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2.如图是滑雪场的一条雪道.质量为70kg的某滑雪运动员由A点沿圆弧轨道滑下,在B点以5$\sqrt{3}$m/s的速度水平飞出,落到了倾斜轨道上的C点(图中未画出).不计空气阻力,θ=30°,g=10m/s2,则下列判断正确的是(  )
A.该滑雪运动员腾空的时间为1s
B.BC两点间的落差为5$\sqrt{3}$m
C.落到C点时重力的瞬时功率为3500$\sqrt{7}$W
D.若该滑雪运动员从更高处滑下,落到C点时速度与竖直方向的夹角不变

分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据水平位移与竖直位移之间的关系求的时间和距离.

解答 解:A、B、运动员平抛的过程中,水平位移为x=v0t
竖直位移为y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
落地时:$tanθ=\frac{y}{x}$
联立解得t=1s,y=5m.故A正确,B错误;
C、落地时的速度:vy=gt=10×1=10m/s
所以:落到C点时重力的瞬时功率为:P=mg•vy=70×10×10=7000 W.故C错误;
D、根据落地时速度方向与水平方向之间的夹角的表达式:$tanθ=\frac{gt}{{v}_{0}}$=$\frac{2y}{x}$,可知到C点时速度与竖直方向的夹角与平抛运动的初速度无关.故D正确.
故选:AD

点评 解决本题的关键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

练习册系列答案
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(1)A受到斜面的支持力多大?
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A.A点的电场强度大小为5×103N/C
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C.点电荷Q在A、B之间
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b.粒子在磁场中运动的轨道半径R. 
(2)若由容器A进入电场的是互为同位素的两种原子核P1、P2,由底片上获知P1、P2在磁场中运动轨迹的直径之比是$\sqrt{2}$:1.求P1、P2的质量之比m1:m2

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7.如图,一带正电的点电荷P固定于半径为l的半圆形光滑轨道外侧,与轨道左端和最低点的距离均为l,轨道固定,有一质量为m,带负电小球Q从轨道左端静止滑下,则(  )
A.小球运动到轨道最低点的速度v>$\sqrt{2gl}$
B.小球运动到轨道最低点时对轨道的压力为3mg
C.小球将运动到半圆形轨道右端最高点
D.从开始到第一次经过最低点的运动过程中,电场力对小球先做正功后做负功

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3.如图为简易的火警报警的实验装置图,热敏电阻随温度的升高阻值会减小.正常情况下电铃不响,当火警发生时电铃响起.

(1)画出该装置的电路图:
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B.0到2s内小孩对电梯的压力不等于电梯对小孩的作用力
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D.由于图中纵坐标不是从零开始,所以无法计算0到6s内电梯上升的高度

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