分析 (1)運(yùn)動員從A→C的過程中,不計摩擦阻力,只有重力做功,機(jī)械能守恒,則可由機(jī)械能守恒定律求出運(yùn)動員到達(dá)C點的速度大。
(2)運(yùn)動員經(jīng)過C點時,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律求軌道的支持力,再由牛頓第三定律得到運(yùn)動員對軌道的壓力.
(3)通過C點后飛落到DE上的過程做平拋運(yùn)動,運(yùn)用運(yùn)動的分解法分別得到水平位移與豎直位移與時間的關(guān)系,由幾何知識得到兩個位移之間的關(guān)系,聯(lián)立求解時間.
解答 解:(1)運(yùn)動員從A→C過程,由機(jī)械能守恒定律得:
mghl=$\frac{1}{2}$mvC2
解得:運(yùn)動員到達(dá)C點的速度大小 vC=$\sqrt{2g{h}_{1}}$=$\sqrt{2×10×9.8}$=14m/s
(2)在C點,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律有:
FC-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得:運(yùn)動員經(jīng)過C點時 FC=4720N
由牛頓第三定律知:軌道受到的壓力大小為4720N
(3)設(shè)在空中飛行時間為t,做平拋運(yùn)動,則有:
y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=vCt
又由數(shù)學(xué)知識有:tan37°=$\frac{y-{h}_{2}}{x}$
解得:運(yùn)動員在空中飛行的時間t=2.5s
答:
(1)運(yùn)動員到達(dá)C點的速度大小是14m/s;
(2)運(yùn)動員經(jīng)過C點時軌道受到的壓力大小是4720N;
(3)運(yùn)動員在空中飛行的時間是2.5s.
點評 本題涉及兩個運(yùn)動過程,采用程序法分析和處理,機(jī)械能守恒、向心力與平拋運(yùn)動的綜合應(yīng)用,分析向心力的來源和平拋運(yùn)動的兩個分位移的關(guān)系是關(guān)鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣體的壓強(qiáng)和體積都不變,其內(nèi)能也不變 | |
B. | 氣體的內(nèi)能不變,其壓強(qiáng)和體積也不變 | |
C. | 氣體的溫度不斷升高時,其壓強(qiáng)將不斷增大 | |
D. | 氣體溫度升高時,氣體的內(nèi)能可能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 運(yùn)動員踢球時對足球做的功為150J | |
B. | 運(yùn)動員踢球時對足球做的功為100J | |
C. | 足球落地時的速度大小為10$\sqrt{6}$m/s | |
D. | 足球運(yùn)動到最高點時,重力的瞬時功率100W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0~t1過程中,速度增大,加速度增大 | |
B. | 0~t1過程中,位移大于$\frac{1}{2}$vmt1 | |
C. | 0~t2過程中,運(yùn)動員一直處于失重狀態(tài) | |
D. | 0~t2過程中,運(yùn)動員所受重力的功率一直增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球運(yùn)動方向為自東向西 | B. | 小球可能帶正電 | ||
C. | 小球一定帶負(fù)電 | D. | 小球速度v的大小為$\frac{E}{B}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 可能是勻變速直線運(yùn)動的加速度-時間圖象 | |
B. | 可能是勻變速直線運(yùn)動的位移-時間圖象 | |
C. | 可能是勻變速直線運(yùn)動的加速度-時間圖象 | |
D. | 可能是勻變速直線運(yùn)動的速度-時間圖象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球帶正電 | B. | 小球帶負(fù)電 | ||
C. | 小球不帶電 | D. | 小球帶正負(fù)電都可以 |
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