分析 (1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出选手从C点放手离开悬挂器到落到转盘的圆心上所用的时间,从而求出释放时的速度,抓住匀加速直线运动的位移和平抛运动的水平位移之和等于L,结合运动学公式求出选手从A点运动到C点所用的时间;
(2)1s时,根据牛顿第二定律列式,从开始到1s的过程中,根据动能定理列式,联立求出1s末的速度和加速的位移,再求出平抛运动的位移,从而求出全过程的水平位移,进而判断是否落到转盘上.
解答 解:(1)设水平加速段位移为S1,时间t1,平抛时水平位移为S2,时间为t2
则有:S1=$\frac{1}{2}$at12,
v=at1
平抛运动过程中有:S2=vt2,H=$\frac{1}{2}$gt22
全程水平方向有:S1+S2=L
联立各式,得:t1=($\sqrt{6}$-1)s
(2)1s时,$\frac{P}{v}$-f=ma
从开始到1s的过程中,有:Pt-fS1′=$\frac{1}{2}$mv2
代入数据,得1s时的速度为:v=$\frac{8}{3}$m/s
加速的位移为:S1′=2.11m
平抛运动的水平位移为:S2′=vt2=2.67m
全程水平方向上有:s=S1′+S2′=4.78m,即他能落在转盘上.
答:(1)若不计选手身高,他从平台出发后($\sqrt{6}$-1s释放悬挂器恰好能落到转盘圆心;
(2)此时松手他能落到转盘上.
点评 本题考查了平抛运动、匀变速直线运动以及动能定理的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,注意牵引力做功可以根据W=Pt求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | △U1大于△U2 | B. | $\frac{△U_3}{△I}$=R+r | ||
C. | V2的示数增大 | D. | $\frac{△U_1}{△I}$+$\frac{△U_2}{△I}$保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Q2带正电 | B. | Q2的电荷量大于Q1的电荷量 | ||
C. | a、c两点电势相等 | D. | b点的电场强度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{9}{20}$s | B. | $\frac{20}{9}$s | C. | $\frac{11}{20}$s | D. | $\frac{20}{11}$s |
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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. | 物体B受到的摩擦力 | B. | 物体B对A的压力 | ||
C. | 斜面体A对地面的压力 | D. | 斜面体A对地面的摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 斜面倾角为45° | |
B. | 物体A抛出时的初速度大小为30m/s | |
C. | 两物体都运动时,物体A相对物体B做匀速运动 | |
D. | 物体B运动后其位移随时间的变化关系是抛物线的一部分 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该时刻质点O正处于平衡位置 | |
B. | P、N两质点始终处在平衡位置 | |
C. | 从该时刻起,经过二分之一周期,质点M处于振动减弱区 | |
D. | 从该时刻起,经过二分之一周期,质点M到达平衡位置 |
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