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V一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状.此队员从山沟的竖直一侧,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面.如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy.已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=x2,探险队员的质量为m.人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g.

(1)求此人落到坡面时的动能;

(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?


解:(1)设探险队员跳到坡面上时水平位移为x,竖直位移为H,

由平抛运动规律有:x=v0t,H=

整个过程中,由动能定理可得:mgH=EK﹣m

由几何关系,y=2h﹣H

坡面的抛物线方程y=x2

解以上各式得:EK=m+

(2)由EK=m+

=ngh,则EK=mgh+=mgh(+

当n=1时,即=gh,

探险队员的动能最小,最小值为Emin=

v0=

答:(1)此人落到坡面时的动能是m+

(2)此人水平跳出的速度为时,他落在坡面时的动能最小,动能的最小值为


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科目:高中物理 来源: 题型:


将一质量为的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,是运动的最高点,甲、乙两次的闪光频率相同。重力加速度为,假设小球所受阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为(       )

A.                B.        C.      D.

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正在光滑水平板上做匀速圆周运动的物体m,通过板中间的小孔与砝码M相连,如图所示.如果减少M的重量(物体m仍旧做匀速圆周运动),则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是

   A.r增大,ω变小             B.r增大,v变大

   C.r减小,v不变            D.r减小,ω不变

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如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为(  )

 

A.

Mg﹣5mg

B.

Mg+mg

C.

Mg+5mg

D.

Mg+10mg

 

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如图甲所示为某一测量电阻的电路,Rx为待测电阻,R为电阻可读可调的电阻箱,R′为适当的保护电阻,阻值未知,电源E的电动势未知,S为单刀双掷开关,A为电流表,请按图甲所示的电路,在图乙实物图上连线.

 

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 (多选)将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出,抛出时间相隔2 s,它们运动的图像分别如直线甲乙所示。则(    )

A.t=2 s时,两球的高度相差一定为40 m

B.t=4 s时,两球相对于各自的抛出点的位移相等

C.两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等

D.甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等

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(单选) 在一大雾天,一辆小汽车以30 m/s的速度匀速行驶在高速公路上,突然发现正前方30 m处有一辆大卡车以10 m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵.如图所示,图线a、b分别为小汽车和大卡车的v-t图象(忽略刹车反应时间),以下说法正确的是(  )

A.因刹车失灵前小汽车已减速,故不会发生追尾事故

B.在t=3 s时发生追尾事故

C.在t=5 s时发生追尾事故

D. 若紧急刹车时两车相距40米,则不会发生追尾事故且两车最近时相距10米

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到目前为止,火星是除了地球以外人类了解最多的行星,已经有超过30枚探测器到达过火星,并发回了大量数据。如果已知万有引力常量为G,根据下列测量数据,能够得出火星密度的是 (    )

   A.发射一颗绕火星做匀速圆周运动的卫星,测出卫星的轨道半径r和卫星的周期T

   B.测出火星绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r

   C.发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的速度v

   D.发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的角速度

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 一辆汽车运动的位移时间关系式为,则下列说法正确的是

A.这个汽车做匀减速运动                 B.这个汽车的初速度为8m/s

C.这个汽车的加速度为-2m/s2            D.两秒后汽车停下

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