分析 (1)運動員從A滑到B的過程中只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律求出他到B點的速度,然后在B點,由牛頓第二定律求出支持力N.
(2)運動員離開撐桿后做平拋運動,應用平拋運動規(guī)律可以求出運動員的初速度,然后由動能定理求出蹬滑道做的功W.
(3)應用動能定理求出運動員到達桿頂時的速度,然后應用平拋運動規(guī)律求出水平位移.
解答 解:(1)從A到B過程運動員機械能守恒,由機械能守恒定律得:
mgR(1-cos37°)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在B點,由牛頓第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:N=840N;
(2)運動員離開桿后做平拋運動,則
豎直方向有:L+H-h=$\frac{1}{2}$gt2
水平方向:x=v0t
代入數(shù)據(jù)解得:v0=0.5m/s,
運動員B到到達最高點過程中,由動能定理得:
W-mg(L-h)=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:W=150J;
(3)從撐桿到到達最高點過程中,由動能定理得:
W1-mg(L1-h)=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,
豎直方向:L+H-h=$\frac{1}{2}$gt2
水平方向:x=v1t
聯(lián)立解得:x=$\sqrt{18{L}_{1}-4{L}_{1}^{2}}$
當L1=$\frac{9}{4}$m時,x有最大值,為xmax=4.5m;
答:
(1)運動員剛滑到B點瞬間滑道對他的支持力N的大小為840N;
(2)他起跳蹬滑道做的功W為150m.
(3)他的最好成績xmax為4.5m.
點評 本題首先要理清運動員的運動過程,把握每個過程遵守的物理規(guī)律,應用機械能守恒定律、動能定理、平拋運動規(guī)律即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這個反應既不是聚變反應也不是裂變反應 | |
B. | 這個反應的核反應方程式$\left.\begin{array}{l}{2}\\{1}\end{array}\right.$H+$\left.\begin{array}{l}{3}\\{1}\end{array}\right.$H→$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{0}\end{array}\right.$n+γ | |
C. | 輻射出的γ光子的能量E=(m3+m4-m1-m2)c2 | |
D. | 輻射出的γ光子的波長λ=$\frac{h}{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}-{m}_{4})c}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 靜止軌道衛(wèi)星的向心加速度比中軌道衛(wèi)星向心加速度大 | |
B. | 靜止軌道衛(wèi)星和中軌道衛(wèi)星的線速度均大于地球的第一宇宙速度 | |
C. | 靜止軌道衛(wèi)星比中軌道衛(wèi)星的周期大 | |
D. | 地球赤道上隨地球自轉物體的向心加速度比靜止軌道衛(wèi)星向心加速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小船能到達正對岸 | |
B. | 小船以最短時間渡河時,到達對岸的位置距離正對岸250m | |
C. | 小船渡河的時間可能為40s | |
D. | 小船以最短位移渡河時,最短位移大小為200m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點是為了研究問題方便而忽略次要因素的一種理想化模型 | |
B. | 伽利略利用實驗結合邏輯推理的方法得出了力和運動的關系 | |
C. | 利用多次測量取平均值的方法可有效減小實驗的系統(tǒng)誤差 | |
D. | 將平拋運動分解為兩個方向的直線運動是等效替代的方法 |
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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: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. | F | B. | $\frac{F}{2}$ | C. | $\frac{F}{3}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
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