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跳台滑雪是一种极为壮观的运动,运动员穿着滑雪板,从跳台水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.如图所示.设运动员连同滑雪板的总质量,从倾角θ=37°的坡顶A点以速度沿水平方向飞出,恰落到山坡底的水平面上的B处。(=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求

(1)运动员在空中飞行的时间

(2)AB间的距离

(3)运动员落到水平面上的B处时顺势屈腿以缓冲,使他垂直于水平面的分速度在Δt=0.20 s的时间内减小为零.试求缓冲过程中滑雪板对水平面的平均压力。

 


 (1) 3 s      (4分)     (2) 75 m    (4分)      (3)8×103 N  (6分)


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则(  )

  A. 交流电的频率为0.02Hz

  B. 原线圈输入电压的最大值为200V

  C. 电阻R2的电功率约为6.67W

  D. 通过R3的电流始终为零

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科目:高中物理 来源: 题型:


在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献. 以下选项中符合他们观点的是(  )

  A. 人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方

  B. 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大速度就越大

  C. 两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢

  D. 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”

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科目:高中物理 来源: 题型:


当一个做匀速圆周运动的人造卫星的轨道半径增大到原来的2倍时,则

   A.卫星的线速度也增大到原来的2倍

   B.卫星所需向心力减小到原来的1/2倍

   C.卫星的线速度减小到原来的

   D.卫星的向心加速度减小到原来的1/2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学用电火花计时器(其打点周期T=0.02s)来测定自由落体的加速度。试回答:

①下列器材中,不需要的是           (只需填选项字母)。

A.直尺          B.纸带         C.重锤         D.低压交流电源

②实验中在纸带上连续打出点1、2、3、……、9,如图所示,由此测得加速度的大小为       

 

③当地的重力加速度大小为9.8,测量值与实际值有差异的主要原因是

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


物体做平抛运动的规律可以概括为两点:(1)水平方向做匀速直线运动;(2)竖直方向做自由落体运动。为了研究物体的平抛运动,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出;同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面。把整个装置放在不同高度,重新做此实验,结果两小球总是同时落地。则这个实验

A.只能说明上述规律中的第(1)条

B.只能说明上述规律中的第(2)条

C.不能说明上述规律中的任何一条

D.能同时说明上述两条规律

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科目:高中物理 来源: 题型:


一条水平放置的水管,横截面积S=2.0cm2,距地面高h=1.8m.水从管口以不变的速度源源不断地沿水平方向射出,水落地的位置到管口的水平距离是0.9m。设管口横截面上各处水的速度都相同,自由落体加速度取g=10m/s 2,不计空气阻力.则每秒内从管口流出水的体积是

A.2.0×10-4m3       B.2.4×10-4m3       C.2.8×10-4m3       D.3.0×10-4m3

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现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是电子加速的设备。它的基本原理如图所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室, 电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化。上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,如果从上向下看, 电子沿逆时针方向运动。以下分析正确的是(    )

A.变化的磁场在真空室内形成感生电场使电子加速

B.变化的电场在真空室内形成磁场使电子加速

C.当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时, 为使电子加速, 电磁铁中的电流应该由小变大

D.当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时, 为使电子加速, 电磁铁中的电流应该由大变小

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,粗糙斜面倾角θ=37°,斜面宽a为3 m,长b为4 m.质量为0.1 kg的小木块从斜面A点静止释放,释放同时用与斜面底边BC平行的恒力F推该小木块,小木块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。

(1)若F大小为0,求木块到达底边所需的时间t1 

(2)若木块沿斜面对角线从点A运动到点C,求力F的大小及A到C所需时间t2

 

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