【題目】跳傘運動員從跳傘塔上跳下,當降落傘打開后,傘和運動員所受的空氣阻力大小跟下落速度的平方成正比,即f = kv2,已知比例系數(shù)k = 20 Ns2/m2,運動員和傘的總質(zhì)量m = 72kg。設跳傘塔足夠高,且運動員跳離塔后立即打開傘,取g = 10 m/s2。

(1)求下落速度達到v = 5m/s時,跳傘運動員的加速度大小;

(2)求跳傘運動員最終下落的速度。

【答案】(1)(2)

【解析】

為運動員受的空氣阻力f=kv2和重力作用,可用牛頓第二定律解得其加速度;因為塔足夠高,所以運動員一定會達到勻速運動狀態(tài),即重力與空氣阻力平衡,求出跳傘運動員最終下落的速度;

解:(1)由牛頓第二定律

聯(lián)立解得:

(2)跳傘員最后應做勻速運動,故有

解得

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,螺線管與電流表組成閉合電路,條形磁鐵位于螺線管上方,下端為N極.則當螺線管中產(chǎn)生的感應電流( )

A.方向與圖示方向相同時,磁鐵靠近螺線管

B.方向與圖示方向相反時,磁鐵靠近螺線管

C.方向與圖示方向相同時,磁鐵遠離螺線管

D.方向與圖示方向相反時,磁鐵遠離螺線管

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】指南針是我國古代的四大發(fā)明之一.司南是春秋戰(zhàn)國時期發(fā)明的一種指南針,如圖所示.它由青銅盤和磁勺組成,磁勺放置在青銅盤的中心,可以自由轉(zhuǎn)動.由于受地磁場作用,司南的磁勺尾靜止時指向南方.下列說法中正確的是(

A.磁勺能夠指示方向,是利用了地磁場對磁勺的作用

B.磁勺的指向不會受到附近磁鐵的干擾

C.磁勺的指向不會受到附近鐵塊的干擾

D.磁勺的N極位于司南的磁勺尾部

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】軌道平面與赤道平面夾角為90°的人造衛(wèi)星被稱為極地軌道衛(wèi)星,它運行時經(jīng)過南北極的上空,氣象衛(wèi)星、導航衛(wèi)星等都采用這種軌道。如圖所示,若某顆極地衛(wèi)星,從北緯45°的正上方,按圖示方向第一次運行到南緯45°的正上方用時45min,則

A. 該衛(wèi)星的軌道半徑與同步衛(wèi)星軌道半徑之比為1:4

B. 該衛(wèi)星的加速度與同步衛(wèi)星加速度之比為16:1

C. 該衛(wèi)星的加速度與赤道上的人隨地球自轉(zhuǎn)的加速度之比為16:1

D. 該衛(wèi)星從一次經(jīng)過赤道上的某點正上方,到再次經(jīng)過該點正上方所用時間為24小時

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】驗證機械能守恒定律的一次實驗中,質(zhì)量m=1kg的重物自由下落,在紙帶上打出一系列的點,如圖所示(相鄰記數(shù)點時間間隔為0.02s),那么:

1)紙帶的 (用字母表示)端與重物相連;

2)打點計時器打下計數(shù)點B時,物體的速度vB= m/s;

3)從起點P到打下計數(shù)點B的過程中物體的重力勢能減少量△EP= J,此過程中物體動能的增加量△Ek= J;(g9.8m/s2,保留兩位小數(shù))

4)通過計算,數(shù)值上△EP △Ek(填“=”),這是因為

5)實驗的結(jié)論是:

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,質(zhì)量m=1kg,邊長ab=1.0m,電阻r=2Ω單匝正方形閉合線圈abcd放置在傾角θ=30°的斜面上,保持靜止狀態(tài).勻強磁場垂直線圈平面向上,磁感應強度B隨時間t變化如圖乙所示,整個線圈都處在磁場中,重力加速度g=10m/s2.求:

(1)t=1s時穿過線圈的磁通量;

(2)4s內(nèi)線圈中產(chǎn)生的焦耳熱;

(3)t=3.5s時,線圈受到的摩擦力.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質(zhì)量分別為m1、m2A、B兩小球分別連在彈簧兩端,B小球用細繩固定在傾角為30°的光滑斜面上,若不計彈簧質(zhì)量且細繩和彈簧與斜面平行,在細繩被剪斷的瞬間,A、B兩小球的加速度分別為

A. 都等于

B. 0

C. 0

D. 0

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平地面上O點正上方的AB兩點分別水平拋出兩個小球,C在水平面上O點右邊,則兩球( )

A. 不可能同時落在C

B. 落在C點的速度方向可能相同

C. 落在C點的速度大小可能相同

D. 落在C點時重力的功率不可能相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,宇航員在地球上用一根長0.5m細繩拴著一個小球在豎直平面內(nèi)繞O點做圓周運動,用傳感器測出小球在最高點A時的速度大小v=3m/s及繩上的拉力F=4N。若宇航員將此小球和細繩帶到某星球上,在該星球表面上讓小球也在豎直平面內(nèi)做圓周運動,用傳感器測出當小球在最高點速度大小為v=2m/s時,繩上拉力F=3N。取地球表面重力加速度g=10m/s2,忽略星球的自轉(zhuǎn)的影響,空氣阻力不計。求:

(1)該小球的質(zhì)量m;

(2)該星球表面附近的重力加速度g,

(3)已知該星球的半徑與地球半徑之比為R:R=1:4,求該星球與地球的第一宇宙速度之比v:v。

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