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【題目】足球比賽中,經常使用邊路突破,下底傳中的戰術,即攻方隊員帶球沿邊線前進,到底線附近進行傳中.某足球場長90m、寬60m.攻方前鋒在中線處將足球沿邊線向前踢出,足球的運動可視為在地面上做初速度為12m/s的勻減速直線運動,加速度大小為2m/s2.試求:

(1)足球從開始做勻減速運動到停下來的位移為多大?

(2)足球開始做勻減速直線運動的同時,該前鋒隊員沿邊線向前追趕足球.他的啟動過程可以視為初速度為0,加速度為2m/s2的勻加速直線運動,他能達到的最大速度為8m/s.該前鋒隊員至少經過多長時間能追上足球?

【答案】(1)x1=36m (2)t=6.5s

【解析】試題分析:由速度時間公式求出足球勻減速直線運動的時間,從而根據平均速度公式求出足球的位移.根據速度時間公式求出運動員達到最大速度的時間和位移,然后運動員做勻速直線運動,結合位移關系求出追及的時間。

(1)已知足球的初速度為v1=12 m/s,加速度大小為a1=2 m/s2

足球做勻減速運動的時間為: 位移為:

(2)已知前鋒隊員的加速度為a2=2 m/s2,最大速度為v2=8 m/s,前鋒隊員做勻加速運動達到最大速度的時間和位移分別為: 位移為

之后前鋒隊員做勻速直線運動,到足球停止運動時,其位移為:

x3v2(t1t2)=16 m

由于x2x3x1,故足球停止運動時,前鋒隊員沒有追上足球,然后前鋒隊員繼續以最大速度勻速運動追趕足球,利用公式x1-(x2x3)=v2t3,得:t3=0.5 s

前鋒隊員追上足球的時間tt1t3=6.5 s.

練習冊系列答案
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【題目】兩電荷量分別為q1q2的點電荷放在x軸上的O、M兩點兩電荷連線上各點電勢φx變化的關系如圖所示其中A、N兩點的電勢均為零,ND段中的C點電勢最高( )

A. q1q2帶同種電荷

B. A、N點的電場強度大小為零

C. NC間場強方向向x軸正方向

D. 將一負點電荷從N點移到D電場力先做正功后 做負功

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【題目】下列關于向心加速度和向心力的說法正確的是(  )

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B.在勻速圓周運動中,向心加速度是恒定不變的

C.向心力只能改變速度的方向,不能改變速度的大小

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【題目】MN是某電場中一條電場線上的兩點,若在M點釋放一個初速度為零的電子,電子僅受電場力作用,并沿電場線由M點運動到N,其電勢能隨位移變化的關系如圖所示,則下列說法正確的是

A. 該電場可能是勻強電場

B. 電子運動的軌跡可能為曲線

C. 電子在M點的加速度大于在N點的加速度

D. 電子在M點的動能大于在N點的動能

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【題目】如圖所示,兩平行金屬板豎直放置,左極板接地,中間有小孔。右極板電勢隨時間變化的規律如圖所示。電子原來靜止在左極板小孔處,若不計重力的作用。下列說法中正確的是(

A. t=0時刻釋放電子,電子將始終向右運動,直到打到右極板上

B. t=0時刻釋放電子,電子可能在兩板間振動

C. t=T/4時刻釋放電子,電子可能在兩板間振動,也可能打到右極板上

D. t=3T/8時刻釋放電子,電子必將打到左極板上

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【題目】如圖所示,BC為一段光滑圓弧軌道,圓心角DE為半圓形光滑軌道,兩圓弧軌道均固定于豎直平面內,一滑板靜止在光滑的地面上,右端緊靠C點,上表面所在平面與兩圓弧分別相切于CD兩點,一物塊(可看成質點)在A點水平拋出,物體拋出后恰好在B點沿切線進入BC段圓弧軌道,再經C點滑上滑板,滑板運動到D點時被牢固粘連。物塊可視為質點,質量為m,滑板質量M=2mDE半圓弧軌道和BC圓弧軌道的半徑均為R,AB的高度差為3R,板長S=6.5R,板左端到D點的距離L(未知),物塊與滑板間的動摩擦因數,重力加速度取g,求:(結果用字母mgRL表示)

1求物塊在A點拋出的初速度大小

2求物塊滑到C點時所受圓弧軌道的支持力的大小

3若物塊剛好滑到DE半圓形光滑軌道中點,求L的大小

4試討論在0L5R范圍內取值,物塊從滑上滑板到離開滑板的過程中,克服摩擦力做的功WfL的關系。

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【題目】某同學站在海綿墊子上。設該同學對墊子的壓力為F1,墊子對他的支持力為F2。則

A.F1 F2大小相等,方向相同B.F1 F2大小相等,方向相反

C.F1 F2大小不等,方向相同D.F1 F2大小不等,方向相反

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A. 小球在B點的電勢能大于在A點的電勢能

B. 水平勻強電場的電場強度為

C. 若電場強度加倍,小球運動的加速度大小為3m/s2

D. 若電場強度減半,小球運動到B點時速度為初速度v0的一半

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