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【題目】花樣滑雪是一項技術與美麗完美結合的比賽運動如圖設一個質量m=50 kg的跳臺花樣滑雪運動員(可看成質點),從靜止開始沿斜面雪道從A點滑下,沿切線從B點進入半徑R=15 m的光滑豎直冰面圓軌道BPC,通過軌道最高點C水平飛出,經t=2 s落到斜面雪道上的D點,其速度方向與斜面垂直,斜面與水平面的夾角θ=37°,運動員與雪道之間的動摩擦因數μ=0.075,不計空氣阻力,取當地的重力加速度g=10 m/s2(sin37°=0.60,cos37°=0.80)。試求:

(1)運動員運動到C點時的速度大小vC

(2)運動員在圓軌道最低點P受到軌道支持力的大小FN

(3)A點離過P點的水平地面的高度H。

【答案】(1)vC=15 m/s (2)FN=3250 N (3)H=45.5 m

【解析】(1)在D點:

vy=gt=20 m/s,tan37°=vC=15 m/s。

(2)對P→C過程,由動能定理得:

-mg2R=mm

在P點:FN-mg=m

FN=3250 N

(3)對A→P過程,由動能定理可得:

mgH-μmgcos37°m

H=45.5 m。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】有三個完全相同的金屬小球A、B、C,其中小球C不帶電,小球A和B帶有等量的同種電荷,如圖所示,A球固定在豎直支架上,B球用不可伸長的絕緣細線懸于A球正上方的P點處,靜止時細線與OA的夾角為。小球C可用絕緣手柄移動,重力加速度為g,現在進行下列操作,其中描述與事實相符的是(

A.僅將球C與球A接觸離開后,B球再次靜止時細線中的張力比原來要小

B.僅將球C與球A接觸離開后,B球再次靜止時細線與OA的夾角為,僅將球C與球A接觸離開后,B球再次靜止時細線與OA的夾角為,則

C.剪斷細線OB瞬間,球B的加速度等于g

D.剪斷細線OB后,球B將沿OB方向做勻變速直線運動直至著地

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】利用半導體材料可以制成(  )
A.標準電阻
B.熱敏電阻
C.光敏電阻
D.溫度報警器

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【題目】一物體以7 m/s2的加速度豎直下落時,物體受到的空氣阻力大小是物體重力的_____倍。(g10 m/s2)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,固定在水平地面上的斜面體頂端安裝一定滑輪,兩物塊P、Q用輕繩連接并跨過定滑輪,P 懸于空中,Q 放在斜面上,均處于靜止狀態.不計滑輪的質量和繩子與滑輪間的摩擦,當用水平向右的恒力推Q時,P、Q仍靜止不動,則( )

A. Q受到的摩擦力一定變大 B. Q受到的摩擦力一定變小

C. 輕繩上的拉力一定變小 D. Q對斜面的壓力一定變大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑軌道由AB、BCDE兩段細圓管平滑連接組成,其中AB段水平,BCDE段為半徑為R的四分之三圓弧管組成,圓心O與A、B、D等高,整個軌道固定在豎直平面內。現有一質量為m,初速度v0的光滑小球水地進入圓管AB,設小球經過軌道交接處無能量損失,圓管孔徑遠小于R,則( )

A.小球到達C點時的速度大小vC

B.小球能通過E點后恰好落至B點

C.若將軌道DE段拆除,則小球能上升的最大高度距離D點為2R

D.若適當減小小球的初速度v0,則小球到達E點時的速度可以為零

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】登上火星是人類的夢想“嫦娥之父”歐陽自遠透露:中國計劃于2020年登陸火星地球和火星公轉視為勻速圓周運動,忽略行星自轉影響根據下表,火星和地球相比( )

行星

半徑/m

質量/kg

軌道半徑/m

地球

6.4×106

6.0×1024

1.5×1011

火星

3.4×106

6.4×1023

2.3×1011

A.火星的公轉周期較小

B.火星做圓周運動的加速度較小

C.火星表面的重力加速度較大

D.火星的第一宇宙速度較大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】半圓形光滑金屬導軌MN、PQ平行放置在豎直平面內,導軌左端通過單刀雙擲開關S接在電路中,如圖甲所示,電源內阻不計,導軌所在空間有如圖乙所示的磁場,金屬棒電阻為R、質量為m,其他電阻不計。整個操作過程經歷兩個階段:開始時開關接位置1,金屬棒ab從導軌上M、P位置由靜止釋放,當金屬棒從N、Q豎直向上飛出時,開關S改接位置2,金屬棒恰能上升到離N、Q為h的高度處;之后金屬棒又從N、Q落回導軌內并恰好能回到M、P位置。重力加速度為g。下列關于金屬棒運動過程的描述正確的是( )

A.階段消耗的電能等于階段產生的電能

B.階段安培力做的功等于階段金屬棒克服安培力做的功

C.階段克服安培力做的功小于mgh

D.階段回路中產生的熱量小于mgh

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,ABD為豎直平面內的光滑絕緣軌道,其中AB段是水平的,BD段為半徑R=0.2 m的半圓,兩段軌道相切于B點,整個軌道處在豎直向下的勻強電場中,場強大小E=5.0×103V/m。一不帶電的絕緣小球甲,以速度v0沿水平軌道向右運動,與靜止在B點帶正電的小球乙發生彈性碰撞。已知甲、乙兩球的質量均為m=1.0×10-2kg,乙所帶電荷量q=2.0×10-5C,g取10 m/s2。(水平軌道足夠長,甲、乙兩球可視為質點,整個運動過程無電荷轉移)

(1)甲乙兩球碰撞后,乙恰能通過軌道的最高點D,求乙在軌道上的首次落點到B點的距離;

(2)在滿足(1)的條件下,求甲的速度v0

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