【題目】跳傘運動員做低空跳傘表演,直升飛機懸停在離地面 224m 高空.運動員離開飛機在豎直方向先做自由落體運動,經(jīng)過一段時間后,打開降落傘.展開傘后運動員以 12.5m/s的加速度在豎直方向上勻減速下降, 為了運動員的安全,要求運動員落地時速度最大不得超過 5m/s.g 10m/s,求:

(1)運動員展開傘時,離地面的高度不得少于多少米?

(2)運動員在空中運動的最短時間是多少秒?

【答案】(1)(2)

【解析】

運動員運動過程比較復雜,不是單一的勻變速運動,開始做自由落體運動,然后做勻減速運動,根據(jù)其運動形式列相應的方程求解即可;

(1)由公式可得:
第一階段自由落體,末速度為,則
第二階段勻減速直線運動即展開降落傘的過程中

而:
聯(lián)立解得展傘時離地面高至少的高度為;

(2)第一階段自由下落的高度為:
得自由下落時間為:
第一階段末速度
第二階段根據(jù),得到減速用時
運動員在空中的最短時間為:。

練習冊系列答案
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【題目】在物理學的重大發(fā)現(xiàn)中,科學家們總結出了許多物理學方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、類比法、科學假設法和建立物理模型法等。以下關于物理學研究方法的敘述正確的是(  )

A. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法運用了假設法

B. 根據(jù)速度的定義式,當Δt趨近于零時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了微元法

C. 伽利略認為自由落體運動相當于物體在傾角為90°的斜面上的運動,所以他根據(jù)銅球在斜面上的運動規(guī)律得出自由落體的運動規(guī)律,這里采用了實驗和邏輯推理相結合的方法

D. 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,然后將各小段位移相加,運用了極限思想法

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【題目】如圖所示,真空中將一不帶電的絕緣枕形導體P放在正點電荷Q形成的電場中,枕形導體Pa、b兩端分別帶上了感應負電荷與等量的感應正電荷,另外導體內(nèi)部還有c、d兩點,則下列說法中正確的有

A. 導體上a、b兩端的電勢高低關系可能是

B. 導體上a、b兩端的電勢高低關系一定是

C. 導體內(nèi)部c、d兩點的場強大小關系是

D. 感應電荷在導體內(nèi)部c、d兩點產(chǎn)生的場強大小關系是

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【題目】如圖所示為交流發(fā)電機示意圖,匝數(shù)為n=100匝的矩形線圈,邊長分別為a=10cmb=20cm,內(nèi)阻為r=5Ω,在磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中繞OO′軸以ω=50 rad/s的角速度勻速轉動,轉動開始時線圈平面與磁場方向平行,線圈通過電刷和外部R=20Ω的電阻相接.求電鍵S合上后, (1)寫出線圈內(nèi)產(chǎn)生的交變電動勢瞬時值的表達式; (2)電壓表和電流表示數(shù); (3)電阻R上所消耗的電功率;

(4)從計時開始,線圈轉過的過程中,通過外電阻R的電量.

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【題目】如圖所示,水平地面上靜止放置著物塊BC相距l=1.0m。物塊A以速度v0=10m/s沿水平方向與B正碰。碰撞后AB牢固地粘在一起向右運動,并再與C發(fā)生正碰,碰后瞬間C的速度v=2.0m/s。已知AB的質(zhì)量均為m,C的質(zhì)量為A質(zhì)量的k倍,物塊與地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.45.(設碰撞時間很短,g10m/s2

(1)計算與C碰撞前瞬間AB的速度;

(2)如果ABC碰撞粘在一起運動,求出K的值;

(3)如果ABC的碰撞是彈性碰撞,求出K的值,以及碰后AB的速度;

(4)根據(jù)ABC的碰撞過程分析k的取值范圍,并討論與C碰撞后AB的可能運動方向。

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【題目】質(zhì)量為m、長度為l的通電技術桿ab水平擱置在兩壓力傳感器上桿與傳感器絕緣處于磁感應強度為B,垂直紙面向里的勻強磁場中,金屬與磁場垂直如圖所示金屬桿中的電流大小和方向均可以改變,但金屬桿一直處于靜止狀態(tài),兩壓力傳感器度數(shù)時刻保持一致,重力加速度為g,則:

若電流大小為I、方向由ba,試求此時壓力傳感器的讀數(shù);

若壓力傳感器的度數(shù)均為F,求通入的電流的大小和方向.

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【題目】水平面上存在豎直方向的勻強磁場,磁場的邊界是MN,在MN左側無磁場,如圖所示.現(xiàn)有一個閉合的金屬線框以恒定速度從MN左側水平進入勻強磁場區(qū)域.線框中的電流隨時間變化的i﹣t圖象如圖所示,則線框的形狀可能是圖中的( )

A.

B.

C.

D.

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A. 小物塊通過OA段和AB段的時間之比

B. 小物塊通過OA段和AB段的時間之比

C. O點與A點之間的距離為

D. O點與A點之間的距離為

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A. 先等壓壓縮, 再等容減壓 B. 先等容增壓, 再等壓膨脹

C. 先等壓膨脹, 再等容減壓 D. 先等容減壓, 再等壓膨脹

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