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12.一同學在操場的中心先向東運動了600m,接著又向南運動了400m,然后又向西運動了300m,那么他在全過程中,位移的大小為500m,方向為東偏南53°(已知:sin37°=0.6)

分析 位移為矢量,根據題意明確初末位置間的直線距離,從而明確位移的大小和方向.

解答 解:由題意作出該同學的運動跡跡圖如圖所示; 則可得出對應的位移;
位移為矢量,故用平行四邊形法則合成得:$\sqrt{40{0}^{2}+30{0}^{2}}$
設位移的方向與向東的夾角為θ,根據數學知識,則有tanθ=$\frac{400}{300}$=$\frac{4}{3}$
即:方向為向東偏南53°
故答案為:500m; 東偏南53°

點評 解決本題的關鍵知道位移是由初位置指向末位置,是矢量;路程是運動軌跡的長度,是標量

練習冊系列答案
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2.如圖所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F作用下做勻速圓周運動,若小球到達P點時F突然發(fā)生變化,下列關于小球運動情況的說法正確的是( 。
A.若拉力突然消失,小球將沿軌跡Pa做勻速直線運動
B.若拉力突然變小,小球將沿軌跡Pa做離心運動
C.若拉力突然消失,小球將沿軌跡Pb做離心運動
D.若拉力突然變大,小球將可能沿軌跡Pc做向心運動

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.小球P和Q用不可伸長的輕繩懸掛在天花板上,P球的質量大于Q球的質量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短,兩球均可視為質點.將球拉起,使繩子均被水平拉直,如圖所示,將兩球由靜止釋放,在各自軌跡的最低點(  )
A.P球的速度一定小于Q球的速度
B.P球的動能一定小于Q球的動能
C.P球所受繩的拉力一定大于Q球所受繩的拉力
D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度

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20.一跟細繩吊著一個小球自由擺動形成單擺,繩長為l,擺球質量為m,最大擺角為α,重力加速度為g.規(guī)定最低點為零勢能處,擺動過程中擺球的最大重力勢能等于mgl(1-cosα),擺球的最大速度等于$\sqrt{2gl(1-cosα)}$.

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4.蹦極是一項既驚險又刺激的運動,深受年輕人的喜愛.如圖所示,原長L=16m的橡皮繩一端固定在塔架的P點,另一端系在蹦極者的腰部.蹦極者從P點由靜止跳下,到達A處時繩剛好伸直,繼續(xù)下降到最低點B處,BP之間距離h=20m.又知:蹦極者的質量m=60kg,所受空氣阻力f恒為體重的$\frac{1}{5}$,蹦極者可視為質點,g=10m/s2.求:
(1)蹦極者到達A點時的速度;
(2)橡皮繩的彈性勢能的最 大值.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.下列關于重力勢能的說法正確的是( 。
A.一對相互作用的滑動摩擦力做功的總和一定為負
B.物體克服重力所做的功等于物體重力勢能的增加
C.重力勢能等于零的物體,不可能對別的物體做功
D.當作用力做正功時,反作用力一定做負功

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.小球做勻速圓周運動,半徑為R,向心加速度為a,則( 。
A.小球的角速度為ω=$\sqrt{\frac{R}{a}}$B.小球的運動周期為T=2π$\sqrt{\frac{R}{a}}$
C.小球在時間t內通過的路程為s=t$\sqrt{\frac{R}{a}}$D.小球在時間t內通過的路程為s=$\sqrt{Ra}$

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9.北斗導航系統又被稱為“雙星定位系統”,具有導航、定位等功能.“北斗”系統中兩顆工作衛(wèi)星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖所示).若衛(wèi)星均按順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R.不計衛(wèi)星間的相互作用力,則以下判斷中正確的是(  )
A.這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為$\frac{Rg}{r}$
B.衛(wèi)星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力做功為零
C.衛(wèi)星1由位置A運動到位置B所需的時間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
D.衛(wèi)星1中質量為m的物體動能為$\frac{1}{2}$mgr

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