分析 (1)按照机械能的定义,根据题意求得重力势能和动能即可累加得到机械能;
(2)对队员从D到水面的运动过程应用动能定理即可求得克服阻力做的功.
解答 解:(1)该队员落到水面瞬间的机械能${E}_{水面}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=3000J=3.0×1{0}^{3}J$;
从A处跳出时的机械能${E}_{A}=mg{h}_{A}+\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=4530J=4.5×1{0}^{3}J$;
(2)队员在D处下滑的速度大小是其从A处跳出时速度大小的1.5倍,故vD=1.5v0=3m/s;
队员从山坡D处至落入水面前瞬间的过程中,只有重力、阻力做功,故由动能定理可得:
队员从山坡D处至落入水面前瞬间的过程中克服阻力所做的功$W=mg{h}_{D}+\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$=1386J=1.4×103J;
答:(1)该队员落到水面瞬间的机械能为3.0×103J,他从A处跳出时的机械能为4.5×103J;
(2)队员从山坡D处至落入水面前瞬间的过程中克服阻力所做的功为1.4×103J.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 编号为①的粒子的比荷为$\frac{{\sqrt{3}υ}}{Ba}$ | |
B. | 编号为②的粒子在磁场区域内运动的时间$t=\frac{πm}{6qB}$ | |
C. | 编号为③的粒子在ED边上飞出的位置与E点的距离(2$\sqrt{3}$-3)a | |
D. | 三个粒子在磁场内运动的时间依次减少并且为4:2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在C点对传送带的压力大小为10N | |
B. | 物体与传送带间的摩擦因数至少为0.1 | |
C. | 物体到达C点后将沿皮带下滑一段距离再离开皮带 | |
D. | 物体与传送带摩擦产生的热量为0.5J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 角速度越大 | |
B. | 向心加速度越小 | |
C. | 周期越大 | |
D. | 无论卫星离地面远近,其运行速率不大于7.9km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v1:v2:v3=5:3:1 | |
B. | 在C点落地的小球落地时的动能一定最大 | |
C. | 三个小球落地的速度相同 | |
D. | 三个小球下落的时间相同 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下落至C处速度最大 | |
B. | 由A至D下落过程中机械能守恒 | |
C. | 由B至D的过程中,动能先增大后减小 | |
D. | 由A至D的过程中重力势能的减小等于弹簧弹性势能的增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W>W1+W2 | B. | W1=W2 | C. | P=P1+P2 | D. | P1=P2 |
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