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把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧.运动员在比赛过程中,从某一次位于床面压缩到最大深度处开始,到运动员离开蹦床上升到最高点为止的过程中,下列说法中正确的是(把运动员看成质点,忽略空气阻力的影响)( )...
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高中物理《2015届甘肃省张掖市高台一中高三(上)期中物理试卷 Word版含解析》真题及答案
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图甲是2012年我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛中的一个情景.设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动运动
运动员的质量为50kg
运动员在运动过程中的最大加速度为50m/s
2
运动员重心离开蹦床上升的最大高度是3.2m
跳跃节奏稳定后,运动员与蹦床接触时间是1.6s
18分     蹦床比赛分成预备运动和比赛动作最初运动员静止站在蹦
图甲是2012年我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛中的一个情景.设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动运动
运动员的质量为50kg
运动员在运动过程中的最大加速度为50m/s
运动员重心离开蹦床上升的最大高度是3.2m
跳跃节奏稳定后,运动员与蹦床接触时间是1.6s
蹦床比赛分成预备运动和比赛动作最初运动员静止站在蹦床上.在预备运动阶段他经过若干次蹦跳逐渐增加上升高
把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧运动员在比赛过程中从某一次位于床面压缩到最大深度处开始到运动员离开蹦
离开蹦床瞬间运动员的速度最大
从开始到离开蹦床过程,运动员的加速度先减小后增大
开始时刻和刚离开蹦床时刻运动员的加速度大小相同
运动员的动能和重力势能之和保持恒定
一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动弹簧床对运动员的弹力F.随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来
18分     蹦床比赛分成预备运动和比赛动作最初运动员静止站在蹦
如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图在弹簧弹力的作用下可视为质点的运动员在下落到最低点前有一段竖直向
运动员处于超重状态
运动员对弹簧的压力总等于运动员的重力
运动员对弹簧床有压力是因为弹簧床发生了弹性形变
运动员对弹簧床的压力大于弹簧床对运动员的支持力
蹦床比赛分成预备运动和比赛动作最初运动员静止站在蹦床上在预备运动阶段他经过若干次蹦跳逐渐增加上升高度
如图所示为2012年伦敦奥运会蹦床比赛中的一个场景若运动员在蹦床上越跳越高则下列说法中正确的是
在每次上升的过程中,运动员先失重后超重
在每次上升的过程中,运动员先超重后失重
运动员某次离开蹦床时与前一次离开蹦床时相比,机械能不变
运动员某次离开蹦床时与前一次离开蹦床时相比,机械能增大
下列说法中正确的是
竖直向上抛出的排球,在空中竖直向上运动过程中所受合力的方向竖直向下
运动员双手拉住吊环在空中静止,他对吊环的拉力和他所受的重力是一对平衡力
蹦床运动员在比赛中从蹦床弹向空中的过程中,运动员的重力势能变大
做匀速直线运动的物体的机械能保持不变
如图甲是2012年我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛中的一个情景设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动运动
如图所示运动员在进行蹦床比赛运动员离开蹦床向上运动到一定高度又落到蹦床上.不计空气阻力关于运动员离开
在上升过程中,蹦床对运动员一定不做功
在最高点运动员的速度为零,所受合力为零
在下落过程中,运动员的重力势能减小
在下落刚接触蹦床前的过程中,运动员所受的重力做功越来越快
蹦床比赛分成预备运动和比赛动作最初运动员静止站在蹦床上在预备运动阶段他经过若干次蹦跳逐渐增加上升高度
图10所示运动员进行蹦床比赛下列说法中正确的是
运动员离开蹦床后上升过程中,蹦床对运动员做功
运动员上升到最高点时,速度为零,所受合力也为零
在下落过程中,运动员由于具有惯性,所以速度越来越大
运动员落到蹦床上继续向下运动的过程中,动能先增大后减小
图15甲是2012年我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛中的一个情景设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动运
如图甲是2012年我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛中的一个情景设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动运动
蹦床运动是运动员在一张绷紧的弹性蹦床上蹦跳后在空中上下运动并做各种动作的运动项目如图所示是运动员从蹦
竖直上升过程中合力的方向竖直向上,动能增加
竖直上升到最高点时,动能为0,合力不为0
竖直下降过程中,合力方向数值向下,重力势能增加
竖直下降过程中,合力方向竖直向上,重力势能减少
18分     蹦床比赛分成预备运动和比赛动作最初运动员静止站在蹦
蹦床比赛时从接触蹦床到运动到最低点的过程中运动员的
动能增大
动能转化为重力势能
机械能增大
机械能转化为蹦床的弹性势能
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如图所示是做匀变速直线运动的质点在0~6s内的位移—时间图像若t=1s时图线所对应的切线斜率为4单位m/s则
电动机正常工作时
如图所示abc三个相同的小球a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑同时bc从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有
从地面上以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的球若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系球运动的速率随时间变化规律如图所示t1时刻到达最高点再落回地面落地时速率为v1且落地前球已经做匀速运动.求1球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功2球抛出瞬间的加速度大小3球上升的最大高度H..
