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2.民用航空客机的机舱一般都设有紧急出口,飞机发生意外情况着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个由气囊构成的斜面.如图所示为某气囊斜面,机舱离底端的竖直高度AB=3.0m,斜面长AC=5.0m,斜面与水平地面CD段间有一段小圆弧平滑连接.旅客从气囊上由静止开始滑下,其与气囊、地面间的动摩擦因数分别为0.55和0.5,不计空气阻力,g=10m/s2.求:
(1)人滑到斜面底端C时的速度大小; 
(2)人离开C点后还要在地面上滑行多远才能停下.

分析 (1)旅客从气囊上由静止开始滑下过程,重力和滑动摩擦力做功,根据动能定理求解人滑到斜面底端C时的速度大小;
(2)人离开C点后在水平地面上受到滑动力作用而减速,根据动能定理求解还要在地面上滑行的距离.

解答 解:(1)由动能定理得:
mgh-μmgScosθ=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据解得:
v=4m/s
(2)设人在CD水平面上滑行的距离为x,由动能定理得:
-μ′mgx=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据解得:x=1.6m
答:(1)人滑到斜面底端C时的速度大小是4m/s;
(2)人离开C点后还要在地面上滑行1.6m才能停下.

点评 本题是运用动能定理研究多过程问题,对于第(2)问也可以对全过程研究列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,粗糙水平桌面AM的右侧连接有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点.在水平半径ON的下方空间有水平向右的匀强电场,现从A点由静止释放一个质量m=0.4kg、电荷量为q的带正电的绝缘物块,物块沿桌面运动并由M点进入半圆轨道,并恰好以最小速度通过轨道的最高点P.已知物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.55,电场强度E=$\frac{mg}{q}$,取g=10m/s2,则(  )
A.物块经过M点时的速率为$\sqrt{3}$m/s
B.物块经过半圆轨道MN的中点时对轨道的压力为4$\sqrt{2}$N
C.物块由M向P运动的过程中速率逐渐减小
D.AM的长度为1m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,下列叙述中正确的是(  )
A.位移的大小与时间的平方成正比
B.速度的大小与时间成正比
C.在连续相等的两个时间t间隔内,后一时间内的位移与前一时间内的位移大小的差值与这一段时间t的平方成正比
D.在连续相等的时间间隔内,每段时间内位移分别用s1、s2、s3、…sn表示,则s1:s2:s3:…sn=1:4:9:…:n2

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10.在验证牛顿第二定律的实验中,若保持砂桶和砂子的总质量不变,改变小车内砝码的总质量时,利用纸带上的数据可以算出小车的速度,取其中两次实验的结果作出小车的速度图线,如图所示.前后两次小车与砝码的总质量分别为M1和M2,则M1和M2的关系为(  )
A.M1>M2B.M1<M2C.M1=M2D.三者都可能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压为30V的恒压电源上,两极板间距为3cm,电容器带电荷量为6×10-9C,A极板接地.求:
(1)平行板电容器的电容;
(2)平行板电容器两板之间的电场强度;
(3)距B板为2cm的C点处的电势;
(4)若将电容器与电源断开后,将B板向下移动2cm,B板的电势.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在用电压表、电流表测两节干电池串联的电动势和内电阻时,除备有被测电池、开关和足量导线外还有下列仪器可供选择:

A.电流表(0~0.6A)
B.电流表(0~3A)
C.电压表(0~3V)
D.电压表(0~15V)
E.滑动变阻器R1(20Ω,2A)
F.滑动变阻器R2(1 750Ω,3A)
(1)应该选用的仪器是(写出前面的字母)ACE.
(2)在图1方框中画出实验电路原理图.
(3)完成图3实物图连线.
(4)根据表中测量的数据,在如图2所示的坐标轴上画出U-I图象.
实验序号123456
U/V2.702.502.302.001.801.62
I/A0.080.160.250.360.450.50
(5)从图中可得出电源电动势为2.85 V,内电阻为2.5Ω.

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14.质点从静止开始作匀加速直线运动,经5s速度达到10m/s,然后匀速度运动了20s,接着经2s匀减速运动到静止.
(1)则质点在减速阶段的加速度大小是多少?
(2)汽车的总位移是多少?
(3)在第26s末的速度大小是多少?

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11.如图所示,一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域(  )
A.若线圈进人磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动

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12.发电机转子是100匝边长为20cm的正方形线圈,将它置于B=0.05T的匀强磁场中,绕着垂直于磁场方向的轴以ω=100πrad/s的角速度转动,转动开始时线圈平面与磁场方向垂直,已知线圈的电阻为2Ω,外电路的电阻为8Ω,试求:
(1)交变电流的瞬时表达式; 
(2)外电路上所消耗的功率;
(3)从计时开始,线圈转过$\frac{π}{3}$的过程中,通过外电阻的电量.

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