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如图所示是货场装卸货物装置,图中吊车向左运动的速率v恒定,使悬吊着的货物以同一速率v做水平方向的匀速运动.当货物距货车L时,吊车上的卷场机突然启动,使货物在水平方向上仍为v匀速运动的同时,又沿竖直方向作加速度为a的匀加速运动,为使货物到达货车时至少提升h高度,则v的最大值应是________.


答案:L

解析:分析可知货物做类似平抛运动,当货物提高h,恰到达货车时,根据平抛运动的规律,得

水平方向:Lvt

竖直方向:hat2……②

联立①②两式得:vL.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


在用电火花计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,如图所示的是一次记录小车运动情况的纸带,图中ABCDE为相邻的计数点,相邻计数点间还有四个点未画出.

(1)根据________可以判定小车做匀加速运动.

(2)根据运动学有关公式可求得vB=1.38m/s,vC=________m/s,vD=3.90m/s.

(3)利用求得的数值作出小车的vt图线(以打A点时开始记时),并根据图线求出小车运动的加速度a=________m/s2.

(4)将图线延长与纵轴相交,交点的纵坐标是0.12m/s,此速度的物理意义是:________.

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北京奥运火炬实现了成功登上珠峰的预定目标,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路图,请据此图判断下列说法正确的是(  )

A.由起点到终点火炬手所走线路的总长度是火炬手的位移

B.线路总长度与火炬手所走时间的比等于登山的平均速度

C.在计算登山运动员的速度时可以把火炬手当成质点

D.顶峰的重力加速度要比拉萨的重力加速度小

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科目:高中物理 来源: 题型:


滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,如图甲所示,OAB是同一竖直平面上的滑行轨道,其中OA段是长27m的水平轨道,AB段是倾角θ=37°足够长的斜直轨道,OAABA点平滑连接.已知滑板及运动员总质量为60kg,运动员从水平轨道向左滑向斜直轨道,滑到O点开始计时,其后一段时间内的运动图象

如图乙所示.将滑板及运动员视为质点,滑过拐角时速度大小不变,在水平和斜直轨道上滑板和接触面间的动摩擦因数相同.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略空气阻力)

求:(1)滑板与接触面间的动摩擦因数

(2)运动员到达坡底A点时速度大小

(3)运动员沿坡上滑的最大距离(保留三位有效数字)

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如图所示,BC是一组塔轮,即BC半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RBRC=3∶2.A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来,abc分别为三轮边缘的三个点,则abc三点在运动过程中的(  )

A.线速度大小之比为3∶2∶2

B.角速度之比为3∶3∶2

C.转速之比为2∶3∶2

D.向心加速度大小之比为9∶6∶4

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据报道:我国航天员在俄国训练时曾经“在1.5万米高空连续飞了10个抛物线,俄方的一个助理教练半途就吐得一塌糊涂.我们的小伙子是第一次做这种实际飞行实验,但一路却神情自若,失重时都纷纷飘起来,还不断做着穿、脱宇航服等动作.”设飞机的运动轨迹是如图所示的一个抛物线,接着一段120°的圆弧,再接着一个抛物线.飞机的最大速度是900km/h,在圆弧段飞机速率保持不变,被训航天员所能承受的最大示重是8g.求:

(1)在这十个连续的动作中,被训航天员处于完全失重状态的时间是多少?

(2)圆弧的最小半径是多少?

(3)完成这些动作的总时间至少是多少?(实际上由于飞机在这期间有所调整和休息,所花总时间远大于这个时间,约是一小时)

(4)期间飞机的水平位移是多少?

(提示:抛物线部分左右对称,上升阶段和下降阶段时间相等,水平位移相等,加速度相同,飞机在抛物线的顶端时速度在水平方向)(取g=9.75m/s2)

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在抗洪抢险中,战士驾驶摩托艇救人.假设江岸是平直的,洪水沿江向下游流去,水流速度为v1,摩托艇在静水中的航速为v2,战士救人的地点A离岸边最近处O的距离为d.如战士想在最短时间内将人送上岸,则摩托艇登陆的地点离O点的距离为(  )

A.  B.0  C.  D.

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如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并在水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑,假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是(  )

A.螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡

B.螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心

C.此时手转动塑料管的角速度ω

D.若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动

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如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心点的水平线。已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需的时间为t1;若该小球仍由M点以初速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2。则

    A.v1=v2t1>t2       B.v1<v2t1>t2      C.v1=v2t1<t2     D.v1<v2t1<t2

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