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1.跳伞运动是当前比较流行挑战极限的运动之一,尤其是低空跳伞,其危险性比高空跳伞还要高,由于距离有限,打开伞包的时间一般只有几秒钟,很难在空中调整姿势和动作.跳伞运动员到达地面时的安全速度v0=4m/s.若跳伞运动员H=476m高空离开飞机,做自由下落,下落一段高度h1后才打开伞,开伞后以2m/s2的加速度匀减速竖直下落,到达地面恰好达到安全速度v0.(取g=10m/s2),求:
(1)运动员到达地面时安全速度相当于他从多高处h0自由下落?
(2)在空中自由下落的距离h1
(3)运动员离开飞机后,经过多长时间才能到达地面?

分析 (1)自由落体运动是一种初速度为0的加速度为g的匀加速直线运动,由速度位移关系公式求解.
(2)根据自由落体运动的位移和匀减速运动的位移之和等于H=476m,由速度位移关系公式列式,求出运动员的最大速度,再求自由下落的距离h1
(3)由速度时间公式求出两个过程的时间,从而得到总时间.

解答 解:(1)由h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$得:h0=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{{4}^{2}}{20}$=0.8m   
(2)设运动员下落的最大速度为v.据题可得:
  H=$\frac{{v}^{2}}{2g}$+$\frac{{v}_{0}^{2}-{v}^{2}}{2a}$
代入得:476=$\frac{{v}^{2}}{20}$+$\frac{{4}^{2}-{v}^{2}}{2×(-2)}$
解得 v=40m/s
因此自由下落的距离 h1=$\frac{{v}^{2}}{2g}$=80m
(3)设自由下落的时间为t1,匀减速运动的时间为t2,则:
  v=gt1,得 t1=4s
t2=$\frac{{v}_{0}-v}{a}$=$\frac{4-40}{-2}$s=19s
故总时间为 t=t1+t2=22s
答:
(1)运动员到达地面时安全速度相当于他从0.8m高处h0自由下落.
(2)在空中自由下落的距离h1是80m.
(3)运动员离开飞机后,经过22s时间才能到达地面.

点评 复杂运动过程都是由简单过程组成的,因此解答复杂运动问题,关键是分析清楚其运动过程,搞清运动形式,抓住各个过程之间的联系,如速度关系、位移关系等,然后根据相应规律列方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,用大小为25N的推力斜向下推一个静止在光滑水平地面上的箱子,推力的方向与水平面成37°角,箱子的质量为10kg.求:
(1)箱子的加速度;
(2)4s末箱子的速度和位移.

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12.“耳边又传来了汽笛声和水手的笑语,他说风雨中这点痛算什么,擦干泪,不要怕,至少我们还有梦”.假设停靠在海边的轮船汽笛每0.25s响一声,你驾驶一辆汽车以20m/s的速度沿着海边公路朝着远离汽笛的方向驶去,那么你在汽车中每分钟能听到几声汽笛?(已知此时声音在空气中速度为320m/s).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F-x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为(  )
A.0.125mB.0.25mC.0.50mD.1.0m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在光滑斜面上,一个小球从静止沿顶端下滑,滑到底端时的速度为8m/s,若该小球从顶端以6m/s再次下滑,两次滑动的加速度相同,则滑至底端时的速度(  )
A.8m/sB.12m/sC.10m/sD.14m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一辆汽车由静止开始做匀加速直线运动,刚运动了8s,由于前方突然有巨石滚在路中央,所以又紧急刹车(刹车过程看做匀减速直线运动),经4s停在巨石前.则下列说法正确的是(  )
A.加速、减速中的加速度之比a1:a2等于2:1
B.加速、减速中的加速度之比a1:a2等于1:2
C.加速、减速中的位移之比s1:s2等于2:1
D.加速、减速中的平均速度之比v1:v2等于2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图甲所示的光电门传感器是测定物体通过光电门的时间的仪器.其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间△t,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小.

(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应选择宽度比较窄(选填“宽”或“窄”)的挡光板.
(2)图乙是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点静止释放.
①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=7.40mm,实验时将小车从图乙A点静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光时间间隔△t=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为0.37 m/s;(结果保留两位有效数字)
②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系式m1>>m2时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;
③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间△t,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出两物理量的线性关系图象,可间接得出小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出v2-m2图象(选填“v2-m1”或“v2一m2”);
④某同学在③中作出的线性关系图象不过坐标原点,如图丁所示(图中的m表示m1或m2),其可能的原因是操作过程中平衡摩擦力过量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一个物体以4m/s的加速度作匀加速直线运动,下列说法正确的是(  )
A.在任意1s内末速度比初速度大4m/s
B.第ns末的速度比第 1s末的速度大 4(n-1)m/s
C.2s末速度是1s末速度的2倍
D.ns时的速度是$\frac{n}{2}$s时速度的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.水上滑梯是一项有趣的娱乐活动.它简化成如图所示的模型:倾斜滑道AB与水平滑道BC平滑连接,游客(可视为质点)从A处无初速度地自由滑下,到达B点后沿BC做直线运动,并从C点水平滑出落入水中.已知A点与BC的高度差H=3m,滑道AB长s1=5m,BC长s2=2m,末端C距水平高度h=0.8m.游客在AB段所受摩擦力大小f1=40N,在BC段所受摩擦力大小f2=50N,游客质量m=50kg,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1)游客从A点沿滑道滑行到B点过程中克服摩擦力所做的功W1
(2)游客从C点滑出至落到水面经历的时间;
(3)游客到达C点时的动能大小EK

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