分析 (1)人和车离开顶部平台后做平抛运动,由下落的高度求出到达A点时竖直分速度,根据A点的速度与水平方向的夹角为53°,求解速度v1和A点的速度v2.
(2)从A到O,由机械能守恒定律求出O点的速度,再由牛顿定律求人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力.
(3)对人和车上坡的过程,运用动能定理求人和车速度v0.
解答 解:(1)人和车平抛过程,到达A点时竖直分速度 vy=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×0.8}$=4m/s
根据tan53°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{1}}$=$\frac{4}{3}$,得 v1=3m/s
A点的速度 v2=$\frac{{v}_{y}}{sin53°}$=$\frac{4}{0.8}$=5m/s
(2)从A到O,由机械能守恒定律得:
mgR(1-cos53°)=$\frac{1}{2}m{v}_{O}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
在O点,由牛顿第二定律得
F-mg=m$\frac{{v}_{O}^{2}}{R}$
联立解得 F=7740N
由牛顿第三定律可知,人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力 F′=F=7740N,方向竖直向下.
(3)对人和车上坡的过程,运用动能定理得
pt-mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 v0=1m/s
答:
(1)人和车到达顶部平台时的速度v1是5m/s.
(2)人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力是7740N,方向竖直向下.
(3)人和车速度v0是1m/s.
点评 解决本题的关键是将整个过程分成三个子过程研究,抓住隐含的条件,如到达A点速度方向与水平方向成53°,运用平抛运动的规律求速度是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的 | |
B. | 红光在玻璃砖中的传播速度比紫光在玻璃砖中的传播速度小 | |
C. | 在机械波的传播过程中,介质质点的振动速度等于波的传播速度 | |
D. | 声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率大于声源振动的频率 | |
E. | 根据麦克斯韦的电磁理论可知,变化的电场周围一定可以产生磁场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
速度/(m•s-1) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关 | |
B. | 我国照明电路中的交流电方向在1s内改变50次 | |
C. | 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 | |
D. | 卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{3{x}_{1}-{x}_{2}}{2({x}_{2}-{x}_{1})}$△v | B. | $\frac{3{x}_{1}-{x}_{2}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$△v | ||
C. | $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2({x}_{2}-{x}_{1})}$△v | D. | $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$△v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块机械能减少$\frac{1}{3}$mg(H+h) | |
B. | 物块和弹簧组成的系统机械能守恒 | |
C. | 物块和弹簧组成的系统机械能减少$\frac{1}{3}$mg(H+h) | |
D. | 物块和弹簧组成的系统机械能减少$\frac{2}{3}$mg(H+h) |
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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:选择题
A. | 这一秒的末速度比前一秒的末速度大3m/s | |
B. | 这一秒的末速度比前一秒的初速度大3m/s | |
C. | 这一秒的末速度是前一秒的末速度的3倍 | |
D. | 这一秒的末速度是前一秒的初速度的3倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 理论上手机电池充满电有2 000 C的电荷量 | |
B. | 理论上手机电池充满电有7 200 C的电荷量 | |
C. | 理论上移动电源充满电有36 000 C的电荷量 | |
D. | 理论上移动电源充满电可以为没电的手机充电5次 |
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