分析 (1)分别求得运动员速度在4m/s前后的合外力,进而由牛顿第二定律求得加速度,然后根据匀变速规律通过总位移为s求得末速度;
(2)通过BC段运动机械能守恒求得在C点的速度,然后根据平抛运动的位移公式求解水平位移.
解答 解:(1)运动员在速度v<4m/s时合外力F1=mgsinθ-μ1mgcosθ,故加速度${a}_{1}=\frac{{F}_{1}}{m}=gsinθ-{μ}_{1}gcosθ=4m/{s}^{2}$;
所以,运动员下滑${t}_{1}=\frac{4m/s}{{a}_{1}}=1s$,位移${s}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}=2m$后达到v0=4m/s;
之后,运动员的合外力F2=mgsinθ-μ2mgcosθ,故加速度${a}_{2}=\frac{{F}_{2}}{m}=gsinθ-{μ}_{2}gcosθ=5m/{s}^{2}$;
故由匀变速运动规律可得:$s-{s}_{1}={v}_{0}{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$,所以,t2=3.2s,那么,运动员到达B 时的速率vB=v0+a2t2=20m/s;
(2)运动员在BC上运动只有重力做功,故机械能守恒,则有:$\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}+mgR(1-cosθ)$,所以,${v}_{C}=\sqrt{{{v}_{B}}^{2}+2gR(1-cosθ)}=22m/s$;
那么,运动员从C到D做平抛运动,设D 点与C 点的水平距离为x,故有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,$x={v}_{C}t={v}_{C}\sqrt{\frac{2h}{g}}=17.6m$;
答:(1)运动员到达B 时的速率为20m/s;
(2)D 点与C 点的水平距离为17.6m.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 船渡河的最短时间60s | |
B. | 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 | |
C. | 船航行的轨迹是一条直线 | |
D. | 船在沿河岸方向相等时间内运动的位移越来越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M对m的支持力对m做负功 | B. | M对m的摩擦力对m做负功 | ||
C. | M对m的作用力做负功 | D. | M对m的作用力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员的机械能先增大后减小 | |
B. | 运动员的动量先减小后增大 | |
C. | 运动员所受重力的冲量小于运动员所受弹力的冲量 | |
D. | 只有重力和蹦床弹力对运动员做功,运动员的机械能守恒 |
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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:多选题
A. | 甲图烧杯内是光的直线传播现象 | |
B. | 甲、乙图说明凸透镜对光有会聚作用 | |
C. | 甲、丙图说明凹透镜对光有发散作用 | |
D. | 光需要杯内的烟雾来传递 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 露珠成球形是由于液体表面张力的作用 | |
B. | 气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大 | |
C. | 食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是非晶体 | |
D. | 温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈 | |
E. | 空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向可以逆向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | FL=$\frac{1}{2}$mv02 | B. | Ft=Mv | ||
C. | Fs=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2 | D. | Ft=mv0-(M+m)v |
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