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9.如图为某主题公园一种大型游戏机“跳楼机”.参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面40m高处,然后由静止释放.为研究方便,可以认为座椅沿轨道做自由落体运动1.2s后,开始受到恒定阻力而立即做匀减速运动,且下落到离地面4m高处时速度刚好减小到零.然后再让座椅以相当缓慢的速度稳稳下落,将游客送回地面.取g=10m/s2.求:
(1)座椅在自由下落结束时刻的速度大小?
(2)在匀减速阶段,座椅和游客的加速度大小.

分析 (1)由匀加速运动的速度公式直接求解;
(2)由匀变速的位移公式求得自由落体的位移,进而得到匀减速运动的位移,然后再根据匀变速运动的位移公式求得加速度.

解答 解:(1)座椅由静止自由下落1.2s,座椅在自由下落结束时刻的速度大小为:v=gt=12m/s;
(2)自由落体的位移为:${x}_{1}=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×1.{2}^{2}m=7.2m$
所以,匀减速阶段初速度v=12m/s,末速度为0,位移为:x=40-4-7.2(m)=28.8m,
那么在匀减速阶段,座椅和游客的加速度大小为:$a=\frac{{v}^{2}}{2x}=\frac{1{2}^{2}}{2×28.8}m/{s}^{2}=2.5m/{s}^{2}$;
答:(1)座椅在自由下落结束时刻的速度大小为12m/s;
(2)在匀减速阶段,座椅和游客的加速度大小为2.5m/s2

点评 在初速度为零的匀变速直线运动中,位移$s=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{(at)^{2}}{2a}=\frac{{v}^{2}}{2a}$,我们常用v2=2as来求解运动速度而忽略中间求时间t的步骤.

练习册系列答案
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A.加速度由零逐渐增大到某一数值后,又逐渐减小到零
B.速度由零逐渐增大到某一数值后,又逐渐减小到某一数值
C.速度由零逐渐增大到某一数值
D.加速度由零逐渐增大到某一数值

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20.如图所示,A、B两颗卫星在同一平面内绕行星O沿逆时针方向做匀速圆周运动.若A、B的周期之比TA:TB=1:k (k为大于1的整数).从图示位置开始,在B运动一个周期的过程中(  )
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4.在“验证碰撞中的质量守恒”实验中,某同学让质量为m1的小球从斜面上某处自由滚下与静止在斜槽末端质量为m2的小球发生对心碰撞,如图所示,回答下列问题:
(1)两小球的质量关系必须满足B(填正确答案标号).
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(2)实验必须满足的条件是ACD(填正确答案标号).
A.斜槽轨道末端的切线必须是水平的
B.斜槽轨道必须是光滑的
C.入射球m1每次必须从同一高度由静止滚下
D.两小球的半径必须相同
(3)用图中字母来表示,只要满足关系式m1OP=m1OM+m2ON,则说明碰撞中动量是守恒的.

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3.如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在水平向左的力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s末从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.

(1)t=2.0s时,金属线框的速度?
(2)写出力F随时间变化的关系式.
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?

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A.小车左移,位移大小为$\frac{{m}_{1}+{m}_{3}}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L
B.小车左移,位移大小为$\frac{{m}_{1}-m3}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L
C.小车右移,位移大小为$\frac{({m}_{1}+{m}_{3})-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L
D.小车右移,位移大小为$\frac{{m}_{2}-({m}_{1}+{m}_{3})}{{m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}}$L

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