题目内容
1.据统计人在运动过程中,脚底在接触地面瞬间受到的冲击力是人体自身重力的数倍.为探究这个问题,实验小组同学利用落锤冲击的方式进行了实验,即通过一定质量的重物从某一高度自由下落冲击地面来模拟人体落地时的情况.重物与地面的形变很小,可忽略不计.g取10m/s2.如表为一次实验过程中的相关数据.| 重物(包括传感器)的质量m/kg | 8.5 |
| 重物下落高度H/cm | 45 |
| 重物反弹高度h/cm | 20 |
| 最大冲击力Fm/N | 850 |
| 重物与地面接触时间t/s | 0.1 |
a.重物受到地面的最大冲击力时的加速度大小;
b.在重物与地面接触过程中,重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的多少倍.
(2)如果人从某一确定高度由静止竖直跳下,为减小脚底在与地面接触过程中受到的冲击力,可采取什么具体措施,请你提供一种可行的方法并说明理由.
分析 (1)根据牛顿第二定律求重物受到地面的最大冲击力时的加速度大小;先求人落地时的速度和反弹时的速度,再选取重物与地面接触过程利用动量定理求解.
(2)根据公式Ft=mv2-mv1可知在动量一定的情况下,延长力的作用时间可减小冲击力的大小.
解答 解:(1)a.重物受到最大冲击力时加速度的大小为a,由牛顿第二定律:
解得:a=$\frac{850-8.5×10}{8.5}$=90m/s2…①
b.重物在空中运动过程中,由动能定理有:
$mgh=\frac{1}{2}{mv}^{2}$…②
重物与地面接触前瞬时的速度大小为:${v}_{1}=\sqrt{2gH}$
重物离开地面瞬时的速度大小为:${v}_{2}=\sqrt{2gh}$
重物与地面接触过程,重物受到的平均作用力大小为F,设竖直向上为正方向,由动量定理有:
(F-mg)t=mv2-mv1…③
解得:F=510N
重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的倍数为:$\frac{F}{mg}=6$
因此重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的6倍.
(2)人接触地面后要同时下蹲以通过延长与地面接触的时间来减小人受到地面的冲击力.
点评 根据物体不同的运动过程,正确选取动能定理或动量定理解题是解答此题的关键.求重物与地面接触过程利用动量定理求解时,要注意动量和冲量的方向.
练习册系列答案
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9.
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| D. | 若将S接通后再断开,将M板上移一小段距离,点电荷在P点的电势能保持不变 |
16.汽车拉着拖车在平直的公路上运动,下面的说法错误的是( )
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| B. | 汽车先对拖车施加拉力,然后才产生拖车对汽车的拉力 | |
| C. | 匀速前进时,汽车对拖车的拉力等于拖车向后拉汽车的力;加速前进时,汽车向前拉拖车的力大于拖车向后拉汽车的力 | |
| D. | 拖车加速前进时,是因为汽车对拖车的拉力大于地面对拖车的摩擦阻力,此时汽车对拖车向前的拉力等于拖车向后拉汽车的力 |
6.
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| B. | 1s末该明星的速度方向发生改变 | |
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| D. | 该明星在整个下降过程中的平均速度是7.5m/s |
13.已知地球的质量为M,半径为R,月球的质量为m,半径为r,地球与月球两球心间的距离为地球半径的60倍,引力常量为G,若将地球与月球看成质量分布均匀的球体,则月球对地球的万有引力大小为( )
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