题目内容
19.(1)旅客从静止开始由滑梯顶端滑到底端逃生,需要多长时间?
(2)一旅客若以V0=4.0m/s的初速度抱头从舱门处水平逃生,当他落到充气滑梯上后没有反弹,由于有能量损失,结果他以v=4.0m/s的速度开始沿着滑梯加速下滑.该旅客以这种方式逃生与(1)问中逃生方式相比,节约了多长时间?
分析 (1)根据牛顿第二定律求出在滑梯滑行过程中加速度为a,根据匀加速直线运动位移时间公式即可求解时间;
(2)旅客先做平抛运动,根据平抛运动基本公式求出平抛运动的时间及运动的位移,旅客落到滑梯后做匀加速直线运动,根据匀加速直线运动基本公式求出匀加速运动的时间,进而和(1)的时间比较即可求解.
解答 解:(1)设旅客质量为m,在滑梯滑行过程中加速度为a,需要时间为t,则有:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
根据匀加速直线运动位移时间公式得:$L=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
代入数据解得:t=2.8 s
(2)旅客先做平抛运动,设水平位移为x,竖直位移为y,在滑梯上落点与出发点之间的距离为为s,运动时间为t1,则有:
x=υ0t1…①
竖直方向位移:$y=\frac{1}{2}gt{′}^{2}$…②
$tanθ=\frac{y}{x}$…③
总位移:$s=\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$…④
旅客落到滑梯后做匀加速直线运动,设在滑梯上运动时间为t2,通过距离为s1,
则s1=L-s…⑤
${s}_{1}={v}_{0}{t}_{2}+\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}$…⑥
由①②③④⑤⑥解得:s=3m,t1=0.6 s,t2=1 s
节约的时间为:△t=t-(t1+t2)
代入数据解得△t=1.2s
答:(1)旅客从静止开始由滑梯顶端滑到底端逃生,需要2.8s时间
(2)该旅客以这种方式逃生与(1)问中逃生方式相比,节约了1.2s时间.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律、匀变速直线运动基本公式及平抛运动基本规律地直接应用,关键是分析旅客的运动情况,选择合适的规律求解,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
9.
如图所示电路,电源的电动势为12V,L为灯泡,R1和R2为定值电阻,若用电压表测得A、B两点间的电压为12V,则说明( )
| A. | L、R1和R2都断了 | B. | L、R1和R2都是好的 | ||
| C. | L是好的,R1和R2中至少有一个断了 | D. | R1和R2是好的,L断了 |
10.
如图甲所示,地面上有一质量为M的重物,用力F向上提它,力F变化而引起物体加速度变化的函数关系如图乙所示,不计空气阻力,则以下说法中不正确的是( )
| A. | 当F小于图中A点值时,物体的重力Mg>F,物体不动 | |
| B. | 物体向上运动的加速度和力F成正比 | |
| C. | 图中A点数值等于物体的重力值 | |
| D. | 图线延长和纵轴的交点B的数值绝对值等于该地的重力加速度 |
8.
如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1=R2=R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管(正向导通时电阻忽略不计).下列说法中正确的是( )
| A. | 开关S闭合瞬间,L1、L2、L3均立即变亮,然后逐渐变暗 | |
| B. | 开关S闭合瞬间,L1逐渐变亮,L2、L3均立即变亮,后亮度稍有下降,稳定后L2、L3亮度相同 | |
| C. | 开关S从闭合状态突然断开时,L1、L2、L3均逐渐变暗 | |
| D. | 开关S从闭合状态突然断开时,L1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗 |
9.
如图所示,平行板电容器在充电后不切断电源,此时板间有一带电油滴恰能在电场中静止,当正对的平行板左右错开一些时( )
| A. | 带电尘粒将向上运动 | B. | 带电尘粒将保持静止 | ||
| C. | 通过电阻R的电流方向为A到B | D. | 油滴带正电 |