【题目】滑雪运动中当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板和雪地之间形成暂时的“气垫”从而减小雪地对滑雪板的摩擦,然后当滑雪板的速度较小时,与雪地接触时间超过某一时间就会陷下去,使得它们间的摩擦阻力增大.假设滑雪者的速度超过4m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会从0.25变为0.125.一滑雪者从倾角为θ=370斜坡的A处由静止开始自由下滑,滑至坡底B处(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在水平雪道BC上的某处.如图所示,不计空气阻力,已知AB长14.8m,取g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间
(2)滑雪者到达B处的速度大小
(3)假如水平雪道BC的长度只有99.2m(C处后面为悬崖),为了保证安全,从斜坡上静止开始自由下滑时出发点离B点的距离不得超过多少?
【答案】
(1)解:设滑雪者质量为m,滑雪者在斜坡上从静止开始加速至速度v=4m/s期间,
由牛顿第二定律有: ;
解得: ;
根据速度时间关系可得:
答:滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间为1s;
(2)解:设滑雪者由静止加速至4m/s期间的位移为x1,随后滑雪者的加速度为a2,滑到B出的位移为x2,
则根据运动学公式有: ;
根据牛顿第二定律可得: ;
解得: ;
根据位移关系有:x2=L﹣x1=12.8m;
根据位移速度关系可得: ,
代入数据解得:vB=12m/s;
答:滑雪者到达B处的速度大小为12m/s;
(3)解:在水平面上滑行的最后一段位移为x4,加速度大小为a4,
根据牛顿第二定律可得: ,
根据位移速度关系可得:0﹣v2=2a4x4,
解得:x4=3.2m,
在水平面上滑行的前面一段为x3,加速度大小为a3
则: ,
由于x3=99.2m﹣3.2m=96m,
设在B点的速度为vB′
根据位移速度关系可得: ,得: ;
在斜坡上运动时,第二段运动的位移为x2:
根据位移速度关系可得: ;
得:x2=24m
第一段位移为x1v2=2a1x1,
得:x1=2m,
则:x=x1+x2=26m.
答:假如水平雪道BC的长度只有99.2m(C处后面为悬崖),为了保证安全,从斜坡上静止开始自由下滑时出发点离B点的距离不得超过26m.
【解析】(1)根据牛顿第二定律求出滑雪者在斜坡上从静止开始加速至速度v1=4m/s期间的加速度,再根据速度时间公式求出运动的时间.(2)再根据牛顿第二定律求出速度大于4m/s时的加速度,球心速度为4m/s之前的位移,从而得出加速度变化后的位移,根据匀变速直线运动的速度位移公式求出滑雪者到达B处的速度.(3)分析滑雪者的运动情况,根据牛顿第二定律求解每个过程的加速度,再根据位移速度关系求解.
【考点精析】通过灵活运用匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系,掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值即可以解答此题.
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【题目】如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B.现给B一个沿垂直于AB方向的速度,B球将( )
A.若A、B为异种电荷,B球一定做圆周运动
B.若A、B为异种电荷,B球可能做加速度、速度均变小的曲线运动
C.若A、B同种种电荷,B球一定做远离A的变加速曲线运动
D.若A、B同种种电荷,B球的动能一定会减小
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【题目】如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上滑上传送带,以地面为参考系,v2>v1.从小物块滑上传送带开始计时,其v﹣t图象可能的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】关于气体实验定律,下列说法中正确的是( ).
A.玻意耳定律是反映等温变化规律的
B.查理定律是反映等压变化规律的
C.查理定律是反映等容变化规律的
D.查理定律和玻意耳定律的内容是一样的
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【题目】有些元素的原子具有相同的______________和不同的_______________,在元素周
期表中处于同一位置,它们互称为_______________.
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【题目】下图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹。粒子先经过M点,再经过N点。可以判定:( )
A. 其在M点的速度小于在N点的速度
B. 其在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
C. 其在N点的速度小于在M点的速度
D. 其在N点受到的电场力大于在M点受到的电场力
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【题目】如图所示,质量为mA=3kg的小车A以v0=4m/s的速度沿光滑水平面匀速运动,小车左端固定的支架通过不可伸长的轻绳悬挂质量为mB=1kg的小球B(可看作质点),小球距离车面h=0.8m。某一时刻,小车与静止在光滑水平面上的质量为mC=1kg的物块C发生碰撞并粘连在一起(碰撞时间可忽略),此时轻绳突然断裂。此后,小球刚好落入小车右端固定的砂桶中(小桶的尺寸可忽略),不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小车系统的最终速度大小v共;
(2)绳未断前小球与砂桶的水平距离L;
(3)整个过程中系统损失的机械能△E机损。
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【题目】把两个带电小球Q1、Q2分别放在真空中的A、B两点.已知Q1=4.0×10﹣10C,Q2=﹣6.0×10﹣12C,r=50cm,如图所示.(k=9.0×10﹣9Nm2/C2)
(1)求Q2受到的静电力的大小和方向.
(2)求Q1在B点产生的电场强度的大小和方向.
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【题目】如图所示,带有等量异种电荷平行金属板M、N竖直放置,M、N两板间的距离d=0.5 m。现将一质量m=1×10-2 kg、电荷量q=4×10-5 C的带电小球从两极板上方的A点以v0=4 m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h=0.2 m;之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的C点,该直线与曲线的末端相切。设匀强电场只存在于M、N之间,不计空气阻力,取g=10 m/s2。求:
(1)小球到达M极板上边缘B位置时速度的大小和方向;
(2)M、N两板间的电场强度的大小和方向;
(3)小球到达C点时的动能。
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