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【題目】如圖所示,質量m=50 kg的運動員(可視為質點)在河岸上A點緊握一根長L=5.0 m的不可伸長的輕繩,輕繩另一端系在距離水面高H=10.0 mO,此時輕繩與豎直方向的夾角為θ=37°,C點是位于O點正下方水面上的一點,距離Cx=4.8 m處的D點有一只救生圈,O、A、C、D各點均在同一豎直面內。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)

(1)若運動員抓緊繩端點,從臺階上A點沿垂直于輕繩斜向下以一定初速度v0躍出,當擺到O點正下方的B點時松開手,最終恰能落在救生圈內。運動員從臺階上A點躍出時的動能Ek;

(2)若初速度v0不一定,且使運動員最終仍能落在救生圈內,則救生圈離C點距離x將隨運動員離開A點時初速度v0的變化而變化,試求v0-x的關系式。

(3)若繩子能承受的最大拉力為人重力的5倍,求運動員在水面落點和臺階上A點水平距離的范圍。

【答案】(1)76J(2)x2-v02=20(3)(2m,10m)

【解析】(1)運動員從B點到D點做平拋運動

H-L=gt2 x=vBt

解得vB=4.8 m/s

運動員從A點到B點的過程中,由機械能守恒定律得:mg L(1-cosθ)= mvB2-Ek

解得Ek=76 J

(2)設運動員經O點正下方時的速度為vB′,B,C間高度差為h,

mg(H-Lcos 37°-h)= mvB2-mv02

x=vB

代入數據得x2-v02=20

(3) (F=5mg) xmax=10m

另外,從A點躍出時的速度為零,xmin=vB=2m

所以范圍為:(2m,10m)

練習冊系列答案
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【題目】(多選)如圖所示,在水平面內的直角坐標系xOy中有一光滑金屬導軌AOC,其中曲線導軌OA滿足方程y=Lsin kx,長度為 的直導軌OC與x軸重合,整個導軌處于垂直紙面向外的勻強磁場中.現有一長為L的金屬棒從圖示位置開始沿x軸正方向以速度v做勻速直線運動,已知金屬棒單位長度的電阻為R0 , 除金屬棒的電阻外其余部分電阻均不計,棒與兩導軌始終接觸良好,則在金屬棒運動至AC的過程中( )

A.感應電動勢的瞬時值為e=BvLsin kvt
B.感應電流逐漸減小
C.閉合回路消耗的電功率逐漸增大
D.通過金屬棒的電荷量為

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【題目】在“研究平拋物體運動”的實驗中:

(1)為什么要使固定有斜槽的木板保持水平?_________________

(2)為什么要保證小球每次從同一固定位置自由滑下?___________

(3)如圖是某同學實驗得到的小球做平拋運動的軌跡,建立了坐標系,測出了abc三點的坐標,g10m/s2,根據圖中數據回答:

①坐標原點O是小球做平拋運動的初始位置嗎?_______

②小球做平拋運動的初速度是_____m/s

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【題目】如圖所示,重為200N的木箱放在水平地面上,木箱與地面的動摩擦因素為0.45.在甲圖中,小孩用80N的水平力推木箱,木箱不動,則木箱此時受到的摩擦力大小為 N;在乙圖中,小孩用至少100N的水平力推木箱,木箱才能被推動,則木箱與地面間的最大靜摩擦力大小為 N;在丙圖中,小孩用150N的力將木箱推動了,則木箱此時受到的摩擦力大小為 N;依次填入以上空格的正確答案是(  )

A. 8010090 B. 80100150 C. 010090 D. 80100100

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【題目】如圖所示,質量m1=10kgm2=30kg的兩物體疊放在動摩擦因數為0.25的粗糙水平地面上.一個處于水平方向的輕彈簧,其勁度系數k=250N/m,一端固定于墻壁,另一端與質量為m1的物體相連,彈簧處于自然狀態.現用一水平拉力F作用于質量為m2的物體上,使它緩慢地向右移動,當移動x=0.20m時,兩物體間開始相對滑動,取g=10m/s2,則此時水平拉力F的大小為(  )

A. 50 N B. 100 N C. 150 N D. 200 N

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【題目】我國即將展開深空探測,計劃在2020年通過一次發射,實現火星環繞探測和軟著陸巡視探測,已知太陽的質量為M,地球,火星繞太陽做勻速圓周運動的軌道半徑分別為R1R2:速率分別為V1V2:地球繞太陽的周期為T。當質量為m的探測器被發射到以地球軌道上的A點為近日點,火星軌道上的B點為遠日點的軌道上圍繞太陽運行時(如圖),只考慮太陽對探測器的作用,:

A. 探測器在A點加速的的值等于

B. 探測器在B點的加速度為

C. 探測地在B點的動能為

D. 探測器沿橢圓軌道從A飛行到B的時間為

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【題目】“10米折返跑的成績反應了人體的靈敏素質.測定時,在平直跑道上,受試者以站立式起跑姿勢站在起點終點線前,當聽到的口令后,全力跑向正前方10米處的折返線,測試員同時開始計時.受試者到達折返線處時,用手觸摸折返線處的物體(如木箱),再轉身跑向起點終點線,當胸部到達起點終點線的垂直面時,測試員停表,所用時間即為“10米折返跑的成績.設受試者起跑的加速度大小為4m/s2,運動過程中的最大速度為4m/s,快到達折返線處時需減速到零,減速的加速度大小為8m/s2,返回時達到最大速度后不需減速,保持最大速度沖線.求:

1)該受試者在前10米的過程中勻速運動的時間;

2)該受試者“10米折返跑的成績為多少秒?

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【題目】某實驗小組用圖甲所示的裝置驗證動量守恒定律。試驗時,先將金屬小球A從斜槽上某一固定位置由靜止釋放,A從斜槽末端飛出后落到水平地面的記錄紙上留下落點痕跡,重復10次。把相同半徑的塑料小球B放在與斜槽末端等高的支柱上,A仍從斜槽上同一位置由靜止釋放,B碰撞后,AB分別在記錄紙上留下落點痕跡,重復10次。圖中0點是水平槽末端在記錄紙上的垂直投影點,MPN分別為小球落點的痕跡,小立柱與斜槽末端的距離等于小球的直徑。

(1)下列說法正確的是_____

A.斜槽的末端必須水平

B.需要測量斜槽末端距地面的高度

C.圖中M點是未放小球B時小球A的落點痕跡

D.圖中P點是未放小球B時小球A的落點痕跡

(2)用螺旋測微器測量小球的直徑時示數如圖乙所示,則小球的直徑d=__________m

(3)實驗中測出小球的直徑及MPNO點的距離分別用dOMOPON表示,若碰撞過程中動量守恒,則兩小球的質量之比_______________(用所給符號表示)

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A. F2μmg時,AB都相對地面靜止

B. F=μmg時,A的加速度為μg

C. F3μmg時,A相對B滑動

D. 無論F為何值,B的加速度不會超過μg

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