精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.研究“蹦极”运动时,在运动员身上装好传感器,用于测量运动员在不同时刻下落的高度及速度.如图甲所示,运动员及所携带的全部设备的总质量为70kg,弹性绳原长为10m.运动员从蹦极台自由下落,根据传感器测到的数据,得到如图乙所示的速度-位移(v-l)图象.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.下列判断正确的是(  )
A.运动员下落运动轨迹为一条抛物线
B.运动员下落加速度为0时弹性势能为0
C.运动员下落速度最大时绳的弹性势能也为最大
D.运动员下落到最低点时弹性势能为2.1×104J

分析 运动员自由下落时做直线运动.合力为零时速度最大,速度为零时绳的弹性势能最大.运动员下落到最低点时的弹性势能根据机械能守恒定律求解.

解答 解:A、v-t图象不是运动员的运动轨迹.运动员自由下落时做直线运动,运动轨迹为一条直线,故A错误.
B、运动员下落加速度为0时合力为0,绳的拉力与重力平衡,绳处于伸长状态,弹性势能不为0,故B错误.
C、运动员下落速度最大时绳的拉力与重力平衡,合力为零,此时运动员仍有向下的速度,要继续向下运动,绳要继续伸长,弹性势能仍在增大,当运动员下落到最低点时弹性势能最大,故C错误.
D、由图知运动员下落的最大位移为 l=30m,由运动员和绳组成的系统机械能守恒得:运动员下落到最低点时弹性势能 Ep=mgl=70×10×30J=2.1×104J,故D正确.
故选:D

点评 本题分析时,要抓住绳的弹力是变化的,根据牛顿第二定律分析运动员的运动情况,知道加速度为0时速度最大.要明确系统的机械能守恒,但运动员的机械能不守恒.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,质量为m的小物块,从半径为R1的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道顶端A点由静止开始下滑,经最低点B后沿水平地面BC运动,然后进入另一个半径为R2的光滑圆形轨道,并且小物块恰好能经过轨道最高点D.已知m=0.2kg,R1=0.8m,R2=0.2m,BC段长为LBC=2.5m,g取10m/s2.求:

(1)运动到B处时小物块对轨道的压力
(2)小物块在C点时的速度大小
(3)水平面的动摩擦因数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,Q1、Q2为真空中的两等量异种点电荷,Q1带正电,Q2带负电,两点电荷的连线沿水平方向,有一根足够长的光滑绝缘杆位于两电荷连线的正上方,且与连线平行,一带负电的圆环A穿在光滑的杆上,圆环的半径略大于杆,给圆环一初速度,使其自左向右依次通过a、b、c三点,已知ab=bc,且b点位于Q1、Q2连线的中垂线上,a,c两点离电荷Q1,Q2较远,则下列说法正确的是(  )
A.当圆环位于b点的左侧时,杆对环的弹力方向先是竖直向上后是竖直向下的
B.圆环从a运动至b的过程中,速度先增大后减小
C.圆环经过b点时的动能最小
D.圆环在a点的电势能大于在c点的电势能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线,若在A点放置一初速度为零的质子,质子仅在电场力作用下,沿直线AB由A运动到B过程中速度随时间变化的图象如图乙所示.则下列说法中正确的是(  )
A.A点的电场强度一定大于B点的电场强度
B.电场一定不是孤立点电荷电场
C.质子从A到B的过程中,在连续相等的时间间隔内,电场力做功的平均功率一定相等
D.质子从A到B的过程中,在连续相等的时间间隔内,电场力的冲量一定相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.质量为m的物体从高h处以$\frac{2g}{3}$的加速度由静止下落到地面,下列说法正确的是(  )
A.物体的重力势能减少$\frac{mgh}{3}$B.物体的重力势能减少mgh
C.物体的动能增加$\frac{2mgh}{3}$D.物体的动能增加$\frac{mgh}{3}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.质量为m的物体从地面上方H高处无初速度释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图所示.在不计空气阻力的情况下,对全过程的以下说法中正确的是(  )
A.外力对物体做的总功为零
B.物体的机械能减少mg(H+h)
C.地面对物体的阻力对物体做功为-mgH
D.地面对物体的平均阻力大小为$\frac{mg(H+h)}{h}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,小车A、小物块B由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车A放在足够长的水平桌面上,B、C两小物块在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C放在水平地面上,现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与桌面平行.已知A、B、C的质量均为m,A与桌面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为g.细线与滑轮之间的摩擦不计.开始时,整个系统处于静止状态,对A施加一个恒定的水平拉力F后,A向右运动至速度最大时,C恰好离开地面.求此过程中,
(1)拉力F的大小;
(2)拉力F做的功;
(3)C恰好离开地面时A的速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.物体做曲线运动时,有可能处于平衡状态
B.做曲线运动的物体,速度可能不变
C.所有做曲线运动的物体,速度一定发生改变
D.所有做曲线运动的物体,加速度方向与速度方向始终一致

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,位于竖直平面内半径为R=0.4m的光滑半圆形轨道BCD与粗糙的水平轨道相切于B点,质量为m=1kg 的滑块P在水平恒力F=40N的作用下从水平轨道上的 A 点由静止开始向右运动,运动至B点时撤去F,同时与静止在B点的小球Q碰撞.碰后,P反弹,最后停在距离B点x=0.08m处,Q滑上圆轨道,并从D点平抛,最终恰好落在A点D.已知,AB 间的距离为L=1.2m,滑块P与水平轨道间的摩擦因数为μ=$\frac{5}{8}$,g取10m/s2.求:
(1)P、Q 碰完瞬间,Q 的速度大小;
(2)P、Q 碰撞过程中损失的机械能.

查看答案和解析>>

同步练习册答案