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5.跳伞运动员离开飞机后先做4s自由落体运动后,张开降落伞匀速下降4s,最后再做19s匀减速运动,着地时速度是2m/s,g取10m/s2,则运动员匀速运动的速度是40m/s,减速下降时加速度大小为-2m/s2,跳伞运动员离开飞机时的高度639m.

分析 (1)跳伞运动员先做自由落体运动,加速度为g=10m/s2,求出末速度即为匀速运动的速度;
(2)跳伞运动员减速下降时初速度等于自由落体运动的末速度,根据加速度的定义式求出加速度.
(3)速度图象的“面积”等于跳伞员离开飞机时的高度,由数学知识求解高度.

解答 解:
(1)跳伞运动员先做自由落体运动,加速度为g=10m/s2,4s末的速度为v=gt=40m/s.
(2)设运动员自由落体历时t1,匀速运动历时t2,减速运动历时t3,4s末的速度为vm,着地速度为v=2m/s,则
vm=gt1=40m/s
解得加速度:
$a=\frac{{v-{v_m}}}{t_3}=\frac{2-40}{19}$m/s2=-2m/s2
负号表示方向竖直向上,加速度大小为2m/s2
(3)跳伞员离开飞机时的高度$H=\frac{v_m}{2}{t_1}+{v_m}{t_2}+\frac{{{v_m}+v}}{2}{t_3}=639$m
故答案为:40m/s;-2m/s2;639m.

点评 本题是多过程问题,要抓住前后两个过程之间的联系,前一过程的末速度即是后一过程的初速度.

练习册系列答案
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(2)小华认为利用第(1)题的2组数据也可以求得电池内阻,但是由于G表内阻未知,不是很精确,为了精确测量出内阻应先测出G表内阻Rg,他按照图2连好电路(其中电位器相当于阻值极大的滑动变阻器,G1、G2为完全相同的电表),具体操作如下:
①S1闭合前,调节电位器阻值达到最大,闭合S1、S2,断开S3
②调节电位器使G1、G2示数均为I=200μA;
③保持电位器阻值不变,闭合S1、S3,断开S2
④调节电阻箱阻值,使G1示数I′=200μA,此时电阻箱示数如图3.
根据以上步骤得到的结果,求出“马铃薯电池”的内阻r=1800Ω
(3)小明想利用图象法处理数据,更为精确地测量该“马铃薯电池”电动势和内阻,请设计数据记录表格.

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