如图.当运动员直向跑动时 直线与平面垂直l垂直穿过球门ab,点c是运动员的位置

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3秒自动关闭窗口(1)8m/s(2)1368N(3)-1680J
解析试题分析:(1)物体从C到e点做平抛运动,在竖直方向做自由落体运动H2+H3=gt2t=ce之间的水平距离为从c到e做平抛运动,在水平方向做匀速运动故(2)在c点由牛顿第二定律可知FN?mg=mFN=mg+m=60×10+60×N=1368N根据牛顿第三定律可知,运动员对轨道的压力为1368N,方向竖直向下;(3)由a到c由动能定理可知mg(H1+R?Rcos37°)+&Wf=代入数据解得Wf=-1680J考点:动能定理、牛顿定律及平抛运动。
请选择年级高一高二高三请输入相应的习题集名称(选填):
科目:高中物理
题型:填空题
在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为&&&&&.若用波长为λ (λ&λ0)单色光做实验,则其截止电压为&&&&.(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h)
科目:高中物理
题型:计算题
(12分)如图左下图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道用的电阻连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿水平方向拉动导体杆,则:&(1)若拉力F大小恒为4N,请说明导体杆做何种运动,最终速度为多少?(2)若拉力F大小恒为4N,且已知从静止开始直到导体棒达到稳定速度所经历的位移为s=10m,求在此过程中电阻R上所生的热;(3)若拉力F为变力,在其作用下恰使导体棒做加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动,请写出拉力F随时间t的变化关系式
科目:高中物理
题型:计算题
如图所示,一滑板爱好者总质量(包括装备)为50kg,从以O为圆心,半径为R=1.6m光滑圆弧轨道的A点(α=600)由静止开始下滑,到达轨道最低点B后(OB在同一竖直线上),滑板爱好者沿水平切线飞出,并恰好从C点以平行斜面方向的速度进入倾角为37°的斜面,若滑板与斜面的动摩擦因素为μ=0.5,斜面长S="6" m,(g=10m/s2,sin370=0.6;cos370=0.8)求:(1)滑板爱好者在B、C间运动的时间;(2)滑板爱好者到达斜面底端时的速度大小。
科目:高中物理
题型:计算题
如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l.水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.小物块A(可视为质点)从轨道右侧以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道.已知R=0.2m,l=1.0m,,物块A质量为m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数为μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计,取g=10m/s2。求:(1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小.(2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度.(3)调节PQ段的长度l,A仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当l满足什么条件时,A物块能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道。
科目:高中物理
题型:计算题
如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s' 后停下,在滑行s' 的过程中整个电路产生的焦耳热为16J。求:(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q;(2)导体杆运动过程中的最大速度vm; (3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热。
科目:高中物理
题型:计算题
(20分)如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=30kg的小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=10kg的物体C以初速度零从轨道顶滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.80m,物体与小车板面间的动摩擦因数为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2),求:(1)物体与小车保持相对静止时的速度;(2)从物体冲上小车到与小车相对静止时小车位移;(3)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离。
科目:高中物理
题型:计算题
(12分)如图所示,粗糙水平轨道AB与竖直平面内的光滑半圆轨道BDC在B处平滑连接,B、C分别为半圆轨道的最低点和最高点,D为半圆轨道的最右端。一个质量m的小物体P被一根细线拴住放在水平轨道上,细线的左端固定在竖直墙壁上。在墙壁和P之间夹一根被压缩的轻弹簧,此时P到B点的距离为x0。物体P与水平轨道间的动摩擦因数为μ,半圆轨道半径为R。现将细线剪断,P被弹簧向右弹出后滑上半圆轨道,恰好能通过C点。试求:(1)物体经过B点时的速度的大小?(2)细线未剪断时弹簧的弹性势能的大小?(3)物体经过D点时合力的大小?
