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2.一个滑雪者,质量m=75kg,以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,山坡倾角θ=30°,在 t=5s的时间内滑下的路程s=60m,g取10m/s2,求:
(1)滑雪者的加速度是多大
(2)滑雪者受到的阻力(包括摩擦力和空气阻力)

分析 (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出滑雪者的加速度.
(2)根据牛顿第二定律求出阻力的大小.

解答 解:(1)根据位移时间公式得:s=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
代入数据即:$2×5+\frac{1}{2}a×{5}^{2}=60$,
解得:a=4m/s2
(2)根据牛顿第二定律,沿斜面方向有:
mgsin30°-F=ma
解得:F阻=mgsin30°-ma=750×$\frac{1}{2}$-75×4=75N.
答:(1)滑雪者运动的加速度为4m/s2
(2)雪横和人受到的阻力为75N.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度,可以根据力求运动,也可以根据运动求力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,轻弹簧一端固定在墙上,另一端连一质量为M=2kg的小车a,开始时小车静止,其左端位于O点,弹簧没有发生形变,O点右侧地面光滑,O点左侧地面粗糙.质量为m=1kg的小物块b(可看做质点)静止于小车的左侧,距O点s=3m,小物块与水平面间的动摩擦系数为μ=0.2,取g=10m/s2.今对小物块施加大小为F=8N的水平恒力使之向右运动,并在与小车发生完全弹性碰撞前的瞬间撤去该力,碰撞时间极短,弹簧始终没有超出弹性限度,求:
(1)小物块与小车碰撞前瞬间的速度是多大?
(2)运动过程中弹簧最大弹性势能是多少?
(3)小物块b在整个运动过程中的运动时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,先在半径为R1的轨道上运行,变轨后在半径为R2的轨道上运行,R1>R2,则变轨后宇宙飞船的(  )
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10.如图所示,光滑的薄平板A长L=1m,质量M=2Kg,放在水平光滑桌面上,平板右端与桌边相齐,在平板上距右端d=0.6m处放一比荷为=0.1C/Kg的带电体B(大小可忽略).在桌面上方区域内有电场强度不同的匀强电场,OO′左侧电场强度为E=10V/m,方向水平向右;右侧电场强度为左侧的5倍,方向水平向左.在薄平板A的右端施加恒定的水平作用力F,同时释放带电体B.经过一段时间后,在OO′处带电体B与薄平板A分离,其后带电体B到达桌边缘时动能恰好为零.g=10m/s2.求:
(1)OO′处到桌面右侧边缘的距离;
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,木块A质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,AB间最大静摩擦力为1N,地面光滑,重力加速度g=10m/s2.现用水平力F作用于B,则保持AB相对静止的条件是F不超过(  )
A.6 NB.5 NC.4 ND.3 N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,在水平地面上有一倾角为θ的斜劈,其斜面光滑,底面粗糙.两个质量均为m,用弹簧相连接的物块A、B放在斜劈上,系统静止.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开固定在斜劈上的挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,斜劈仍静止.已知弹簧劲度系数为k,重力加速度为g,则此时(  )
A.拉力F的功率为Fv sinθ
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C.物块A的加速度为 $\frac{F-Kd-mgsinθ}{m}$
D.弹簧弹性势能比初始状态增加了Fd-mgd sinθ-$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于重力,下列说法中正确的是(  )
A.静止的物体受重力,运动的物体不受重力
B.向下运动的物体受重力,向上运动的物体不受重力
C.受重力的物体对地球也有吸引力
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11.下列物理量在运算过程中遵循平行四边形定则的有(  )
a.时间  b.速度  c.质量  d.路程  e.加速度  f.力.
A.1个B.2个C.3个D.4个

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12.根据你对物理概念和规律的理解,下列说法中正确的是(  )
A.静止的物体可能受滑动摩擦力作用,运动的物体可以受静摩擦力作用
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C.高速行驶的火车很难停下,所以速度越大物体的惯性越大
D.竖直上抛运动的物体到达最高点时速度为零,加速度也为零

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