【题目】2018年第23届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以6比4击败美国队。如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点。设一质量为m=20kg的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时t=23s。冰壶离开运动员的手后,运动了x=30m才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为0.015,g=10m/s2 。求:
(1)冰壶在减速阶段的加速度大小?
(2)运动员推冰壶的时间
(3)运动员推冰壶的平均作用力
【答案】(1)0.15m/s2(2)3s(3)23N
【解析】试题分析:根据牛顿第二定律求出冰壶在减速阶段的加速度大小;采用逆向思维,结合位移时间公式求出匀减速运动的时间,从而得出推冰壶的时间;根据速度位移公式求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出运动员推冰壶的平均作用力大小。
(1)根据牛顿第二定律得
冰壶在减速阶段的加速度大小为:
(2)采用逆向思维,有
解得:t1=20s
运动员推冰壶的时间为:t2=t-t1=23-20s=3s
(3)匀减速运动的初速度为:v=a1t1=0.15×20m/s=3m/s
则推冰壶的平均加速度:
根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma2
代入数据解得:F= 23N
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【题目】某飞行器在空中沿水平直线进行飞行表演,取初速度方向为正方向,其运动的v-t图象如图所示。已知空气阻力与速度大小成正比,则关于飞行器在0~4s的飞行过程中的说法正确的是
A. 由v-t图象可知飞行器做匀变速直线运动,加速度为+6m/s2.
B. 由v-t图象可知在t1=2s时飞行器开始反向运动,整个过程不是匀变速直线运动
C. 在t2=0时飞行器自身产生的水平方向作用力最大
D. 在t3=4s时飞行器自身产生的水平方向作用力最大
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【题目】如图,半圆柱体Q放在水平地面上,表面光滑的圆柱体P放在Q和墙壁之间,Q的轴线与墙壁之间的距离为L,已知Q与地面间的动摩擦因数=0.5,P、Q横截面半径均为R,P的质量是Q的2倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P、Q均处于静止状态,则
A. L越大,P、Q间的作用力越大
B. L越大,P对墙壁的压力越小
C. L越大,Q受到地面的摩擦力越小
D. L的取值不能超过
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【题目】兴趣小组的同学们利用弹弓放飞模型飞机。弹弓的构造如图1所示,其中橡皮筋两端点A、B固定在把手上。橡皮筋处于ACB时恰好为橡皮筋原长状态(如图2所示),将模型飞机的尾部放在C处,将C点拉至D点时放手,模型飞机就会在橡皮筋的作用下发射出去。C、D两点均在AB连线的中垂线上,橡皮筋的质量忽略不计。现将模型飞机竖直向上发射,在它由D运动到C的过程中( )
A. 模型飞机在C位置时的速度最大
B. 模型飞机的加速度一直在减小
C. 橡皮筋对模型飞机始终做正功
D. 模型飞机的机械能守恒
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【题目】利用气垫导轨研究物体运动规律,求物体运动的加速度。实验装置如图甲所示。主要的实验步骤:
(1)滑块放置在气垫导轨0刻度处,在拉力作用下由静止开始加速运动,测量滑块从光电门1到光电门2经历的时间t,测量两光电门之间的距离s;
(2)只移动光电门1,改变s,多次实验,数据记录如下表所示;
(3)根据实验数据计算、描点、作出图像,如图乙所示。
根据数据分析,回答下列问题:
导轨标尺的最小分度为_______cm,读出如图甲所示两光电门之间的距离s1,并计算=______m/s。假设图线的斜率大小为k,纵截距为b,则滑块运动的加速度大小为_______;作出图像,求出本次测量的加速度大小为__________m/s2。
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【题目】新能源汽车发展如火如荼的进行着,大家正在争论锂电池和燃料电池的时候,已经有人开始着手太阳能汽车的研发。近日,荷兰的一家公司表示首批太阳能汽车Tella Lux将于2019年末发售。已知该太阳能汽车质量仅约为360kg,输出功率为1440w,安装有约为6m2的太阳能电池板和蓄能电池,在有效光照下,该电池板单位面积输出功率为30W/m2。现有一驾驶员质量为70kg,汽车最大行驶速度为125km/h,汽车行驶时受到阻力与其速度成正比,下列说法正确的是( )
A. 以恒定功率启动时的加速度大小约为0.3m/s2
B. 以最大速度行驶时的牵引力大小约为11.5N
C. 保持最大速度行驶1h至少需要有效光照12h
D. 仅使用太阳能电池板提供的功率可获得12.3m/s的最大行驶速度
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【题目】一束电子束射入如图所示的组合磁场中,其中磁场I的磁感应强度为B,方向向里,磁场横向宽度为d,纵向延伸至无穷;磁场II的磁感应强度为B,方向向外,磁场横向宽度为3d,纵向延伸至无穷。以粒子进入磁场点处为原点,射入方向为x轴正方向,建立平面直角坐标系。同时为了探测电子的位置,在磁场I的左侧边界铺设了荧光屏。已知电子的比荷为K。忽略电子间的相互作用与重力作用。求:
(1)求粒子能够进入磁场II的最小速度V1与进入区域二时的坐标。
(2)当V1满足(1)小题所给值时,当粒子速度为V2=5/3V1时离开磁场I时的坐标。
(3)当V1满足(1)小题所给值时,若运动的带电粒子能使荧光屏发光,已知放射源放出的粒子速度为3V1>V>0.5V1,那么荧光屏发光的坐标范围是多少?
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【题目】如图所示,长l=1.5m的木板P静止于光滑水平面上,可视为质点的小滑块Q位于木板P的最右端,小滑块Q与木板P间的动摩擦因数μ=0.2,小滑块Q、木板P的质量相等均为m=1kg,用大小为6N、水平向右的恒力F拉动木板P加速运动,作用时间Δt之后撤去拉力,系统逐渐达到稳定状态,已知小滑块Q恰好未从木板P上滑落,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是
A. 整个过程中,系统因摩擦而产生的热量为3J
B. 恒力F的作用时间Δt = s
C. 木板P的最大速度为4m/s
D. 摩擦力对小滑块Q的冲量为3N·s
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【题目】(题文)2017年4月7日出现了“木星冲日”的天文奇观,木星离地球最近最亮。当地球位于太阳和木星之间且三者几乎排成一条直线时,天文学称之为“木星冲日”。木星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动。不考虑木星与地球的自转,相关数据见下表。则( )
A. 木星运行的加速度比地球运行的加速度大
B. 木星表面的重力加速度比地球表面的重力加速度大
C. 下一次“木星冲日”的时间大约在2027年7月份
D. 在木星表面附近发射飞行器的速度至少为7.9km/s
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