【题目】2018年第23届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以6比4击败美国队。如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点。设一质量为m=20kg的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时t=23s。冰壶离开运动员的手后,运动了x=30m才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为0.015,g=10m/s2 。求:
(1)冰壶在减速阶段的加速度大小?
(2)运动员推冰壶的时间
(3)运动员推冰壶的平均作用力
【答案】(1)0.15m/s2(2)3s(3)23N
【解析】试题分析:根据牛顿第二定律求出冰壶在减速阶段的加速度大小;采用逆向思维,结合位移时间公式求出匀减速运动的时间,从而得出推冰壶的时间;根据速度位移公式求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出运动员推冰壶的平均作用力大小。
(1)根据牛顿第二定律得
冰壶在减速阶段的加速度大小为:
(2)采用逆向思维,有
解得:t1=20s
运动员推冰壶的时间为:t2=t-t1=23-20s=3s
(3)匀减速运动的初速度为:v=a1t1=0.15×20m/s=3m/s
则推冰壶的平均加速度:
根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma2
代入数据解得:F= 23N
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【题目】如图所示,绕在同一个铁芯上的两个线圈分别与金属导轨和导体棒ab、cd组成闭合回路,棒ab、cd置于磁场中,则棒cd在导轨上如何运动才可能使导体棒ab向右运动( )
A. 减速向右运动 B. 加速向右运动
C. 减速向左运动 D. 加速向左运动
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【题目】如图所示,等腰直角三角形abc区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,在bc的中点O处有一粒子源,可沿与ba平行的方向发射速率不同的两种粒子,粒子带负电,质量为m,电荷量为q,已知这些粒子都能从ab边离开abc区域,ab=2l,不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,则这些粒子
A. 速度的最大值为
B. 速度的最小值为
C. 在磁场中运动的最短时间为
D. 在磁场中运动的最长时间为
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【题目】如图所示,两个可视为质点的相同的木块A和B放在水平转盘上,两者用长为L的细绳连接,木块与转盘间的最大静摩擦力均为各自重力的k倍,A放在距离转轴L处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2转动。开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,以下说法不正确的是( )
A. 当ω> 时,A、B相对于转盘会滑动
B. 当ω> 时,绳子一定有弹力
C. 当ω在 <ω<
范围内增大时,B所受摩擦力变大
D. 当ω在0<ω< 范围内增大时,A所受摩擦力一直变大
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【题目】如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙。现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数μ=0.75。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:
(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块第一次通过C点时的速度大小vC;
(3)物块第一次通过D点后能上升的最大高度;
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【题目】如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在某点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图乙所示,则( )
A. A点的场强大于B点
B. 电子在A点受到的电场力小于B点
C. A点的电势高于B点
D. 电子在A点的电势能小于B点
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【题目】如图所示,两平行竖直线MN、PQ间距离a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场(含边界PQ),磁感应强度为B,在MN上O点处有一粒子源,能射出质量为m,电量为q的带负电粒子,当速度方向与OM夹角θ=60°时,粒子恰好垂直PQ方向射出磁场,不计粒子间的相互作用及重力.则( )
A. 粒子的速率为
B. 粒子在磁场中运动的时间为
C. 若只改变粒子速度方向,使θ角能在0°至180°间不断变化,则粒子在磁场中运动的最长时间为
D. 若只改变粒子速度方向,使θ角能在0°至180°间不断变化,则PQ边界上有粒子射出的区间长度为2 a
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【题目】如图所示,在加速向左运动的车厢中,一人用力向左推车厢(人与车厢始终保持相对静止),则下列说法正确的是( )
A. 人对车厢做正功 B. 车厢对人做负功
C. 人对车厢做负功 D. 车厢对人做正功
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