8.6s.

点评 复杂运动过程都是由简单过程组成的,因此解答复杂运动问题,关键是分析清楚其运动过程,搞清运动形式,然后根据相应规律列方程求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,灯L1和L2都为“220V 100W“,灯L3和L4都为“220V 40W“.当A、B两点间加上220V的电压时,下列有关说法正确的是(  )
A.L1最亮B.L2最亮C.L3最亮D.L4最亮

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7.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置.不计空气阻力,则(  )
A.从P至c过程中重力所做的功与弹性绳弹力所做的功大小相等
B.从P至c过程中重力所做的功等于人克服弹力所做的功
C.从P至b过程中人的速度不断增大
D.从a至c过程中的加速度方向保持不变

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4.一个物体的初速度是2米/秒,以0.5米/秒2的加速度做匀加速直线运动,求:
(1)物体在第3秒末的速度;
(2)物体在第4秒初的速度;
(3)物体在第4秒内的位移;
(4)物体在第4秒内的平均速度;
(5)物体在头4秒内的位移;
(6)物体在头4秒内的平均速度.

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11.如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率;
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为$\frac{B}{4}$,求粒子在磁场中最长的运动时间t;
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为$\frac{B}{2}$,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

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1.关于曲线运动,以下说法正确的是(  )
A.曲线运动是一种变速运动
B.曲线运动不可能是一种匀变速运动
C.做曲线运动的物体所受的合外力一定是变化的
D.做曲线运动的物体合外力可能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,正点电荷Q产生的电场中,已知A、B间的电势差为U,现将电荷量为q的正点电荷从B移到A,则(  )
A.外力克服电场力做功QU,电势能增加qU
B.外力克服电场力做功qU,电势能增加QU
C.外力克服电场力做功qU,电势能增加qU
D.外力克服电场力做功QU,电势能减少QU

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5.如图是做直线运动的甲、乙物体的位移-时间图象,由图象可知(  )
A.甲起动的时间比乙早t1B.当t=t2时两物体相遇
C.当t=t2时两物体相距最远D.当t=t3时两物体相距x0

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6.如图所示,在离地面高h处以初速度V0抛出一个质量为m的物体,物体落地时速度为V,物体到达最高点距地面高H,不计空气阻力,取地面为零势能面,则物体抛出时的机械能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mgHB.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mghC.mgH-mghD.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mg(H-h)

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