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如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状...

如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则(   )

A. 运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态

B. 运动员把跳板压到最低点时,他所受外力的合力为零

C. 运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力

D. 运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力

 

C 【解析】A、运动员与跳板接触的下降过程中,先向下加速,然后向下减速,最后速度为零,则加速度先向下,然后向上,所以下降过程中既有失重状态也有超重状态,同理上升过程中也存在超重和失重状态,故A错误; B、运动员把跳板压到最低点时,跳板给其的弹力大于其重力,合外力不为零,故B错误; C、从最低点到最高过程中,跳板给运动员的支撑力做正功,重力做负功,位移一样,运运动员动能增加,因此跳板对他的作用力大于他的重力,故C正确; D、跳板对运动员的作用力与他对跳板的作用力是作用力与反作用力,大小相等,故D错误。
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考点分析:
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如图所示,挂在天平底部的矩形线圈abcd的一部分悬在匀强磁场中,当给矩形线圈通入如图所示的电流I时,调节两盘中的砝码,使天平平衡。然后使电流I反向,这时要在天平的左盘上加质量为2×10-2kg的砝码,才能使天平重新平衡。若已知矩形线圈共10匝,通入的电流I=0.1Abc边长度为10 cm(g10 m/s2)则磁场对bc边作用力F的大小和该磁场的磁感应强度B的大小分别是(   )

A. F=0.2NB=20T    B. F=0.2NB=2T    C. F=0.1N B=1T    D. F=0.1NB=10T

 

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如图甲所示,为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间按余弦规律变化,其e-t图象如图乙所示。发电机线图的内阻为,外接灯泡的电阻为9Ω,(   )

A. 电压表的示数为6V

B. 2.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率为零,线圈与中性面平行

C. 1.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量为零,线圈处于性面

D. 发电机的输出功率为3.24W

 

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极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。如图所示,若某极地卫星从北纬30°A点的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°B点(图中未画出)的正上方,所用时间为6h。则下列说法正确的是

A. 该卫星的加速度为98m/s2     B. 该卫星的轨道高度约为36000km

C. 该卫星的轨道与AB两点共面    D. 该卫星每隔12h经过A点的正上方一次

 

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二十一世纪新能源环保汽车在设计阶段要对其各项性能进行测试,某次新能源汽车性能测试中,图甲显示的是牵引力传感器传回的实时数据随时间变化关系,但由于机械故障,速度传感器只传回了第20s以后的数据,如图乙所示,已知汽车质量为1500kg,若测试平台是水平的,且汽车由静止开始直线运动,设汽车所受阻力恒定,由分析可得(   )

A. 由图甲可得汽车所受阻力为1000N

B. 20s末的汽车的速度为26m/s

C. 由图乙可得20s后汽车才开始匀速运动

D. 20s内汽车的位移为426m

 

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如图,一个三棱镜的裁面为等腰直角形ABC,  为直角,直角边长为L,一细束光线沿此截面所在平面且平行于BC边的方向射到AB边上的某点M,光进入棱镜后直接射到BC边上已知棱镜材料的折射率为,光在真空中速度为c.

①作出完整的光路图(含出射光线,并在图上标出角度大小)

②计算光从进入棱镜,到第一次射出棱镜所需的时间

 

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