分析 (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出运动员在倾斜雪道上下滑的加速度大小.
(2)根据速度时间公式求出运动员滑动倾斜雪道底端时速度v的大小.
(3)根据速度位移公式求出匀减速直线运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出阻力的大小.
解答 解:(1)根据x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,运动员下滑的加速度大小$a=\frac{2x}{{t}^{2}}=\frac{2×50}{25}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$.
(2)运动员滑动倾斜雪道底端时速度v=at=4×5m/s=20m/s.
(3)运动员在水平雪地上匀减速直线运动的加速度大小$a′=\frac{{v}^{2}}{2l}=\frac{400}{200}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$.
根据牛顿第二定律得,滑雪者受到的阻力f=ma′=80×2N=160N.
答:(1)运动员在倾斜的雪道上下滑时的加速度a的大小为4m/s2;
(2)运动员滑动倾斜雪道底端时速度v的大小为20m/s;
(3)滑雪者在水平雪地上受到的阻力f的大小为160N.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧原长为0.18m | B. | 弹簧的劲度系数为100N/m | ||
C. | 滑块运动的最大加速度为40m/s2 | D. | 弹簧的弹性势能最大值为0.7J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星与碎片碰撞前的角速度大小为$\frac{R}{r}\sqrt{\frac{g}{r}}$ | |
B. | 卫星与碎片碰撞前的加速度大小为$\frac{Rg}{r}$ | |
C. | 卫星与碎片碰撞前碎片的速度大小为$\frac{({m}_{1}-{m}_{2})R}{2{m}_{2}}$$\sqrt{\frac{g}{r}}$ | |
D. | 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为$\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g{R}^{2}}{8r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光量子理论是物理学家爱因斯坦提出的 | |
B. | 光的强度越大光子的能量越大 | |
C. | α、β、γ三种射线中γ射线的穿透能力最强,其实质是光子 | |
D. | 要让处于低能级的氢原子激发到高能级状态,可以吸收任意频率的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 传送带沿顺时针方向转动 | |
B. | 传送带沿逆时针方向转动 | |
C. | 传送带的速度大小为2m/s | |
D. | 小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O、A 间的距离与A、B间的距离之比为5:3 | |
B. | O、A间的距离与A、B间的距离之比为3:5 | |
C. | t1与t2之比为2:3 | |
D. | t1与t2之比为3:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图l中,一定质量的某种气体,若不计分子势能,气体在状态①时具有的内能较大 | |
B. | 图2中,若甲分子固定于坐标原点,乙分子位于横轴上,则交点E的横坐标B点代表乙分子到达该点时分子力为零,分子势能最小 | |
C. | 图3中,在实际问题中,饱和汽压包括水蒸气的气压和空气中其他各种气体的气压,且水的饱和汽压随温度的变化而变化,温度升高,饱和汽压增大 | |
D. | 图4中,由A经B到C的过程,气体对外做功小于由A经D到C的过程 | |
E. | 图5中,通过观察蜂蜡在玻璃片和云母片上熔化区域形状的不同,可以得出晶体的物理性质是各向异性的或晶体在不同方向上的物理性质是不同的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
两表笔位置 | 接1、4 | 接1、2 | 接1、3 | 接2、4 |
多用表读数 | 无穷大 | 1200Ω | 无穷大 | 无穷大 |
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