18.北京時間8月21日09時15分,2016里約奧運會女排決賽由中國隊對陣塞爾維亞隊,最終中國隊以3比1逆轉戰(zhàn)勝塞爾維亞隊獲得冠軍,在比賽過程中,主攻手朱婷抓住一次機會打了一個“探頭球”,已知來球速度為10m/s,擊回的球速度大小為20m/s,擊球時間為0.05s,假設速度方向均為水平方向,設來球方向為正方向,擊球過程中排球的加速度為-600m/s2

分析 根據(jù)初末速度,結合加速度的定義式求出擊球過程中的加速度

解答 解:設來球方向為正方向,擊球過程中排球的加速度a=$\frac{△v}{△t}=\frac{-20-10}{0.05}$m/s2=-600 m/s2
故答案為:-600

點評 解決本題的關鍵知道加速度的定義式,注意公式的矢量性,基礎題.

練習冊系列答案
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8.如圖所示,斜面上a、b、c、d有四個點,ab=bc=cd,從a點以初動能E0水平拋出一個小球,它落在斜面上的b點,若小球從a點以初動能2E0水平拋出,不計空氣阻力,則下列判斷正確的是( 。
A.小球可能落在b點與c點之間
B.小球一定落在c點
C.小球落在斜面上時的運動方向與斜面的夾角一定增大
D.小球兩次落在斜面上時的運動方向與斜面的夾角一定相同

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9.如圖所示,在一實驗探究過程中,馬小跳同學將一根不能伸長、柔軟的輕繩兩端分別系于A、B 兩點上,一物體用動滑輪懸掛在繩子上,達到平衡時,兩段繩子間的夾角為α1,繩子張力為F1,將繩子B 端移至C 點,待整個系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩子間的夾角為α2,繩子張力為F2;將繩子B 端移至D 點,待整個系統(tǒng)平衡時兩段繩子間的夾角為α3,繩子張力為F3,不計摩擦,則( 。
A.α12<α3B.α1<α2<α3C.F1>F2>F3D.F1=F2<F3

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6.如圖所示,電場中某一電場線為一直線,線上有A、B、C三個點,電荷q1=10-8 C,從B點移到A點時靜電力做了10-7 J的功;電荷q2=-10-8 C,在B點的電勢能比在C點時大10-7 J,那么:
(1)比較A、B、C三點的電勢高低,由高到低的排序是φC>φB>φA;
(2)A、C兩點間的電勢差是-20V;
(3)若設B點的電勢為零,電荷q2在A點的電勢能是1×10-7J.

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13.如圖所示,兩人打夯,同時用與豎直方向成夾角θ的恒力F,將質量為M夯錘舉高H,然后松手;夯錘落地后,打人地面下h深處停下.不計空氣阻力,求地面對夯錘的平均阻力是Mg+$\frac{2FHcosθ}{h}$.

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3.以某速度豎直上拋一個物體,如果它所受空氣阻力的大小為重力的$\frac{1}{6}$,從出手到落回原拋出點共用6秒鐘,則物體在上升段所用時間是3(7-$\sqrt{35}$)秒.

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10.“研究共點力的合成”的實驗情況如圖甲所示,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細繩的結點,OB和OC為細繩,圖乙是在白紙上根據(jù)實驗結果畫出的圖示.主要步驟是
A、在桌面上放一塊方木板,在方木板上鋪一張白紙,用圖釘把白紙釘在方木板上
B、用圖釘把橡皮條的一端固定在木板上的A點,在橡皮條的另一端栓上兩細繩套
C、用兩個彈簧秤分別鉤住繩套,互成角度地拉橡皮條,使橡皮條伸長,結點到達某一位置O,記下O點的位置和兩個彈簧秤的示數(shù)
D、按選好的標度,用鉛筆和刻度尺作出兩只彈簧秤的拉力F1和F2的圖示,并用平行四邊形定則求出合力F
E、只用一只彈簧秤,通過彈簧秤拉橡皮條使其伸長,讀出彈簧秤的示數(shù),記下細繩的方向,按相同標度作出這個力F′的圖示
F、比較F′和F,看它們是不是相同,得出結論
上述步驟中
(1)有重要遺漏的步驟是C、E(填序號)
(2)相應的遺漏內容分別是兩分力的方向(簡要地寫清楚)結點到達O位置
(3)圖乙中的F與F′兩力中,方向一定沿AO方向的是Fˊ(填F或F′)
(4)在實驗中,如果將細繩也換成橡皮筋,那么實驗結果是否會發(fā)生變化?答:不變.(選填“變”或“不變”)

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7.下列各圖中所有鉸鏈、滑輪均光滑,細長繩αbc的α端固定在墻上,中間b處跨過定滑輪(圖中注明)或固定連接在輕桿右端,c端掛一重物.水平輕桿直接插入或通過鉸鏈固定在墻上(圖中注明),則水平輕桿能保持平衡,且αbc細繩對桿作用力方向一定沿桿方向的是( 。
A.B.C.D.

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2.如圖所示,相距為L的兩塊平行金屬板從M、N接在輸出電壓恒為U的高壓電源E2上,M、N之間的電場可視為勻強電場,K是與M板距離很近的燈絲,電源E1給K加熱從而產生初速度可以忽略不計的熱電子.電源E2接通后,電流表的示數(shù)穩(wěn)定為I,已知電子的質量為m、電量為e.則下列說法正確的是( 。
A.電子達到N板瞬間的速度為$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$
B.電子從燈絲K出發(fā)達到N板所經(jīng)歷的時間為L$\sqrt{\frac{m}{2eU}}$
C.電路穩(wěn)定的某時刻,MN之間運動的熱電子的總動能IL$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$
D.電路穩(wěn)定的某時刻,MN之間具有的熱電子數(shù)$\frac{I•L}{e}$$\sqrt{\frac{2m}{eU}}$

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