分析 (1)从A到B过程机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出到达B点的速度.
(2)由牛顿第二定律求出支持力,然后求出压力.
(3)运动员离开B后做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出水平距离.
解答 解:(1)$\frac{1}{4}$圆弧上的滑行过程机械能守恒,
由机械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}$mv2,
解得:v=$\sqrt{2gR}$;代入数据解得:v=10m/s;
(2)圆弧底部B点,由牛顿第二定律得:NB-mg=m$\frac{v2}{R}$,
代入数据解得:NB=2400N,根据牛顿第三定律可得:
运动员经过圆弧底部B点时轨道受到的压力大小为2400N,方向:竖直向下;
(3)从B点平抛到落回BC过程:
水平方向:x=vt 竖直方向:y=$\frac{1}{2}$gt2
由几何知识得:$\frac{y}{x}$=tan37°,
由以上三式可得:x=15m;
答:(1)运动员到达B点时的速度大小为10m/s;
(2)运动员经过圆弧底部B点时轨道受到的压力大小为2400N,方向竖直向下;
(3)运动员空中飞行的水平距离为15m.
点评 本题考查了求速度、压力、水平位移,分析清楚物体的运动过程,应用机械能守恒定律、牛顿第二定律、平抛运动规律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a | B. | b | C. | c | D. | d | ||||
E. | e |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5N,向右 | B. | 5N,向左 | C. | 35N,向右 | D. | 25N,向左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 正常发光时的电阻是484Ω,不工作时的电阻小于484Ω | |
B. | 正常发光时的电阻是484Ω,不工作时的电阻大于484Ω | |
C. | 正常发光时的电阻大于484Ω,不工作时的电阻小于484Ω | |
D. | 正常发光时的电阻小于484Ω,不工作时的电阻大于484Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态 | |
B. | 弹簧的劲度系数为7.5N/cm | |
C. | 物体的质量为2kg | |
D. | 物体的加速度大小为5m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2v0 | B. | $\frac{v_0}{2}$ | C. | 1 | D. | $\frac{π}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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