分析 (1)设选手落在转盘边缘也不会被甩下,最大静摩擦力提供向心力;
(2)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出选手从C点放手离开悬挂器到落到转盘的圆心上所用的时间;抓住匀加速直线运动的位移和平抛运动的水平位移之和等于L,结合运动学公式求出选手从A点运动到C点所用的时间,然后求和;
(3)结合牛顿第二定律求出加速度,然后结合运动学的公式即可求出.
解答 解 (1)设选手落在转盘边缘也不会被甩下,最大静摩擦力提供向心力,则有μmg≥mω2R,
故转盘转动的角速度应满足.ω≤$\frac{μg}{R}$
(2)设选手水平加速阶段的位移为x1,时间为t1;选手平抛时的水平位移为x2,时间为t2.则水平加速时有
x1=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$
v=at1,平抛运动阶段有x2=vt2,H=$\frac{1}{2}g{t}_{2}^{2}$
全程水平方向x1+x2=L,
联立以上各式代入数据解得t1=2 s.
(3)由(2)知x1=4 m,v=4 m/s,且F=0.6mg.设阻力为f,选手继续向右滑动的距离为x3,由牛顿第二定律得,加速阶段F-f=ma1,v2-0=2a1x1
减速阶段-f=0-ma2,0-v2=-2a2x3
联立以上两式解得x3=2 m.
答:(1)转盘的角速度ω应小于等于$\frac{μg}{R}$;
(2)他是从平台出发后2s时间释放悬挂器的;
(3)若电动悬挂器开动后,针对不同选手的动力与该选手重力关系皆为F=0.6mg,悬挂器在轨道上运动时存在恒定的摩擦阻力,选手在运动到上面(2)中所述位置C点时,因恐惧没有释放悬挂器,但立即关闭了它的电动机,则按照(2)中数据计算悬挂器载着选手还能继续向右滑行的距离是2 m.
点评 本题考查了平抛运动和匀变速直线运动的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的速率可以不同 | B. | 它们的加速度大小可以不同 | ||
C. | 它们离地心的距离可以不同 | D. | 它们的质量可以不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮微粒撞击作用的不平衡引起的 | |
B. | 当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小且一定为零 | |
C. | 温度相同的氢气和氧气,氢气分子比氧气分子的平均速率大 | |
D. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出气体分子的体积 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车乙一直在汽车甲前面 | B. | 在t1时刻甲、乙两汽车的距离最小 | ||
C. | 汽车乙的平均速度小于$\frac{{(v}_{1}{+v}_{2})}{2}$ | D. | 汽车乙的加速度大小逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 射箭的最小速度为18m/s | B. | 射箭的最小速度为30m/s | ||
C. | 射箭的高度为$\frac{5}{9}$m | D. | 射箭的高度为$\frac{1}{5}$m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果实线是电场线,则a点的电势比b点的电势高 | |
B. | 如果实线是等势面,则a点的场强比b点的场强小 | |
C. | 如果实线是电场线,则电子在a点的电势能比在b点的电势能小 | |
D. | 如果实线是等势面,则电子在a点的动能比在b点的动能大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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