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7.如图所示,可视为质点的总质量(包括装备)为m=60kg的滑板运动员,从高为H=15m的斜面AB的顶端A点由静止开始沿斜面下滑,在B点进入光滑的四分之一圆弧BC,圆弧BC半径为R=5m,运动员经C点沿竖直轨道冲出向上运动,经时间t=2s后又落回轨道.若运动员经C点后在空中运动时只受重力,轨道AB段粗糙、BC段光滑.g=10m/s2.(不计过B点时机械能的损耗)求:
(1)运动员在C点的速度和离开C点可上升的高度
(2)运动员(包括装备)运动到圆轨道最低点B时对轨道的压力大小
(3)从A点到B点,运动员损失的机械能.

分析 (1)运动员在C点沿竖直方向冲出轨道,做竖直上抛运动,经过时间2s又从C点落回轨道,由竖直上抛运动的规律即可求出速度;
(2)根据机械能守恒求出运动员经过最低点时的速度,再由牛顿运动定律求解对轨道的压力;
(3)从A滑到3的过程中,部分的机械能转化为内能,机械能减小,由功能关系即可求出机械能的损失.

解答 解:(1)设运动员离开C点时的速度为v1,上升的最大高度为h,得:
v1=g$\frac{t}{2}$=10×$\frac{2}{2}$=10m/s,
h=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2g}$=$\frac{1{0}^{2}}{20}$=5m
(2)设运动员到达B点时的速度为v2,则B到C,由机械能守恒得:
$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$+mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
在轨道最低点,有:N-mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$
联立解得:N=3000N
由牛顿第三定律得运动员在轨道最低点B时对轨道的压力大小 N′=N=3000N,方向竖直向下.
(3)A到B过程,运动员(包括装备)损失的机械能为:
$△E=mgH-\frac{1}{2}mv_2^2=60×10×15-\frac{1}{2}×60×200=3000J$
答:(1)运动员离开C点时的速度和上升的最大高度分别为10m/s和5m.
(2)运动员(包括装备)运动到圆轨道最低点B时对轨道的压力大小为3000N,方向竖直向下.
(3)从A点到B点,运动员(包括装备)损失的机械能为3000J.

点评 本题考查学生应用运动学规律、牛顿运动定律和功能原理综合处理物理问题的能力.知道竖直上抛运动的对称性是解题的关键,根据该关系可求出时间.

练习册系列答案
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A.波沿x轴正方向传播,且波速为10m/s
B.波沿x轴负方向传播,且波速为10m/s
C.从图示位置开始计时,在t=6s时刻,质点Q偏离平衡位置的位移y=-10cm
D.从图示位置开始计时,经过t=3s,质点M的速度为-v
E.质点N与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反

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18.用电高峰期,电灯往往会变暗,其原理可简化为如下物理问题.如图所示,理想变压器副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为r,原线圈输入有效值恒定的交流电压,当开关S闭合时,以下说法正确的是(  )
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15.玉树地震发生后,需要向灾区运送大量救灾物资,在物资转运过程中常使用如图所示的传送带.已知某传送带与水平面成θ=37°角,传送带的AB部分长L=5.8m,传送带以恒定的速率v=4m/s按图示方向传送,若在B端无初速度地放置一个质量m=50kg的救灾物资P(可视为质点),P与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5(取g=10m/s2,sin37°=0.6).求:
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2.某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图甲所示的电路图.请回答下列问题:

①按图甲的电路图补充完整图乙中的实物连线.
②考虑电表内阻的影响,该元件电阻的测量值小于(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.
③图甲中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零.原因可能是图甲中的f(选填a、b、c、d、e、f)处接触不良.
④据实验测得的数据,作出该元件的,I-U图线如图丙所示,则元件Q在U=0.8V时的电阻值是16Ω,则元件Q在U=1.6V时的功率是0.32W.

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12.关于牛顿第三定律,下列说法正确是(  )
A.牛顿第三定律在物体处于非平衡状态时也适用
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C.作用力和反作用力的方向总是相反的
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19.用发光二极管制成的LED灯具有发光效率高、使用寿命长等优点,在生产与生活中得到广泛应用.某同学找到一个LED灯泡,研究它的特性,测得它两端电压U和通过的电流I,数据如表:
123456789101112
U/V0.002.602.722.802.923.003.173.303.50
I/mA0.001.295.778.7119.0527.3038.8650.6368.00
①实验室提供的器材如下:
A.电流表(量程0-0.6A,内阻约1Ω)
B.电流表(量程0-100mA,内阻约50Ω)
C.电压表(量程0-6V,内阻约50kΩ)
D.电压表(量程0-15V,内阻约60kΩ)
E.电源(电动势6V,内阻不计)
F.滑动变阻器(阻值范围0-10Ω,允许最大电流3A)
G.开关,导线
该同学做实验时,电压表选用的是C,电流表选用的是B(填选项字母);
②请在如图中以笔划线代替导线,按实验要求将实物图中的连线补充完整;
③开关S闭合之前,图中滑动变阻器的滑片应该置于A(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”).
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④此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大.通过反思,他认为产生误差的原因如下,其中正确的是AB.
A.钩码质量太大,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多
B.没有平衡摩擦力,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多
C.释放小车和接通电源的次序有误,使得动能增量的测量值比真实值偏小
D.没有使用最小刻度为毫米的刻度尺测距离也是产生此误差的重要原因.

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1.如图甲所示,M、N为竖直放置的彼此平行的两块平板,两板间的距离为d,两板中央各有一个孔O1、O2,且正对,在两板间有一垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间的变化图象 (垂直纸面向里为正)如图乙所示,有一正离子在t=0时刻垂直于M板从小孔O1进入磁场,已知正离子质量为m,带电量为q,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T0,速度为v0=$\frac{4πd}{5{T}_{0}}$(不考虑磁场变化而产生的电场的影响,不计正离子所受重力,其中m,q,π,d,T0为已知量).求:

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(2)若磁感应强度随时间变化的周期也为T0,正离子从$\frac{T}{4}$时刻开始进入,则打到N板上离O2点的距离;
(3)若正离子从$\frac{T}{2}$时刻进入,在以后的运动过程中不会打到M板,则磁感应强度随间变化的周期T满足什么条件?

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