7.滑板極限運動場地如圖,滑道AB水平,長為S,BC傾斜,CD為豎直平面內半徑為R的圓弧,圓心0與C的連線與豎直方向夾角成a,D的切線方向豎直,一個質量(包括滑板)為m的運動員從A點靜止出發(fā),經(jīng)B點飛出,恰好從C點的切線方向進入圓形滑道,再從D點豎直向上運動到達最高點E,已知E點相對圓弧滑道最低點的高度為E,重力加速度為g.則
(1)若AB水平面滑道與滑板間的摩擦因數(shù)為μ,其他接觸面光滑.要完成以上運動,運動員在AB面上需做功多少?
(2)求B點相對C點的水平距離和豎直高度.

分析 (1)根據(jù)機械能守恒定律求出C點的速度,對A到C的過程運用動能定理求出運動員在AB面上做功的大。
(2)結合平拋運動的規(guī)律求出B點相對C點的水平距離和豎直高度.

解答 解:(1)根據(jù)機械能守恒定律有:$mg(H-R+Rcosα)=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}$,
解得${v}_{C}=\sqrt{2g(H-R+Rcosα)}$.
又因拋體運動,vB=vCcosα,
運動由A到B做功W=$μmgS+\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=μmgS+$mg(H-R+Rcosα)cos2α.
(2)vC在豎直分量為vy=vCsinα=gt,
又B相對于C點的水平距離和豎直距離分別為X、Y,
X=vBt=(H-R+Rcosα)sin2α
Y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=(H-R+Rcosα)sin2α.
答:(1)運動員在AB面上需做功為μmgS+mg(H-R+Rcosα)cos2α.
(2)B點相對C點的水平距離和豎直高度分別為(H-R+Rcosα)sin2α、(H-R+Rcosα)sin2α.

點評 本題考查了動能定理、機械能守恒定律與平拋運動的綜合,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律是解決第二問的關鍵.

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A.在0~t0時間內加速度不變,在t0~3t0時間內加速度減小
B.降落傘打開后,降落傘和傘兵所受的阻力越來越小
C.在t0~3t0的時間內,平均速度$\overline v>\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$
D.在整個運動過程中,傘兵一直處于失重狀態(tài)

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A.mg$\frac{{k}_{1}+{k}_{2}}{{k}_{1}{k}_{2}}$B.2mg$\frac{{k}_{1}+{k}_{2}}{{k}_{1}{k}_{2}}$
C.2mg$\frac{1}{{k}_{1}+{k}_{2}}$D.mg$\frac{1}{{k}_{1}+{k}_{2}}$

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15.如圖所示,帶等量異種電荷的平行金屬板MN、PQ水平放置,間距d=5cm,板長L=5cm.虛線NQ右側足夠大的區(qū)域內有豎直向上的勻強電場和垂直于紙面的勻強磁場,電場大小與金屬板間的電場大小相等,磁感應強度B=1.57×103T.一質量為m1=10g,帶電量為q=+1.0×10-4C的微粒,以v0=1.0m/s的速度從兩金屬板正中間沿水平方向射入,恰能從Q點射出.m1射入的同時,另一質量m2=1g的不帶電微粒,從電磁場區(qū)域的某一點S(圖中未畫出)自由落下,兩微粒恰好能發(fā)生正碰并結合在一起.取g=10m/s2,π=3.14,$\sqrt{2}$=1.41.求:
(1)m1在金屬板間運動的時間及兩金屬板間的電勢差;
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A.L=4 cmB.L=12 cmC.y=2 cmD.y=-2 cm

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12.已知氫原子的基態(tài)能量為E1=-13.6eV,激發(fā)態(tài)能量En=$\frac{E_1}{{n_{\;}^2}}$,其中n=2,3….氫原子從第三激發(fā)態(tài)(n=4)向基態(tài)躍遷所發(fā)出的所有光子中,光子的能量靛大值為12.75 eV;上述所有光子中,照射到銣金屬表面,逸出的光電子中最大初動能的最小值為0.42eV,(銣的逸出功形w0=2.13eV)

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