题目内容
1.一般来说,正常人从距地面1.5m高处跳下,落地时速度较小,经过腿部的缓冲,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度.如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能安全着陆,其原因是,张开的降落伞受到空气对伞向上的阻力作用.经过大量实验和理论研究表明,空气对降落伞的阻力f与空气密度ρ、降落伞的迎风面积S、降落伞相对空气速度v、阻力系数c有关(由伞的形状、结构、材料等决定),其表达式是f=$\frac{1}{2}cρS{v^2}$.根据以上信息,解决下列问题.(取g=10m/s2)(1)在忽略空气阻力的情况下,计算人从1.5m高处跳下着地时的速度大小(计算时人可视为质点);
(2)在某次高塔跳伞训练中,运动员使用的是有排气孔的降落伞,其阻力系数c=0.90,空气密度取ρ=1.25kg/m3.降落伞、运动员总质量m=80kg,张开降落伞后达到匀速下降时,要求人能安全着地,降落伞的迎风面积S至少是多大?
(3)跳伞运动员和降落伞的总质量m=80kg,从跳伞塔上跳下,在下落过程中,经历了张开降落伞前自由下落、张开降落伞后减速下落和匀速下落直至落地三个阶段.如图是通过固定在跳伞运动员身上的速度传感器绘制出的从张开降落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的v-t图象.根据图象估算运动员做减速运动的过程中下落的高度.
分析 (1)在忽略空气阻力的情况下,人做自由落体运动,由运动学公式求解人着地时的速度大小;
(2)由(1)求出人安全着陆的速度大小,张开降落伞后达到匀速下降时,空气阻力大小等于运动员的重力,根据平衡条件和f=$\frac{1}{2}$cρSv2结合可求出降落伞的迎风面积S;
(3)根据速度时间图线与时间轴围成的面积求出减速运动过程中下落的高度.
解答 解:(1)设人从1.5m高处跳下着地时的安全速度大小为v0,则
${{v}_{0}}^{2}=2gh$,
解得${v}_{0}=\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.5}$m/s=5.5m/s
(2)由(1)可知人安全着陆的速度大小为$\sqrt{30}$m/s,跳伞运动员在空中匀速下降时空气阻力大小等于运动员的重力,
则 mg=$\frac{1}{2}cρS{v}^{2}$
解得S=$\frac{2mg}{cρ{v}^{2}}=\frac{2×80×10}{0.9×1.25×30}$m2=47.4m2
(3)由v-t图线和时间轴所围面积可知,在0~3s时间内运动员下落高度大约h=62.5×2×0.2=25m.
答:(1)人从1.5m高处跳下着地时的速度大小为5.5m/s;
(2)降落伞的迎风面积S至少是47.4m2
(3)运动员做减速运动的过程中下落的高度为25m.
点评 本题首先要有耐心读题,获取有效信息,其次,通过分析运动过程,把握每个过程遵守的规律,实质是运动学公式和共点力平衡的综合应用.
练习册系列答案
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B. | 0~3s内物体的平均速度大小是9.0m/s | |
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B. | 电动势ε表示该电源把其他形式的能转化为电能的本领大小 | |
C. | 外电路断开时的外电压U=0 | |
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A. | 从开始下滑到A进入圆管整个过程,小球A与地球两者组成的系统机械能守恒 | |
B. | 在B球未进入水平圆管前,小球A与地球组成系统机械能守恒 | |
C. | 两球最后在光滑圆管中运动的速度大小为3m/s | |
D. | 从开始下滑到A进入圆管整个过程,轻杆对B球做功1.125J |