分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式求出运动员下滑的加速度大小,结合速度时间公式求出运动员到达坡底的速度大小.根据牛顿第二定律求出运动员受到的阻力大小.
解答 解:(1)根据位移时间公式得:
$x=\frac{1}{2}a{t^2}$,
所以有:$a=\frac{2x}{{t}^{2}}=\frac{2×50}{100}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$.
(2)运动员到达坡底的速度为:
v=at=1×10m/s=10m/s
(3)根据牛顿第二定律得:
mgsinθ-f=ma
代入数据解得:f=320N.
答:(1)运动员下滑过程中的加速度大小为1m/s2;
(2)运动员到达坡底时的速度大小为10m/s;
(3)运动员受到的阻力大小为320N.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在A和C时刻线圈处于磁通量变化率最大位置 | |
B. | 在A和C时刻穿过线圈的磁通量为最大 | |
C. | 在B时刻到D时刻线圈转过的角度为π弧度 | |
D. | 若从B时刻到D时刻经过0.01s,则在1s内交变电流的方向改变100次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一价离子打到屏上的速度比二价离子速度大 | |
B. | 离子经过加速电场时,一价离子所受电场力冲量小 | |
C. | 从离开偏转电场时开始计时,则二价离子到达屏上所用的时间较长 | |
D. | 两种离子打到屏上的位置到屏上中心点O的距离不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绝缘导体上A、B两点的电势相等,且都高于大地的电势 | |
B. | 绝缘导体上的感应电荷在导体内部一点D产生的场强大于点电荷C在D点产生场强的大小 | |
C. | 有电场线终止在绝缘导体的表面上,且与导体表面垂直 | |
D. | 用手接触A后,放开手和移除C,导体带正点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4个 | B. | 5个 | C. | 6个 | D. | 7个 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上 | |
B. | b和c同时飞离电场 | |
C. | 进入电场时,c的速度最小,a的速度最大 | |
D. | 动能的增量相比,c的最小,a和b一样大 |
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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:解答题
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