科目:高中物理
题型:计算题
如图所示,质量为m的小物块(可视为质点)在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度υ飞离桌面,最终落在水平地面上。已知υ="3.0" m/s,m=0.10kg,l=1.4m,s=0.90m,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。求:(1)桌面高h的大小;(2)小物块的初速度大小v0。如图.当运动员直向跑动时 直线l垂直穿过球门ab,点c是运动员的位置_百度作业帮
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如图.当运动员直向跑动时 直线l垂直穿过球门ab,点c是运动员的位置
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你可能喜欢【答案】分析:运动员离开C点后做平抛运动,将运动分解为沿斜面方向和垂直于斜面方向,知垂直斜面方向上做匀减速直线运动,在沿斜面方向方向上做匀加速运动.解答:解:将运动员的运动分解为沿斜面方向和垂直于斜面方向,知垂直斜面方向上做匀减速直线运动,当运动到E点,垂直斜面方向上的速度减为零,返回做匀加速直线运动,根据运动的对称性,知时间相等,tCE:tEF=1:1.在沿斜面方向上做匀加速直线运动,根据等时性,知时间相等,根据匀变速直线运动的推论,初速度为零匀加速直线运动在相等时间内的位移为1:3,因为沿斜面方向上的初速度不为零,则相等时间内的水平位移之比小于1:3.故A正确,B、C、D错误.故选A.点评:解决本题的关键将平抛运动分解为沿斜面方向和垂直于斜面方向,知道两个运动的规律.
请选择年级高一高二高三请输入相应的习题集名称(选填):
科目:高中物理
(2008?广州模拟)如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图.整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道CD,以及水平的起跳平台BC组成,AB与BC圆滑连接.运动员从助滑雪道AB上由静止开始下滑,到达C点后水平飞出,以后落到F点.E是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行.设运动员从C到E与从E与F的运动时间分别为tCE和tEF,则它们的大小关系为(  )A.tCE一定大于tEFB.tCE一定等于tEFC.tCE一定小于tEFD.条件不足,无法确定
科目:高中物理
(2012?东城区一模)如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图.整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道DE,以及水平的起跳平台CD组成,AB与CD圆滑连接.运动员从助滑雪道AB上由静止开始,在重力作用下,滑到D点水平飞出,不计飞行中的空气阻力,经2s在水平方向飞行了60m,落在着陆雪道DE上.已知从B点到D点运动员的速度大小不变.(g取10m/s2&)求:(1)运动员在AB段下滑到B点的速度大小;(2)若不计阻力,运动员在AB段下滑过程中下降的高度(3)若运动员的质量为60kg,他下滑到B点的速度大小为v1=20m/s,他在AB段滑行过程克服阻力做了多少功?
科目:高中物理
(2006?北京)如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图.整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道DE,以及水平的起跳平台CD组成,AB与CD圆滑连接.运动员从助滑雪道AB上由静止开始,在重力作用下,滑到D点水平飞出,不计飞行中的空气阻力,经2s在水平方向飞行了60m,落在着陆雪道DE上,已知从B点到D点运动员的速度大小不变.(g取10m/s2)求(1)运动员在AB段下滑到B点的速度大小;(2)若不计阻力,运动员在AB段下滑过程中下降的高度;(3)若运动员的质量为60kg,在AB段下降的实际高度是50m,此过程中他克服阻力所做的功.
科目:高中物理
(2013?虹口区一模)如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图.整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道CD,以及水平的起跳平台BC组成,AB与BC圆滑连接.运动员从助滑雪道AB上由静止开始下滑,到达C点后水平飞出,以后落到F点.E是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行,E′点是E点在斜面上的垂直投影.设运动员从C到E与从E与F的运动时间分别为tCE和tEF.则关于tCE和tEF以及CE′和E′F的比例关系可能正确的是(  )A.tCE:tEF=1:1&&&&&&&CE′:E′F=1:2B.tCE:tEF=1:2&&&&&&&CE′:E′F=1:2C.tCE:tEF=1:1&&&&&&&CE′:E′F=1:3D.tCE:tEF=1:2&&&&&&&CE′:E′F=1:3
科目:高中物理
如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道DE,以及水平的起跳平台CD组成,AB与CD圆滑连接.运动员由助滑雪道AB上由静止开始,在重力作用下滑到D点水平飞出,不计飞行中的空气阻力,经2s在水平方向飞行了60m,落在着陆雪道DE上,已知从B点到D点运动员的速度大小不变,(g=10m/s2),则(1)若不计摩擦阻力,求运动员在AB段下滑过程中下降的高度.(2)若运动员的质量为60Kg,在AB段下降的实际高度是50m,其他条件不变,求运动员克服阻力做的功.

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