如图所示在倾角为37o的斜面上一劲度系数为k=100N/m的轻弹簧一端固定在A.点自然状态时另一端位于B.点斜面上方有一半径R=0.2m圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道与斜面相切于C.处圆弧轨道的最高点为D.斜面AB段光滑BC段粗糙且长度为0.4m现将一质量为1kg的小物块从C.点由静止释放小物块将弹簧压缩了0.2m后速度减为零不计小物块到达B.处与弹簧碰撞时的能量损失已知弹簧弹性势能表达式Ek=kx2其中k为弹簧的劲度系数x为弹簧的形变量重力加速度取g=10m/s2sin37o=0.6cos37o=0.8计算结果可保留根号求⑴小物块与斜面BC段间的动摩擦因数μ⑵小物块第一次返回BC面上时冲到最远点E.求BE长⑶若用小物块将弹簧压缩然后释放要使小物块在CD段圆弧轨道上运动且不脱离圆弧轨道则压缩时压缩量应满足的条件
如图质量分别为M.和m的两物块均可视为质点且M.>m分别在同样大小的恒力作用下沿水平面由静止开始做直线运动两力与水平面的夹角相同两物块经过的位移相同设此过程中F.1对M.做的功为W.1F.2对m做的功为W.2则
下列关于力对物体做功的说法正确的是
为了降低潜艇噪音提高其前进速度可用电磁推进器替代螺旋桨.潜艇下方有左右两组推进器每组由6个相同的用绝缘材料制成的直线通道推进器构成其原理示意图如下.在直线通道内充满电阻率ρ=0.2Ω·m的海水通道中a×b×c=0.3m×0.4m×0.3m的空间内存在着由超导线圈产生的匀强磁场其磁感应强度B.=6.4T.方向垂直通道侧面向外.磁场区域上下方各有a×b=0.3m×0.4m的金属板M.N.当其与推进器专用直流电源相连后在两板之间的海水中产生了从N.到M.大小恒为I.=1.0×103A.的电流设该电流只存在于磁场区域.不计电源内阻及导线电阻海水密度ρm≈1.0×103kg/m3.1求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小并判断其方向2在不改变潜艇结构的前提下简述潜艇如何转弯如何倒车3当潜艇以恒定速度v0=30m/s前进时海水在出口处相对于推进器的速度v=34m/s思考专用直流电源所提供的电功率如何分配求出相应功率的大小.
如图所示
静止在地面上的一小物体在竖直向上的拉力作用下开始运动在向上运动的过程中物体的机械能与位移的关系图象如图所示其中0~s1过程的图线是曲线s1~s2过程的图线为平行于横轴的直线.关于物体上升过程不计空气阻力的下列说法正确的
如图所示倾角θ=37°的斜面底端B.平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25求sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s21物块滑到斜面底端B.时的速度大小.2物块运动到圆轨道的最高点A.时对圆轨道的压力大小.
如图所示一个质量为m=4kg的物体受到与水平方向成37角斜向下方的推力F.1=20N的作用在水平地面上移动了距离l1=2m后撤去推力此后物体又滑行了l2=1.4m的距离后停止了运动.设物体与地面间的滑动摩擦力为它们间弹力的0.2倍sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2求1推力F.1对物体做的功2全过程中摩擦力对物体所做的功3推力作用时合外力对物体所做的总功.
