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5.民航客机的机舱一般都设有紧急出口,发生意外情况的飞机在着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个由气囊构成的斜面,机舱中的人可沿该斜面滑行到地面上,示意图如图所示.某机舱离气囊底端的竖直高度AB=3.0m,气囊构成的斜面长AC=5.0m,CD段为与斜面平滑连接的水平地面.若人从气囊上由静止开始滑下,人与气囊间的动摩擦因数μ1=0.5,人与地面间的动摩擦因数μ2=0.4.不计空气阻力,g=10m/s2.求:
(1)人在气囊上滑下时的加速度大小;
(2)人滑到气囊底端时的速度大小;
(3)站在距气囊底端正前方2.0m处的救护人员能否被从气囊上滑下的人撞到.

分析 (1)人从斜坡上滑下时受到重力、斜面的支持力和滑动摩擦力,受力分析,根据牛顿第二定律求解加速度.
(2)根据已知条件:初速度、斜面长AC和加速度,由速度与位移的关系式求解人滑到斜坡底端时的速度大小.
(3)人在地面上滑行时水平方向受到滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律求出加速度,再由速度与位移的关系式求出在地面上滑行的距离.判断是否被撞到.

解答 解:(1)设AC与水平地面成θ角,$sinθ=\frac{AB}{AC}=0.6$
对人受力分析,由牛顿运动定律:
mgsinθ-f=ma1 
f=μ1FN                              
FN=mg cosθ                       
解得:a1=gsinθ-μ1gcosθ=2m/s2  
(2)由vc2=2a1x1,得到vc=2$\sqrt{5}$m/s 
(3)滑到地面上的人,根据牛顿运动定律和运动学公式得:
μ2mg=ma2 
0-vc2=2(-a2)x2                   
解得:x2=2.5m2.5m>2.0m,救护人员能被撞到.        
答:(1)人在气囊上滑下时的加速度大小为2m/s2
(2)人滑到气囊底端时的速度大小为2$\sqrt{5}$m/s;
(3)救护人员能被撞到.

点评 本题是实际问题,关键要建立物理模型,对问题进行简化,分析人的受力情况和运动情况是基础.

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C.t2~t3时间内,汽车的牵引力与阻力的大小相等
D.t1~t2时间内,合外力对汽车做的功为$\frac{1}{2}$m${V}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${V}_{1}^{2}$

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