题目内容
15.许多运动项目中包含有物理现象,分析这些物理现象可以帮助我们更好的完成这些运动,下面关于跳高运动员在运动过程中的一些说法,你认为正确的是( )| A. | 运动员在起跳时地面对运动员的支持力等于运动员对地面的压力 | |
| B. | 运动员在起跳时地面对运动员的支持力大于运动员的重力 | |
| C. | 运动员起跳以后在向上过程处于超重状态,在从最高点下落过程处于失重状态 | |
| D. | 运动员起跳时地面支持力对运动员做正功 |
分析 运动员能够挑起的原因是地面的支持力大于运动员的重力,即运动员所受合力竖直向上.地面对运动员的支持力和运动员对地面的压力是作用力和反作用力,大小相等,方向相反.当物体有向上的加速度时,物体处于超重状态;当物体有向下的加速度时,物体处于失重状态.
解答 解:A、运动员在起跳过程中运动员对地面的压力与地面对运动员的支持力是作用力与反作用力,二者大小相等,故A正确;
B、运动员在起跳过程中运动员的加速度竖直向上,根据牛顿第二定律可知运动员所受合力竖直向上,故地面对运动员的支持力大于运动员的重力;故B正确;
C、人在离开地面上升过程中,只受重力,故运动员离开地面上升过程中处于失重状态;故C错误;
D、运动员起跳时地面相对于运动员的脚没有位移,支持力不对运动员做功;故D错误.
故选:AB.
点评 解答本题应明确力和运动的关系,明确人能起跳的原因;并正确理解作用力与反作用力的关系.
练习册系列答案
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5.一辆电动自行车的铭牌上给出了如下的技术参数表.请根据下表计算,质量为M=70kg的人骑此电动自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.020倍.若取g=10m/s2,那么在此人行驶的过程中,则:(结果保留两位有效数字)
(1)此车电动机在额定电压下正常工作时的效率;
(2)在电动机以额定功率提供动力的情况下,此人骑车行驶的最大速度为多大?
(3)假设电动机正常工作时,损失的功率有80%是由于电动机绕线电阻生热而产生的,则电动机的绕线电阻为多大?
(4)在额定电压下,电动机突然卡死时,电动机的总功率.
(1)此车电动机在额定电压下正常工作时的效率;
(2)在电动机以额定功率提供动力的情况下,此人骑车行驶的最大速度为多大?
(3)假设电动机正常工作时,损失的功率有80%是由于电动机绕线电阻生热而产生的,则电动机的绕线电阻为多大?
(4)在额定电压下,电动机突然卡死时,电动机的总功率.
| 规格 | 后轮驱动直流电机 | ||
| 车型 | 26英寸 | 额定输出功率 | 110W |
| 整车质量 | 30kg | 额定电压 | 36V |
| 最大载量 | 120kg | 额定电流 | 3.5A |
6.现有两个电阻元件,其中一个是由金属材料制成的,它的电阻随温度的升高而增大,而另一个是由某种半导体材料制成的,其电阻随温度的升高而减小.现对其中一个元件R0进行测试,实验中可供选择的仪器为:
A.电压表V1(0~3V,内阻30kΩ) B.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)
C.电流表A2(0~30mA,内阻约20Ω) D.滑动变阻器R1(100Ω,1A)
E.滑动变阻器R2(10Ω,5A) F.电池(3V,内阻不计)
G.开关、导线若干
测得通过其中的电流与加在它两端的电压数据如下表所示:
(1)实验中电流表应选择:C;滑动变阻器应选择:E(填字母序号);
(2)请在方框(a)中画出实验电路图;
(3)根据表中数据,判断元件R0可能是由半导体材料制成的;
(4)请根据表中数据在(b)图中作出IU图线;

(5)把元件R0接入如图(c)所示的电路中,电源为所提供的器材中的F,闭合开关后,电流表读数为20.0mA,则此时定值电阻R的电功率0.0080W.(保留两位有效数字)
A.电压表V1(0~3V,内阻30kΩ) B.电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)
C.电流表A2(0~30mA,内阻约20Ω) D.滑动变阻器R1(100Ω,1A)
E.滑动变阻器R2(10Ω,5A) F.电池(3V,内阻不计)
G.开关、导线若干
测得通过其中的电流与加在它两端的电压数据如下表所示:
| I/mA | 0.40 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 12.5 | 18.0 | 25.0 |
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
(2)请在方框(a)中画出实验电路图;
(3)根据表中数据,判断元件R0可能是由半导体材料制成的;
(4)请根据表中数据在(b)图中作出IU图线;
(5)把元件R0接入如图(c)所示的电路中,电源为所提供的器材中的F,闭合开关后,电流表读数为20.0mA,则此时定值电阻R的电功率0.0080W.(保留两位有效数字)
3.甲、乙两物体由同一位置出发沿同一直线运动时的v一t图象如图所示,下列判断中不正确的是( )

| A. | 甲作匀速直线运动,乙作匀变速直线运动 | |
| B. | 两物体两次相遇时刻是1秒末和4秒末 | |
| C. | 乙在2秒内作匀加速直线运动,2秒后作匀减速直线运动 | |
| D. | 甲、乙两物体的速度方向相同 |
20.
从距地面h高处,将一电荷量为+q的小球以一定的初速度v0水平抛出.匀强电场方向竖直向上,电场强度的大小为E,如图所示,欲使带电小球沿$\frac{1}{4}$圆弧落地.则所加匀强磁场的方向及磁感应强度的大小为( )
| A. | 垂直纸面向里,B=$\frac{{v}_{0}E}{gh}$ | B. | 垂直纸面向外,B=$\frac{{v}_{0}E}{gh}$ | ||
| C. | 竖直向下,B=$\frac{{v}_{0}E}{2gh}$ | D. | 竖直向上,B=$\frac{2{v}_{0}E}{gh}$ |
7.
如图所示,为某电路的路端电压U和干路电流I之间的函数关系图象.在图象中给出了对应干路电流I0的两个电压U1和U2,下列判断正确的是( )
| A. | U1和U2均为内电压 | B. | U1和U2均为路端电压 | ||
| C. | U1为路端电压,U2为内电压 | D. | U1为内电压,U2为路端电压 |
4.
如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置-矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m、电阻为R,线框通过绝缘细线绕过光滑的小滑轮与重物相连,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行底边,则下列说法正确的是( )
| A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$ | |
| B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$ | |
| C. | 线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
| D. | 若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
5.如图为一沿x轴传播横波的图象.实线是t1=0时的图象,虚线是t2=1.5s时的图象.且(t2-t1)介于一个与两个周期之间,则以下判断中错误的是( )

| A. | 波长为60m | |
| B. | 此波波速可能为70m/s或50m/s | |
| C. | 绳上某一质点在此过程中通过的路可能为35m或25m | |
| D. | 在t=0.3s时,所有质点的速度都为零 |