题目内容
10.| A. | 运动员到达A位置时处于失重状态 | B. | 运动员到达B位置时处于超重状态 | ||
| C. | 运动员的速度一直在增大 | D. | 运动员的加速度一直在增大 |
分析 运动员受到两个力,重力和弹力,运动员从接触跳板到达最低点,弹力在增大,合力先减小后增大,速度先增大后减小.
解答 解、A、运动员接触跳板的开始阶段,跳板的弹力小于其重力,所以运动员到达A位置时处于失重状态.故A正确.
B、运动员到达最低点后,运动员要被反弹起来,受到的合力一定是向上,即向上的外力大于重力,处于超重状态.故B正确
C、当合力的方向与速度同向,速度增加,当合力的方向与速度反向,速度减小,合力的方向先向下后向上,所以速度先增大后减小,故C错误;
D、运动员接触跳板的开始阶段,跳板的弹力小于其重力,后弹力大于其重力,随着运动员向下运动,弹力增大,则根据牛顿第二定律知:其加速度先减小后增大.故D错误.
故选:AB
点评 该题考查到牛顿第二定律的应用、能量的转化与守恒、弹性势能的知识点,关键只有抓住弹力从0开始增加,故运动员的速度先增加后减小,即可正确作答.属于中档题目.
练习册系列答案
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1.
如图所示,直径为d的纸制空心圆筒以角速度ω绕O轴作匀速转动,将枪口对准圆筒使子弹自左向右沿直径穿过圆筒,若子弹在圆筒旋转不到半周的时间内,在圆筒上留下a、b两个弹孔,已知Oa与Ob的夹角为θ,则子弹飞行速度为( )
| A. | $\frac{dθ}{2πω}$ | B. | dωθ | C. | $\frac{dω}{π-θ}$ | D. | $\frac{dω}{2π-θ}$ |
18.如图所示为某个弹簧振子做简谐运动的振动图象,由图象可知( )

| A. | 在0.1 s时,由于位移为零,所以振动能量为零 | |
| B. | 在0.2 s时,振子具有最大势能 | |
| C. | 在0.35 s时,振子具有的能量尚未达到最大值 | |
| D. | 在0.4 s时,振子的动能最大 |
2.下面对原子结构的探索过程中说法正确的是( )
| A. | 汤姆生发现了电子且测出了电子的电荷量 | |
| B. | 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说 | |
| C. | 电子的发现揭示了原子核也具有复杂的内部结构 | |
| D. | α粒子散射实验中,少数α粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中其动能先减小后增大 |
19.在《验证机械能守恒定律》的实验中:
(1)需要的实验仪器和器材有:打点计时器、纸带、铁架台和重锤,除了这些以外,下面所给出的器材中必须的还有AD
(2)在“验证机械能守恒定律”实验中,打点计时器接在周期为T的低压交流电源上,在实验中打下一条清晰的纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点与起始点O的距离为s0.O、C两点间的距离为s1,O、E两点间的距离为s2,若重锤的质量为m,已知当地的重力加速度为g,则:

从打下起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量△EP=mgs1.重锤动能的增加量△EK=$\frac{1}{2}$m($\frac{{s}_{2}-{s}_{0}}{4T}$)2.
(1)需要的实验仪器和器材有:打点计时器、纸带、铁架台和重锤,除了这些以外,下面所给出的器材中必须的还有AD
| A.低压交流电源 | B.低压直流电源 |
| C.天平和砝码 | D.刻度尺 |
从打下起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量△EP=mgs1.重锤动能的增加量△EK=$\frac{1}{2}$m($\frac{{s}_{2}-{s}_{0}}{4T}$)2.
20.做匀变速直线运动的物体,某时刻的速度大小是8m/s,ls后的速度大小变为4m/s,则此物体在这1s内通过的位移( )
| A. | 等于6m | B. | 小于6m | C. | 大于6m | D. | 可能等于2m |