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(15分)在民航業內,一直有“黑色10分鐘“的說法,即從全球已發生的飛機事故統計數據來看,大多數的航班事故發生在飛機起飛階段的3分鐘和著陸階段的7分鐘。飛機安全事故雖然可怕,但只要沉著冷靜,充分利用逃生設備,逃生成功概率相當高,飛機失事后的90秒內是逃生的黃金時間。如圖為飛機逃生用的充氣滑梯,滑梯可視為理想斜面,已知斜面長L=8m,斜面傾斜角θ=37°,人下滑時與充氣滑梯間動摩擦因素為u=0.5。不計空氣阻力,g=10m/s2,Sin37°=0.6,cos37°=0.8,=1.4。求:

(1)旅客從靜止開始由滑梯頂端滑到底端逃生,需要多長時間?
(2)一旅客若以v0=4.0m/s的初速度抱頭從艙門處水平逃生,當他落到充氣滑梯上后沒有反彈,由于有能量損失,結果他以v=4.0m/s的速度開始沿著滑梯加速下滑。該旅客以這種方式逃生與(1)問中逃生方式相比,節約了多長時間?

(1)2.8s;(2)1.2s。

解析試題分析:(1)設旅客質量為m,在滑梯滑行過程中加速度為a,需要時間為t,則


解得 t="2.8" s
(2)旅客先做平拋運動,設水平位移為x,豎直位移為y,在滑梯上落點與出發點之間的距離為為s,運動時間為t1,則




旅客落到滑梯后做勻加速直線運動,設在滑梯上運動時間為t2,通過距離為s1,則


解得 s=3m,t1=" 0.6" s, t1=" 1" s
節約的時間
解得
考點:牛頓定律及運動學公式的應用.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,在粗糙水平面內存在著2n個有理想邊界的勻強電場區,水平向右的電場和豎直向上的電場相互間隔,每一電場區域場強的大小均為E,且 E=,電場寬度均為d,水平面粗糙摩擦系數為μ,一個質量為m,帶正電的、電荷量為q的物體(看作質點),從第一個向右的電場區域的邊緣由靜止進入電場,則物體從開始運動到離開第2n個電場區域的過程中,求:

(1)電場力對物體所做的總功? 摩擦力對物體所做的總功?
(2)物體在第2n個電場(豎直向上的)區域中所經歷的時間?
(3)物體在所有水平向右的電場區域中所經歷的總時間?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(19分)如圖甲所示,表面絕緣、傾角q=30°的斜面固定在水平地面上,斜面的頂端固定有彈性擋板,擋板垂直于斜面,并與斜面底邊平行。斜面所在空間有一寬度D=0.40m的勻強磁場區域,其邊界與斜面底邊平行,磁場方向垂直斜面向上,磁場上邊界到擋板的距離s=0.55m。一個質量m=0.10kg、總電阻R=0.25W的單匝矩形閉合金屬框abcd,放在斜面的底端,其中ab邊與斜面底邊重合,ab邊長L=0.50m。從t=0時刻開始,線框在垂直cd邊沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,從靜止開始運動,當線框的ab邊離開磁場區域時撤去拉力,線框繼續向上運動,并與擋板發生碰撞,碰撞過程的時間可忽略不計,且沒有機械能損失。線框向上運動過程中速度與時間的關系如圖乙所示。已知線框在整個運動過程中始終未脫離斜面,且保持ab邊與斜面底邊平行,線框與斜面之間的動摩擦因數m=/3,重力加速度g取10 m/s2

