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【题目】如图所示,质量为80kg的滑雪运动员,在倾角θ30°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑50m到达坡底,用时10s.若g10m/s2,求:

1)运动员下滑过程中的加速度大小;

2)运动员到达坡底时的速度大小;

3)运动员受到的阻力大小.

【答案】1)运动员下滑过程中的加速度大小为1m/s2

2)运动员到达坡底时的速度大小为10m/s

3)运动员受到的阻力大小为320N

【解析】

试题根据匀变速直线运动的位移时间公式求出运动员下滑的加速度大小,结合速度时间公式求出运动员到达坡底的速度大小.根据牛顿第二定律求出运动员受到的阻力大小.

解:(1)根据位移时间公式得:

所以有:

2)运动员到达坡底的速度为:

v=at=1×10m/s=10m/s

3)根据牛顿第二定律得:

mgsinθf=ma

代入数据解得:f=320N

答:(1)运动员下滑过程中的加速度大小为1m/s2

2)运动员到达坡底时的速度大小为10m/s

3)运动员受到的阻力大小为320N

练习册系列答案
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【题目】关于合力与分力的下列说法正确的是(  )

A.合力一定大于某一分力

B.分力增大,合力一定增大

C.5N1N两个共点力的合力可能为3N

D.把某个力分解,若知道两个分力的方向(与合力不共线),则只能作出唯一一个平行四边形

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(1)B滑块至少要以多大速度向前运动;

(2)如果滑块A恰好能过C点,滑块B与滑块A相碰后轻质弹簧的最大弹性势能为多少。

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1)小球在空中飞行的时间;

2)小球落地点离抛出点的水平距离;

3)小球落地时的速度大小.

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【题目】如图甲所示,两根足够长的水平放置的平行的光滑金属导轨,导轨电阻不计,间距为L,导轨间电阻为RPQ右侧区域处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为BPQ左侧区域两导轨间有一面积为S的圆形磁场区,该区域内磁感应强度随时间变化的图象如图乙所示,取垂直纸面向外为正方向,图象中B0t0都为已知量。一根电阻为r、质量为m的导体棒置于导轨上,0t0时间内导体棒在水平外力作用下处于静止状态,t0时刻立即撤掉外力,同时给导体棒瞬时冲量,此后导体棒向右做匀速直线运动,且始终与导轨保持良好接触。求:

(1)0~t0时间内导体棒ab所受水平外力的大小及方向

(2)t0时刻给导体棒的瞬时冲量的大小

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【题目】如图甲所示,倾角=37的粗糙斜面固定在水平面上,斜面足够长。一根轻弹簧一端固定在斜面的底端,另一端与质量m=1.0 kg的小滑块(可视为质点)接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态。当t=0时释放滑块,在00.24 s时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知弹簧的劲度系数k=2.0102 N/m,当t=0.14 s时,滑块的速度v1=2.0 m/sg10 m/s2sin 37=0.6cos 37=0.8。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:

1)斜面对滑块的摩擦力Ff的大小;

2t=0.14 s时滑块与出发点间的距离d

3)在00.44 s时间内,滑块运动的位移x

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【题目】一轻质弹簧,一端固定在墙上,另一端连一小物块,小物块放在动摩擦因数为μ的水平面上,弹簧处在自然状态,小物块位于O处。现用手将小物块向右移到A处,然后从静止释放小物块,小物块开始运动,则(

A.小物块一定停在O

B.小物块停止以后所受的摩擦力必不为0

C.小物块无论停在O点的左边还是右边,停前所受的摩擦力方向和停后所受摩擦力的方向两者可能相同,也可能相反

D.小物块在由右边最远处回到O点的过程中,速度的大小总是增大

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【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l0.50 m,一端接有阻值R1.0 Ω的电阻.质量m0.10 kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直,电阻r0.25 Ω.整个装置处于磁感应强度B1. 0 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.t0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示.电路中其他部分电阻忽略不计,g10 m/s2.求:

(1)4.0 s末金属棒ab瞬时速度的大小;

(2)3.0 s末力F的瞬时功率;

(3)已知04.0 s时间内电阻R上产生的热量为0.64 J,试计算F对金属棒所做的功.

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