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【题目】花样滑雪是一项技术与美丽完美结合的比赛运动如图设一个质量m=50 kg的跳台花样滑雪运动员(可看成质点),从静止开始沿斜面雪道从A点滑下,沿切线从B点进入半径R=15 m的光滑竖直冰面圆轨道BPC,通过轨道最高点C水平飞出,经t=2 s落到斜面雪道上的D点,其速度方向与斜面垂直,斜面与水平面的夹角θ=37°,运动员与雪道之间的动摩擦因数μ=0.075,不计空气阻力,取当地的重力加速度g=10 m/s2(sin37°=0.60,cos37°=0.80)。试求:

(1)运动员运动到C点时的速度大小vC

(2)运动员在圆轨道最低点P受到轨道支持力的大小FN

(3)A点离过P点的水平地面的高度H。

【答案】(1)vC=15 m/s (2)FN=3250 N (3)H=45.5 m

【解析】(1)在D点:

vy=gt=20 m/s,tan37°=vC=15 m/s。

(2)对P→C过程,由动能定理得:

-mg2R=mm

在P点:FN-mg=m

FN=3250 N

(3)对A→P过程,由动能定理可得:

mgH-μmgcos37°m

H=45.5 m。

练习册系列答案
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【题目】有三个完全相同的金属小球A、B、C,其中小球C不带电,小球A和B带有等量的同种电荷,如图所示,A球固定在竖直支架上,B球用不可伸长的绝缘细线悬于A球正上方的P点处,静止时细线与OA的夹角为。小球C可用绝缘手柄移动,重力加速度为g,现在进行下列操作,其中描述与事实相符的是(

A.仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线中的张力比原来要小

B.仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线与OA的夹角为,仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线与OA的夹角为,则

C.剪断细线OB瞬间,球B的加速度等于g

D.剪断细线OB后,球B将沿OB方向做匀变速直线运动直至着地

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【题目】利用半导体材料可以制成(  )
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B.热敏电阻
C.光敏电阻
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【题目】如图所示,固定在水平地面上的斜面体顶端安装一定滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过定滑轮,P 悬于空中,Q 放在斜面上,均处于静止状态.不计滑轮的质量和绳子与滑轮间的摩擦,当用水平向右的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,则( )

A. Q受到的摩擦力一定变大 B. Q受到的摩擦力一定变小

C. 轻绳上的拉力一定变小 D. Q对斜面的压力一定变大

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【题目】如图所示,光滑轨道由AB、BCDE两段细圆管平滑连接组成,其中AB段水平,BCDE段为半径为R的四分之三圆弧管组成,圆心O与A、B、D等高,整个轨道固定在竖直平面内。现有一质量为m,初速度v0的光滑小球水地进入圆管AB,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R,则( )

A.小球到达C点时的速度大小vC

B.小球能通过E点后恰好落至B点

C.若将轨道DE段拆除,则小球能上升的最大高度距离D点为2R

D.若适当减小小球的初速度v0,则小球到达E点时的速度可以为零

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【题目】登上火星是人类的梦想“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响根据下表,火星和地球相比( )

行星

半径/m

质量/kg

轨道半径/m

地球

6.4×106

6.0×1024

1.5×1011

火星

3.4×106

6.4×1023

2.3×1011

A.火星的公转周期较小

B.火星做圆周运动的加速度较小

C.火星表面的重力加速度较大

D.火星的第一宇宙速度较大

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【题目】半圆形光滑金属导轨MN、PQ平行放置在竖直平面内,导轨左端通过单刀双掷开关S接在电路中,如图甲所示,电源内阻不计,导轨所在空间有如图乙所示的磁场,金属棒电阻为R、质量为m,其他电阻不计。整个操作过程经历两个阶段:开始时开关接位置1,金属棒ab从导轨上M、P位置由静止释放,当金属棒从N、Q竖直向上飞出时,开关S改接位置2,金属棒恰能上升到离N、Q为h的高度处;之后金属棒又从N、Q落回导轨内并恰好能回到M、P位置。重力加速度为g。下列关于金属棒运动过程的描述正确的是( )

A.阶段消耗的电能等于阶段产生的电能

B.阶段安培力做的功等于阶段金属棒克服安培力做的功

C.阶段克服安培力做的功小于mgh

D.阶段回路中产生的热量小于mgh

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【题目】如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2 m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度v0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5C,g取10 m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)

(1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;

(2)在满足(1)的条件下,求甲的速度v0

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