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4.第二届冬奥会在俄罗斯索契举行,我国男子冰壶队通过努力打人四强.图为队长刘锐推冰壶的情景.我们现把冰壶在水平冰面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点.设一质量m=20kg的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时t=23s,冰壶离开运动员的手后,运动了x=30m才停下来,取g=10m/s2,冰壶与地面间的动摩擦因数为0.015,求:
(1)冰壶在减速阶段的加速度大小;
(2)运动员推冰壶的时间;
(3)运动员推冰壶的平均作用力.

分析 (1)根据牛顿第二定律求出冰壶在减速阶段的加速度大小.
(2)采用逆向思维,结合位移时间公式求出匀减速运动的时间,从而得出推冰壶的时间.
(3)根据速度位移公式求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出运动员推冰壶的平均作用力大小.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律得,冰壶在减速阶段的加速度大小为:
${a}_{2}=\frac{μmg}{m}=μg=0.15m/{s}^{2}$.
(2)采用逆向思维,有:$x=\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$,
解得:${t}_{2}=\sqrt{\frac{2x}{{a}_{2}}}=\sqrt{\frac{2×30}{0.15}}s=20s$,
运动员推冰壶的时间为:
t1=t-t2=23-20s=3s.
(3)匀减速运动的初速度为:
v=a2t2=0.15×20m/s=3m/s,
则推冰壶的平均加速度${a}_{1}=\frac{v}{{t}_{1}}=\frac{3}{3}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$,
根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma,
解得:F=μmg+ma1=0.015×200+20×1N=23N.
答:(1)冰壶在减速阶段的加速度大小为0.15m/s2
(2)运动员推冰壶的时间为3s;
(3)运动员推冰壶的平均作用力为23N.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,难度不大.

练习册系列答案
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1.将两个锌、铜等金属电极插入任何一个水果中就可以做成一个水果电池如图1,但日常生活中我们很少用“水果电池”,这是为什么呢?某学习小组的同学准备就此问题进行探究.通过查阅资料知道将锌、铜两电极插入水果中,电动势大约会有1伏多一点.他们找来了一个苹果做实验,用伏特表测其两极时读数为0.75V.但当他们将四个这样的苹果电池串起来给标称值为“3V,0.5A”的小灯泡供电时,灯泡并不发光.检查灯泡、线路均没有故障,出现这种现象的原因估计是“苹果电池”的内阻太大,为此进行下一步探究:接着他们用灵敏电流表直接接一个“苹果电池”的两极,测得电流为0.40mA,根据前面用伏特表测得的0.75V电压,由全电路欧姆定律可估算出“苹果电池”内阻:r=$\frac{E}{I}$=1.9kΩ.与估计一致,为了尽可能准确测量出“苹果电池”的电动势和内阻,他们进入实验室,发现有以下器材:
A.由以上两个“苹果电池”串联的电池组,
B.电压表V(量程0.6V,内阻约1kΩ),
C.电压表V(量程3V,内阻约5kΩ)
D.电流表A(量程为0~0.6mA,内阻约为10Ω),
E.电流表A(量程为0~1A,内阻约为0.2Ω),
F.滑动变阻器R(最大阻值约20Ω),
G.滑动变阻器R(最大阻值约20kΩ),
H.导线和开关.

(1)在上述器材中,电流表应选D,电压表应选C,变阻器选G.(填写选项前的字母);
(2)请完成实物图连接.
(3)(图2是实验中得到的U一I图象,由图象可知每个“苹果电池”的电动势为E=1.1V,内电阻r=2.5kΩ.(结果保留两位有效数字)

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