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如图所示,一质量m=65kg的选手参加“挑战极限运动”,要在越过宽度s=3m的水...

如图所示,一质量m=65kg的选手参加挑战极限运动,要在越过宽度s=3m的水沟后跃上高h=1.8m的平台他采用的方法是:手握长L=3.05m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直(不弯曲),人的重心恰好位于杆的顶端,此刻人放开杆水平飞出,最终落到平台上(重心恰在平台表面)不计运动过程中的空气阻力,已知该选手匀加速运动的距离SAB=16m,到达B点时速度vB=8m/s,人跑动过程中重心离地高度H=1.0m取g=10m/s2,求选手

(1)匀加速助跑的动力F;

(2)在最高点的最小速度v

(3)在B点蹬地弹起瞬间,人做功的最小值W

 

(1);(2);(3) 【解析】 试题分析:(1)在匀加速助跑阶段,由动能定理得: FSAB=mvB2﹣0,故F==130N。 (2)设人在最高点速度为v,人离开杆后做平抛运动,有: 竖直方向有:L﹣h=gt2 水平方向有: 解得:v= s=6m/s 。 即人要最终到达平台,在最高点飞出时刻的速度应至少为。 (3)在人蹬地到最高点过程,由动能定理得:W﹣mg(L﹣H)=mv2-mvB2 解得 。 考点:动能定理的应用、平抛运动 【名师点睛】本题关键是将运动员的运动过程分为直线加速、起跳、和平抛运动三个过程,然后对各个过程分别运用运动学公式、动能定理和平抛运动知识列式求解。  
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考点分析:
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如图所示,是运载火箭发射飞船的示意图。飞船由运载火箭先送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道,在B点实施变轨后,再进入预定圆轨道。已知近地点A距地面高度为h1,飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用的时间为t,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,求:

1)地球的第一宇宙速度大小;

2)飞船在近地点A的加速度aA大小;

3)远地点B距地面的高度h2大小。

 

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忻州某中学物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点已知赛车质量m=0.5kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中电动机断电且赛车受到的阻力均可不计,L=10.00m,R=0.4m, g取10m/s2求:

1要使赛车能通过C点完成比赛,通过C点的速度至少多大?

2赛车恰能完成比赛时,在半圆轨道的B点时对轨道的压力多大

3要使赛车完成比赛,电动机从A到B至少工作多长时间

 

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如图所示,木块质量m=11kg,在与水平方向成θ=37°角、斜向右上方的恒定拉力F作用下做匀速直线运动。已知木块与地面间的动摩擦因数μ=05,取重力加速度g=10m/s2sin37°=06cos37°=08。求:

1)拉力F的大小;

2)地面对木块的作用力大小F(结果可保留根号)

 

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在利用自由落体验证机械能守恒定律的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,选取纸带上打出的连续5个点ABCDE,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:

1)从起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=         ,重锤动能的增加量为△EK=          

2)经过计算可知,重锤动能的增加量小于重力势能的减少量,其主要原因是:     

 

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某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器的工作频率为50 Hz

1)实验中木板略微倾斜,这样做_________

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功

D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动

 

2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3……合并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放。把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1;第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W1……橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。根据第四次实验中打出的纸带(如图所示),可求得小车最终获得的速度为_______m/s。(保留三位有效数字)

3)若根据多次测量数据画出的W-v图象如图所示,根据图线形状,可知对Wv的关系符合实际的是图_______

 

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