分析 (1)由于AB段光滑,所以運動員下滑的過程中機械能守恒,由機械能守恒定律求他到達(dá)B點時的速度大;
(2)在B點,由重力和軌道的支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律求B點的速度,再由機械能守恒定律求他從A點下滑時的初速度大。
(3)運用動能定理求B點的速度.
解答 解:(1)取BC所在水平面為參考平面.滑板運動員從A點靜止下滑到B點的過程,由機械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
得:vB=$\sqrt{2gR}$=10m/s
(2)若運動員滑到B點時對地壓力大小為5mg,由牛頓第三定律知,地對運動員的支持力為:N=5mg
在B點,由牛頓第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{′2}}{R}$
可得:vB′=10$\sqrt{2}$m/s
由機械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{′2}$=mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
解得:vA=10m/s
(3)根據(jù)動能定理得:-fsBC-mg(R+h)=0-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{″2}$
可得:vB″=4$\sqrt{10}$m/s
答:(1)若滑板運動員從A點靜止下滑,他到達(dá)B點時的速度大小是10m/s;
(2)若運動員滑到B點時對地壓力大小為5mg,他從A點下滑時的初速度大小是10m/s;
(3)若BC間賽道的阻力為0.2mg,運動員從D點飛出的騰空高度為2m,運動員需要以4$\sqrt{10}$m/s的速度通過B點.
點評 正確進(jìn)行受力分析和運動過程分析,然后靈活選取相應(yīng)的物理規(guī)律,是解決問題的關(guān)鍵.軌道光滑時,往往選擇機械能守恒定律研究.軌道不光滑時,往往根據(jù)動能定理研究.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 20秒末物體的速度為4m/s | B. | 30秒末物體的速度為5m/s | ||
C. | 50秒末物體的速度為0 | D. | 30秒時,物體運動方向發(fā)生改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R a>R b | B. | R a<R b | C. | R a=R b | D. | 不能確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩長直導(dǎo)線形成的磁場在O點的磁感應(yīng)強度為0 | |
B. | 兩長直導(dǎo)線形成的磁場在O點的磁場方向沿y軸正方向 | |
C. | 讓圓環(huán)P沿y軸平移,P中將產(chǎn)生感應(yīng)電流 | |
D. | 讓圓環(huán)P繞x軸轉(zhuǎn)動,P中將產(chǎn)生感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開普勒在研究行星運動規(guī)律的基礎(chǔ)之上提出了萬有引力定律 | |
B. | 牛頓通過扭秤實驗測出了萬有引力常量G的數(shù)值 | |
C. | 電荷量e的數(shù)值最早是由美國物理學(xué)家密立根測得的 | |
D. | 卡文迪許利用扭秤實驗發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律 |
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