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【题目】跳伞运动以自身的惊险和挑战性,受到越来越多年轻人的喜爱,假若某一运动员进行跳伞训练,他从悬停在离地面300 m高空的直升飞机上由静止跳下,跳离一小段时间后,立即打开降落伞做减速运动,打开降落伞后运动员下落的vt图如(a)所示,降落伞在空中用8根对称悬绳悬挂运动员,每根悬绳与中轴的夹角均为θ30°,如图(b)所示,已知运动员的质量m160 kg,降落伞的质量m240 kgg10 m/s2,忽略运动员所受的阻力.求:

(1)该运动员打开降落伞时离地面的高度H

(2)运动员打开降落伞瞬间的加速度大小和在下落过程中每段绳承受的最大拉力.

【答案】(1) 280 m (2) 5 m/s2 75N.

【解析】

(1)运动员在开始时做自由落体运动,由题意可知自由下落的末速度为20 m/s

则自由下落的高度;此时离地高度为H300m20 m280m

(2)打开伞的瞬间由图可知;加速度大小为:,此时每段绳承受的拉力最大,以m1为研究对象:8Fcos 30°m1gm1a,解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一总长度为L导热性能良好的汽缸放置在水平面上,开口向左。用横截面积为S的活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞静止时距汽缸底部L/2 。现保持温度不变,缓慢转动汽缸.使其开口竖直向上放置,活塞最终静止时距汽缸底部L/4。已知大气压强为po,不计活塞厚度,活塞与汽缸无摩擦接触且气密性良好。重力加速度为g

(1)求活塞质量m

(2)现用外力F缓慢竖直向上拉动活塞,活塞到达汽缸上边缘时,汽缸恰好对地面无压力。求此时所施加外力F的大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为θ30°的斜面上,一质量为6m的物块经跨过定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连,现将小球从水平位置静止释放,小球由水平位置运动到最低点的过程中,物块和斜面始终静止。运动过程中小球和物块始终在同一竖直平面内,则在此过程中(  )

A. 细绳的拉力先增大后减小

B. 物块所受摩擦力逐渐减小

C. 地而对斜面的支持力逐渐增大

D. 地面对斜面的摩擦力先减小后增大

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【题目】如图所示,闭合导线框平行磁场方向放置,下列说法正确的是( )

A. 只要闭合导线框处于变化的磁场中,线框中就会产生感应电流

B. 图中的闭合导线框绕其对称轴OO'在磁场中转动,当穿过线框内的磁通量为零时,线框中仍然有感应电流产生

C. 只要闭合导线框在磁场中做切割磁感线运动,线框中就会产生感应电流

D. 图中的矩形导线框以其任何一条边为轴在磁场中旋转,都可以产生感应电流

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【题目】女子跳台滑雪等6个新项目已加入冬奥会。如图所示,运动员踏着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上(未画出)获得一速度后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆,这项运动非常惊险。设一位运动员由斜坡顶的A点沿水平方向飞出的速度v020 m/s,落点在斜坡上的B点,斜坡倾角 θ =37°,斜坡可以看成一斜面。(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8) 求:

(1) 运动员在空中飞行的时间t

(2) AB间的距离s

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【题目】在倾角为θ的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块AB,它们的质量分别为m2m,弹簧的劲度系数为kC为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度为a,且方向沿斜面向上。设弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,则( )

A. B刚离开C时,A发生的位移大小为

B. 从静止到B刚离开C的过程中,物块A克服重力做功为

C. B刚离开C时,恒力对A做功的功率为

D. A的速度达到最大时,B的加速度大小为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )

A. 1 s内的位移是6 m

B. 2 s内的平均速度是7 m/s

C. 任意相邻1 s内的位移差都是1 m

D. 任意1 s内的速度增量都是2 m/s

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【题目】在训练运动员奔跑中下肢向后的蹬踏力量时,有一种方法是让运动员腰部系绳拖汽车轮胎奔跑,如图所示。一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,经过t1=3s后速度达到v1=6m/s开始匀速跑,在匀速跑中的某时刻拖绳从轮胎上脱落,运动员立即减速。当运动员速度减为零时发现轮胎静止在其身后s0=2m处。已知轮胎与跑道间的动摩擦因数为μ=0.5,运动员奔跑中拖绳两结点AB间的距离L=2m、两结点间高度差视为定值H=1.2m;将运动员加速跑和减速过程视为匀变速运动,取g =10m/s2 求:

(1)加速阶段绳子对轮胎的拉力大小;

(2)运动员减速的加速度大小。

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【题目】质量为0.1kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v—t图象如图所示。球与水平地面相碰后反弹,离开地面时的速度大小为碰撞前的2/3。该球受到的空气阻力大小恒为f,弹性球与地面第一次碰撞的时间为△t=1/14s,取g=10 m/s2求:

(1)弹性球受到的空气阻力的大小;

(2)弹性球第一次和地面碰撞过程中受到地面的平均作用力大小(弹性球和地面碰撞过程中受到的空气阻力忽略不计)。

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