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8.男子跳高的世界纪录是2.45m,由古巴运动员索托马约尔于1993年7月27日在萨拉曼萨创造.不计空气阻力,对索托马约尔跳高过程的描述,下列说法正确的是(  )
A.跳过2.45m的高度时他的速度为零
B.起跳时地面对它的支持力不做功
C.起跳时地面对它的支持力大于他对地面的压力
D.起跳以后上升过程他处于完全失重状态

分析 当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;
当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;
如果没有压力了,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g.

解答 解:A、到达最高点,竖直方向速度为零,但水平速度不为零,故A错误.
B、起跳时,由于支持力在地面上,故支持力没有位移;故支持力做功为零,故B正确;
C、支持力和压力是作用力和反作用力;二者一定大小相等;故C错误;
D、起跳后的上升过程,他只受重力,加速度向下且为g,故他处于完全失重状态;故D正确;
故选:BD.

点评 本题考查超重和失重以及作用力和反作用力等内容,要注意正确理解相关内容并能应用在实际情况中进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.小球在距地面高15m处以某一初速度水平抛出,不计空气阻力,落地时速度方向与水平方向的夹角为60°,则小球平抛的初速度为10m/s,当小球的速度方向与水平方向夹角为45°时,小球距地面的高度为10m.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,倾角为θ的斜面固定在水平地面上,其顶端有一轻弹簧,弹簧上端固定.一质量为m的小物块向右滑行并冲上斜面.设小物块在斜面最低点A的速度为v,将弹簧压缩至最短时小物块位于C点,C点距地面高度为h,小物块与斜面间的动摩擦系数为μ,不计小物块与弹簧碰撞过程中的能量损失,则小物块在C点时弹簧的弹性势能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv2-mgh-μmghcotθB.mgh+$\frac{1}{2}$mv2-mghtanθ
C.$\frac{1}{2}$mv2-mghD.mgh-$\frac{1}{2}$mv2+μmghcotθ

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,一水平传送带以v=6m/s的速度顺时针运动,而转动轮M、N之间的距离L=10m,一质量m=3kg的物体(可视为质点)轻放在传送带的最左边(M轮的正上方).已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3,在物体由M处传送到N处的过程中,求:
(1)传送带对物体的摩擦力做的功W;
(2)因物体与传送带之间存在摩擦而产生的热量(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图(a)所示,一理想变压器有原线圈ab和副线圈cd,匝数比为n1:n2=1:2,原线圈ab通有如图(b)所示的正弦交变电流,那么在t=0.2 s时刻(  )
A.铁芯中的磁通量为零B.铁芯中的磁通量的变化率为零
C.c、d两端电压为零D.交流电流表的示数为2 A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图,静止于A处的离子,经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN进入矩形区域的有界匀强电场,电场方向水平向左.静电分析器通道内有均匀辐射分布的电场,已知圆弧虚线的半径为R,其所在处场强为E、方向如图所示;离子质量为m、电荷量为q;$\overline{QN}$=2d、$\overline{PN}$=3d,离子重力不计.
(1)求加速电场的电压U及离子在P点时的速度大小;
(2)若离子恰好能打在Q点上,求矩形区域QNCD内匀强电场场强E0 的值;
(3)若撤去矩形区域QNCD内的匀强电场,换为垂直纸面向里、大小为B匀强磁场,求离子在匀强磁场中运动半径.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图甲所示,两长为2L的金属板MN、PQ平行放置,两板间的距离为L,在两板间加以方向竖直向上的匀强电场,一带正电粒子(不计重力)沿两板中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,则该粒子恰好能从上极板边缘飞出且在两极板间运动的时间为t0,若撤去电场,在两板间有一磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场与两板及左侧边缘相切,让粒子仍从O1点以相同速度射入,恰好垂直于MN板并打在MN板上的A点,如图乙所示.

(1)求两板间的匀强电场E的大小;
(2)若保持磁场不变,让粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从从两板左板左侧极板间射出,则射入的初速度v应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,圆形匀强磁场半径R=4cm,磁感应强度B2=10-2T,方向垂直纸面向外,其上方有一对水平放置的平行金属板M、N,间距为d=2cm,N板中央开有小孔S.小孔位于圆心O的正上方,S与O的连线交磁场边界于A.$\overline{SA}$=2cm,两金属板通过导线与宽度为L1=0.5m的金属导轨相连,导轨处在垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B1=1T.有一长为L2=1m的导体棒放在导轨上,导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直.现对导体棒施一力F,使导体棒以v1=8m/s匀速向右运动.有一比荷$\frac{q}{m}$=5×107C/kg的粒子(不计重力)从M板处由静止释放,经过小孔S,沿SA进入圆形磁场,求:
(1)导体棒两端的电压;
(2)M、N之间场强的大小和方向;
(3)粒子在离开磁场前运动的总时间(计算时取π=3).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,质量分别为M=2kg和m=1kg的两个小球A、B套在光滑水平直杆P上,整个直杆被固定于竖直转轴上,并保持水平,两球间用劲度系数为18N/m,原长为10cm的轻质弹簧连接在一起,A球被轻质细绳拴在竖直转轴上,细绳长度也为10cm.现使横杆P随竖直转轴一起在水平面内匀速转动,转动的角速度为3rad/s,试求:当弹簧长度稳定后,细绳的拉力大小和弹簧的总长度各为多少?

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