(1)求線框受到的拉力F的大小;
(2)求勻強磁場的磁感應強度B的大小;
(3)已知線框向下運動通過磁場區域過程中的速度v隨位移x的變化規律滿足v=v0-(式中v0為線框向下運動ab邊剛進入磁場時的速度大小,x為線框ab邊進入磁場后對磁場上邊界的位移大小),求線框在斜面上運動的整個過程中產生的焦耳熱Q。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,高臺的上面有一豎直的圓弧形光滑軌道,半徑R=m,軌道端點B的切線水平。質量M="5" kg的金屬滑塊(可視為質點)由軌道頂端A由靜止釋放,離開B點后經時間t="1" s撞擊在斜面上的P點。已知斜面的傾角=37o,斜面底端C與B點的水平距離x0="3" m。g取10 m/s2,sin37o =0.6,cos37o =0.8,不計空氣阻力。

⑴求金屬滑塊M運動至B點時對軌道的壓力大小
⑵若金屬滑塊M離開B點時,位于斜面底端C點、質量m="1" kg的另一滑塊,在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由靜止開始向上加速運動,恰好在P點被M擊中。已知滑塊m與斜面間動摩擦因數0.25,求拉力F大小
⑶滑塊m與滑塊M碰撞時間忽略不計,碰后立即撤去拉力F,此時滑塊m速度變為4 m/s,仍沿斜面向上運動,為了防止二次碰撞,迅速接住并移走反彈的滑塊M,求滑塊m此后在斜面上運動的時間

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(20分)如圖所示,平行金屬導軌PQ、MN相距d=2m,導軌平面與水平面夾角a= 30°,導軌上端接一個R=6的電阻,導軌電阻不計,磁感應強度B=0.5T的勻強磁場垂直導軌平面向上。一根質量為m=0.2kg、電阻r=4的金屬棒ef垂直導軌PQ、MN靜止放置,距離導軌底端xl=3.2m。另一根絕緣塑料棒gh與金屬棒ef平行放置,絕緣塑料棒gh從導軌底端以初速度v0=l0m/s沿導軌上滑并與金屬棒正碰(碰撞時間極短),磁后絕緣塑料棒gh沿導軌下滑,金屬棒ef沿導軌上滑x2=0.5m后停下,在此過程中電阻R上產生的電熱為Q=0.36J。已知兩棒與導軌間的動摩擦因數均為。求
(1)絕緣塑料棒gh與金屬棒ef碰撞前瞬間,絕緣塑料棒的速率;
(2)碰撞后金屬棒ef向上運動過程中的最大加速度;
(3)金屬棒ef向上運動過程中通過電阻R的電荷量。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)均勻導線制成的單匝正方形閉合線框abcd,每邊長為L,總電阻為R,總質量為m。將其置于磁感強度為B的水平勻強磁場上方h處,如圖所示。線框由靜止自由下落,線框平面保持在豎直平面內,且cd邊始終與水平的磁場邊界平行。當cd邊剛進入磁場時,

(1)求線框中產生的感應電動勢大小;
(2)求cd兩點間的電勢差大小;
(3)若此時線框加速度恰好為零,求線框下落的高度h所應滿足的條件。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

質量為5kg的物體放置在粗糙的水平桌面上,與桌面間的動摩擦因數為0.2。(g=10m/s2
⑴如果給它一個水平向右的初速度,求它沿桌面滑行的加速度大小與方向。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖1所示,質量m=1.0kg的物塊,在水平向右、大小F = 5.0N的恒力作用下,沿足夠長的粗糙水平面由靜止開始運動。在運動過程中,空氣對物塊的阻力沿水平方向向左,其大小f=kv,k為比例系數,f隨時間t變化的關系如圖2所示。g取10m/s2

(1)求物塊與水平面間的動摩擦因數μ;
(2)估算物塊運動的最大速度vm
(3)估算比例系數k。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

放在水平地面上的一物塊,受到方向不變的水平推力F的作用,力F的大小與時間t的關系和物塊速度v與時間t的關系如圖所示.重力加速度g=10 m/s2.求:

(1)物塊在運動過程中受到的滑動摩擦力大小;
(2)物塊在3~6 s中的加速度大小;
(3)物塊與地面間的動摩擦因數.

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