【题目】如图所示,蹦床运动员从最高点由静止下落,到接触床面,直至下降到最低点的过程中,不计空气阻力,则( )
A.从最高点到接触床面前,运动员做自由落体运动
B.从最高点到接触床面前,运动员处于完全失重状态
C.当刚接触蹦床时,运动员的速度最大
D.从接触床面到下降到最低点的过程中,运动员一直处于超重状态
【答案】A,B
【解析】解:AB、从最高点到接触床面前,运动员只受重力,做自由落体运动,加速度为g方向向下,故为完全失重状态,故AB正确;
CD、运动员刚接触床面时重力大于弹力,运动员向下做加速运动,运动员处于失重状态;随床面的形变的增大,弹力逐渐增大,弹力大于重力时,运动员做减速运动,运动员处于超重状态.故当弹力等于重力时运动员的速度最大,故CD错误.
故选:AB.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用超重失重的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握不管物体处于失重状态还是超重状态,物体本身的重力并没有改变,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)不等于物体本身的重力;超重或失重现象与物体的速度无关,只决定于加速度的方向.“加速上升”和“减速下降”都是超重;“加速下降”和“减速上升”都是失重.
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【题目】下列有关物理知识和史事的说法,不正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律
B.卡文迪许用扭秤装置第一次测量出了引力常量
C.发射地球同步卫星的发射速度应介于7.9km/s与11.2km/s之间
D.哥白尼发现了行星运动的三大规律,为人们解决行星运动学问题提供了依据
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【题目】一辆摩托车能在12s内由静止加速到最大速度60m/s,并能保持这个速度匀速行驶.在平直的高速公路上,该摩托车由静止开始启动加速,追赶前方440m处正以35m/s的速度匀速行驶的一辆违章卡车.则
(1)巡逻车至少需要多长时间才能追上卡车?
(2)在追赶的过程中,巡逻车和卡车的最大距离是多少?
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【题目】如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0 kg的小物块以某一初速度由传送带左端滑上,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示(图中取向左为正方向,以物块滑上传送带时为计时零点)。已知传送带的速度保持不变,g取10 m/s2。求:
(1)物块与传送带间的动摩擦因数μ;
(2)物块在传送带上的运动时间。
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【题目】在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系。
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【题目】如图所示,水平地面有一倾角为45°、高为3.2 m的斜坡,从斜坡最高点将一小球沿水平方向抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2。
(1)为使小球能落在水平地面上,初速度至少为多大?
(2)若小球得初速度为3 m/s,从抛出到离开斜面的距离最大时,经历的时间是多少?
(3)将小球以不同的初速度v0水平抛出,请定性抛出小球在空中运动的时间t随v0变化的图象。
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【题目】为抗击旱灾,最近我国西南地区农民收集部分人工降雨,再用农用水泵为庄稼灌溉;用所学的平抛运动的知识课帮助农民测出农用水泵的流量(在单位时间内通过流管横截面的液体的体积成为流量)。水泵的出水管是水平的,如图所示,测量的主要步骤:
A.用游标卡尺测出水管的内径D;
B.用重锤线和钢卷尺测出水管中心离地面的高度y;
C.用木棒从出水管的正下方伸到水落地点的中心,在木棒上做上记号,用钢卷尺测出喷水的水平射程x;
D.用测得的物理量和有关常量计算水泵的流量,求:
(1)水从出水管射出到落地的时间t= ;
(2)水从出水管射出的速度v0= ;
(3)水泵流量表达式Q= ;
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【题目】下列有关自由落体运动说法正确的是( )
A.物体竖直向下落的运动就一定是自由落体运动
B.物体只要从静止开始下落就一定是自由落体运动
C.物体只要加速度为g向下落就一定是自由落体运动
D.物体只在重力的作用下,由静止开始下落就叫自由落体运动
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【题目】如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块,所有木块的质量均为m,与木块间的动摩擦因数都相同.开始时,木板静止不动,第1、2、3、……、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、……、nv0,v0方向向右,木板的质量与所有木块的总质量相等,最终所有木块与木板以共同速度匀速运动,则 ( )
A. 所有木块与木板一起匀速运动的速度为
B. 所有木块与木板一起匀速运动的速度为
C. 若n=9,则第8号木块在整个运动过程中的最小速度为
D. 若n=9,则第8号木块在整个运动过程中的最小速度为
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