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18.一个滑雪的人从静止开始沿山坡滑下,山坡的倾角θ=30°,滑雪板与雪地的动摩擦因数是0.04,g取10m/s2.求:
(1)人滑行的加速度.(运算结果小数点后保留两位)
(2)人在3s内滑下的路程.(运算结果小数点后保留两位)

分析 根据牛顿第二定律求出滑雪者在斜坡上的加速度,再根据位移时间公式和速度时间公式求出3s内滑下来的路程.

解答 解:(1)以滑雪者为研究对象,受力情况如图所示.uFN-mgcosθ=0
mgsinθ-f=ma
又因为f=μFN
由以上三式可得:a=g(sinθ-μcosθ)=$10×(\frac{1}{2}-0.04×\frac{\sqrt{3}}{2})$=4.65m/s2
(2)所以3s内滑下来的路程:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×4.65×9=20.93m$ 
答:(1)人滑行的加速度是4.65m/s 2;(2)人在3s内滑下的路程是20.93m.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示.有一热气球,球的下端有一小口,使球内外的空气可以流通,以保持球内外压强相等,球内有温度调节器,以便调节銎内空气的温度,是气球可以上升或下降,设气球的总体积V0=5003(球壳体及忽略不计),福球内空气外,气球质量m=180kg,已知地球表面的大气温度T0=280k,密度ρ0=1.20kg/m3,如果把大气视为理想气体,它的组成和温度几乎不随高度变化.
(1)为使气球从地面飘起,球内气温最低必须加热到多少?
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6.在光滑水平面上,放置质量分别为m和M(M=2m)的两个物体,将它们用细线连接在一起,中间放一个被压缩的弹簧,弹簧不与物体连接.现将细线烧断后,两物体动量大小之比为1:1,速度大小之比为2:1.

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13.停在10层的电梯底板上放置有两块相同的条形磁铁,磁铁的极性及放置位置如图所示.开始时两块磁铁在电梯底板上处于静止(  )
A.若电梯突然向下开动(磁铁与底板始终接触),并停在1层,最后两块磁铁可能已碰在一起
B.若电梯突然向下开动(磁铁与底板始终接触),并停在1层,最后两块磁铁一定仍在原来位置
C.若电梯突然向上开动(磁铁与底板始终接触),并停在20层,最后两块磁铁可能已碰在一起
D.若电梯突然向上开动(磁铁与底板始终接触),并停在20层,最后两块磁铁一定仍在原来位置

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一带电粒子(不计重力)以某一初速度沿圆的直径方向射入磁场,粒子穿过此区域的时间为t,粒子飞出此区域时速度方向偏转60°角,根据上述条件不能求出下列物理量中的是(  )
A.带电粒子的比荷B.带电粒子的初速度
C.带电粒子在磁场中运动的周期D.带电粒子在磁场中运动的半径

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.如图,一质量为m 的塑料球形容器放在桌面上,它的内部有一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧直立地固定于容器内壁的底部,弹簧上端经绝缘物系住一个带正电荷量q、质量也为m的小球.从某时刻起加一个竖直向上的场强为E的匀强电场,经过一段时间,容器对桌面压力减为零,在这段时间内小球的电势能改变量大小是$\frac{2mgqE}{k}$,容器对桌面压力减为零时小球的速度大小是2$\sqrt{\frac{g(Eq-mg)}{k}}$.

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7.某兴趣小组举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示,可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L=10m后,由B点进入半径为R=0.4m的光滑竖直半圆轨道,并通过轨道的最高点C做平抛运动,落地后才算完成比赛.B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点,已知赛车质量m=0.5kg,通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车在水平轨道上受到的阻力恒为f=0.4N,g取10m/s2
(1)要使赛车能通过C点完成比赛,经过B点的最小速度vm为多少?
(2)要使赛车完成比赛,电动机工作最短的时间tm为多少?
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8.如图所示实线是匀强电场的电场线,虚线是某一带电粒子通过该区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上两点,若带电粒子在运动中只受电场力作用,则下列判断不正确的是(  )
A.带电粒子带负电
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D.带电粒子做匀变速运动

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