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足球运动员用20 N的力,把重力为10 N的足球以20m/s的速度踢出30 m远,在这一过程中运动员对足球做的功为(g=10 m/s
2
)
A.200 J
B.600 J
C.300 J
D.无法确定
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A
运动员对足球做的功等于足球动能增加量
,A对;
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下列几种物理现象的解释中,正确的是( )
A.砸钉子时不用橡皮锤,只是因为橡皮锤太轻
B.跳高时在沙坑里填沙,是为了减小冲量
C.在推车时推不动是因为推力的冲量为零
D.动量相同的两个物体受到相同的制动力的作用,两个物体将同时停下来
如图所示,一半径r = 0.2m的
光滑圆弧形槽底端B与水平传带相接,传送带的运行速度为v
0
=4m/s,长为L=1.25m , 滑块与传送带间的动摩擦因数
=0.2,DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF段被弯成以O为圆心、半径R = 0.25m的一小段圆弧,管的D端弯成与水平传带C端平滑相接,O点位于地面,OF连线竖直.一质量为M=0.1kg的物块a从圆弧顶端A点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,管内顶端F点放置一质量为m=0.1kg的物块b.已知a、b两物块均可视为质点,a、b横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g取10m/s
2
.求:
(1)滑块a到达底端B时的速度v
B
;
(2)滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力;
(3) 滑块a滑到F点时与b发生正碰并粘在一起飞出后落地,求落点到O点的距离x(不计空气阻力)
(4)已知若a的质量M≥m,a与b发生弹性碰撞,求物块b滑过F点后在地面的首次落点到O点距离x的范围.(
=2.2)
如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置。在管子的底部固定一电荷量为
(
>0)的点电荷。在距离底部点电荷为
的管口
处,有一电荷量为
(
>0)、质量为
的点电荷由静止释放,在距离底部点电荷为
的
处速度恰好为零。现让一个电荷量为
、质量为
的点电荷仍在A处由静止释放,已知静电力常量为
,重力加速度为
,则该点电荷( )
A.运动到
处的速度为零
B.在下落过程中加速度逐渐减小
C.运动到
处的速度大小为
D.速度最大处与底部点电荷距离为
如图所示,某滑板爱好者在平台上滑行,他水平离开平台边缘A点时的速度v
A
=4.0m/s,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道滑行.C为轨道的最低点,B、D为轨道与水平地面的连接点.在滑到D点时,突然用力,使滑板变成沿水平地面继续滑行s=8.0m后停止.已知人与滑板可视为质点,其总质量m=60.0kg,沿水平地面滑行过程中所受到的平均阻力大小F
f
=60N,空气阻力忽略不计,轨道半径R=2.0m,轨道BCD对应的圆心角θ =74°,g取10m/s
2
,cos37°=0.8,sin37°=0.6.求:
(1)人与滑板在B点的速度大小;
(2)运动到圆弧最低点C时对轨道的压力;
(3)人和滑板与水平地面在D点相互作用过程中损失的动能.
如图所示,一水平传送带始终保持着大小为v=4m/s的速度做匀速运动。在传送带右侧有一半圆弧形的竖直放置的光滑圆弧轨道,其半径为R=0.2m,半圆弧形轨道最低点与传送带右端B衔接并相切,一小物块无初速地放到皮带左端A处,经传送带和竖直圆弧轨道至最高点C。已知当A、B之间距离为s=1m时,物块至最高点对轨道的压力为零,(g=10m/s
2
)则:
(1)物块至最高点C的速度为多少?
(2)物块在B点的速度为多少?物块与皮带间的动摩擦因数为多少?
(3)若只改变传送带的长度,使滑块滑至圆弧轨道的最高点C时对轨道的压力最大,传送带的长度
应满足什么条件?
如图所示,物体在长4m的斜面顶端由静止下滑,然后进入由圆弧与斜面连接的水平面,(由斜面滑至平面时无能量损失)若物体与斜面及水平面的动摩擦因数均为0.5,斜面倾角为37°,取g=10m/s
2
,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物体到达斜面底端时的速度大小;
(2)物体能在水平面上滑行的距离。
(20分)一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状。此队员从山沟的竖直一侧,以速度v
0
沿水平方向跳向另一侧坡面。如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy。已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=
x
2
,探险队员的质量为m。人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g。
(1)求此人落到坡面时的动能;
(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?
如图所示,在水平桌面上的A点有一个质量为m的物体,以初速度v
0
被抛出,不计空气阻力,当它到达B点时,其动能为( )
A.mv
0
2
+mgH
B.mv
0
2
+mgh
1
C.mgH-mgh
2
D.mv
0
2
+mgh
2
关 闭
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