如图所示小球从
用火箭将质量为m的卫星送入距离地球表面高度为h的轨道并使卫星具有速度v假设卫星的重力随高度的变化可以忽略则关于外力对卫星做功的情况以下判断正确的是
将一木球靠在轻质弹簧上压缩后松手弹簧将木球弹出.已知弹出过程弹簧做了40J的功周围阻力做了﹣10J的功此过程物体的
水平恒力F.两次作用在同一物体上使物体沿力的方向发生相同位移第一次是在光滑水平面上第二次是在粗糙水平面上两次力F.做的功和平均功率的大小关系是
如图所示半径为r的光滑圆管形轨道AB部分平直BC部分是处于竖直平面内半径为R.的半圆r远小于R..有一质量m半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圆管中1要求小球从C.端出来初速度v0至少多大2若小球的初速度速度为v0=6求小球对管壁的作用力.
质量为m=2kg的物体在竖直平面内高h=1m的光滑弧形轨道A.点以v0=4m/s的初速度沿轨道滑下并进入BC轨道如图所示.已知BC段的动摩擦因数μ=0.4g取10m/s2求1物体滑至B.点时的速度2物体刚到B.点时受到的弹力3物体最后停止在离B.点多远的位置上.
如图所示质量为m的小球在外力作用下由静止开始从水平轨道的A.点出发做匀加速直线运动到达B.点时撤消外力.小球冲上竖直平面内半径为R.的光滑半圆环恰能维持在圆环上做圆周运动到达最高点C.后抛出最后落回到原来的出发点A.处试求小球在AB段运动的加速度.
如图
跳伞运动员从跳伞塔上跳下当降落伞全部打开时伞和运动员所受的空气阻力大小跟下落速度的平方成正比即f=kv2已知比例系数k=20N•s2/m2.运动员和伞的总质量m=72kg设跳伞塔足够高且运动员跳离塔后即打开伞取g=10m/s2求1跳伞员的下落速度达到3m/s时其加速度多大2跳伞员最后下落速度多大3若跳伞塔高200m则跳伞员从开始跳下到即将触地的过程中损失了多少机械能
如图所示倾斜的传送带始终以恒定速率v2运动一小物块以v1的初速度冲上传送带v1>v2小物块从
水平桌面上水平固定放置一光滑的半圆形挡板BDC其半径为R=0.6m.一质量m=0.2kg的小物块受水平拉力F.作用从A.点由静止开始向B.点作直线运动当进入半圆形档板BDC瞬间撤去拉力F.小物块沿挡板继续运动并从C.点离开如图所示此图为俯视图.已知BC右侧桌面光滑左侧桌面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.2A.B.间距离为L=1.5m水平拉力恒为F.=1.0Ng=10m/s2.求1小物块运动到B.点时的速度大小2小物块运动到D.点时对档板的压力大小3计算小物块离开C.点后2s内物体克服摩擦力做的功.
如图所示滑块在恒定的水平外力F.=2mg的作用下从水平轨道上的A.点由静止出发到B.点时撤去外力又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动且恰好通过轨道最高点C.滑块离开半圆形轨道后又刚好落到原出发点A.求AB段与滑块间的动摩擦因数.
如图两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道竖直固定于地面一个小球可以视为质点先后从与球心在同一水平高度的
如图所示在水平地面上固定一个半径为R.的半圆形轨道其中圆弧部分光滑水平段长为L.一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ现突然释放小物块小物块被弹出恰好能够到达圆弧轨道的最高点A.弹簧长度忽略不计求1小物块的落点距O.′的距离2小物块释放前弹簧具有的弹性势能.
如图所示运动员把质量为m的足球从水平地面踢出足球在空中达到的最高点高度为h在最高点时的速度为v不计空气阻力重力加速度为g下列说法正确的是
如图水平粗糙轨道AB与半圆形光滑的竖直圆轨道BC相连B.点与C.点的连线沿竖直方向AB段长为L.圆轨道的半径为R.一个小滑块以初速度vo从A.点开始沿轨道滑动已知它运动到C.点时对轨道的压力大小恰好等于其重力求1滑块运动到C.点的速度V.C.2滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ
如图所示相互垂直的固定绝缘光滑挡板POQO竖直放置在重力场中ab为两个带有同种电量的小球可以近似看成点电荷当用水平向左作用力F.作用于b时ab紧靠挡板处于静止状态.现若稍改变F.的大小使b稍向左移动一小段距离则当ab重新处于静止状态后
如图所示足够长的传送带以恒定速率顺时针运行将一个物体轻轻放在传送带底端物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度第二阶段与传送带相对静止匀速运动到达传送带顶端下列说法正确的是
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