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滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作...

滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作给人以美的享受。如图甲所示,为同一竖直平面上依次平滑连接的滑行轨道,其中段水平,H=3m,段和段均为斜直轨道,倾角段是一半径的四分之一圆弧轨道,点为圆心,其正上方的点为圆弧的最高点,滑板及运动员总质量,运动员滑经点时轨道对滑板支持力用表示,忽略摩擦阻力和空气阻力,取。除下述问2中运动员做缓冲动作以外,均可把滑板及运动员视为质点。

1运动员从bc段紧靠b处无初速滑下,求Nd的大小;

2运动员改为从b点以υ0=4m/s的速度水平滑出,落在bc上时通过短暂的缓冲动作使他只保留沿斜面方向的速度继续滑行,则他是否会从d点滑离轨道?请通过计算得出结论。

 

(1)360N(2)滑板运动员不会从圆弧最高点d滑离轨道 【解析】 试题分析:从开始滑下至d点,有机械能守恒定律得 解得 (2)当以v0=4m/s从b点水平滑出时,运动员做平抛运动落在Q点,如图所示。设bQ=s1,则 ④ ⑤ 由④⑤得⑥ vy=gt=6m/s⑦ 在Q点缓冲后⑧ 从Q到d过程: ⑨ 运动员恰好从d点滑离轨道应满足: ⑩ 由⑨⑩代入数据解得: 即 可见滑板运动员不会从圆弧最高点d滑离轨道。 考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律的应用;平抛运动 【名师点睛】解决本题的关键知道平抛运动落在斜面上,竖直方向上的位移和水平方向上的位移的比值是定值,根据该关系可求出时间.以及在外轨道做圆周运动,最高点有最大速度,此时正压力为0。  
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考点分析:
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在半径R=5000km的某星球表面,宇航员做了如下实验,实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由轨道AB和圆弧轨道BC组成,将质量m=02kg的小球从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应F的大小,F随H的变化如图乙所示。求:

1圆轨道的半径。

2该星球的第一宇宙速度。

 

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一质量为m=2kg的滑块能在倾角为的足够长的斜面上以a=20m/s2匀加速下滑。如图所示,若用一水平推力F作用于滑块,使之由静止开始在t=2s内能沿斜面向上运动位移s=4m。求:(取g10ms2

1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ

2)推力F的大小。

 

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用如图a所示的实验装置验证物块m1m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图b给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出)交变电流的频率为50Hz,计数点间的距离如图所示.已知m1=50gm2=150g,(结果均保留三位有效数字)

1)在打下第“0”到打下第“2”点的过程中系统动能的增量△Ek="______" J,系统势能的减少量△Ep=______(取当地的重力加速度g=98m/s2

2)设在纸带上打下计数点2m2物块所在位置为零势面,则在纸带上打下计 数点3m2的重力势能为______J

3)若某同学作出v2-h图象如图c所示,则当地的重力加速度g=______m/s2

 

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了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切。第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,滑槽末端与桌面右端对齐,小球从滑槽顶端由静止释放,落在水平地面上的点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出滑槽末端与桌面右端的距离为,小球从滑槽顶端由静止释放,落在水平面上的点。已知重力加速度为,不计空气阻力,滑块与滑槽之间有摩擦力。

1实验还需要测出的物理量是           用代号表示

A滑槽的高度

B桌子的高度

C点到点的距离

D点到点的距离

E滑块的质量

2实验中需要用到的测量工具仪器   

3写出动摩擦因数的表达式是    

 

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质量为1kg的物体从离地面5m高处自由下落。与地面碰撞后上升的最大高度为32m,设球与地面作用时间为02s,则小球对地面的平均冲力为g=10m/s2)( 

A100N        B110N         C80N         D90N

 

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