分析 (1)對蹦極者從P到A過程運用動能定理,求出蹦極者到達A點時的速度;
(2)對P到B的過程,運用能量守恒定理,求出橡皮繩彈性勢能的最大值.
解答 解:(1)對蹦極者從P到A過程由動能定理得:
mgL-fL=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}-0$,
其中f=$\frac{1}{5}$mg,代入數(shù)據(jù)解得:
vA=16m/s;
(2)對蹦極者與彈簧組成的系統(tǒng)從P到B過程由能量守恒定律可得:
mgh=fh+Epm,
代入數(shù)據(jù)解得:
Epm=9600J.
答:(1)蹦極者到達A點時的速度為16m/s;
(2)橡皮繩的彈性勢能的最 大值為9600J.
點評 本題考查了動能定理和能量守恒的綜合運用,運用動能定理和能量守恒解題時,關(guān)鍵確定好研究過程,分析過程中有哪些力做功或哪些能量發(fā)生轉(zhuǎn)化.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩公式對一切情況都適用 | |
B. | R=$\frac{U}{I}$僅適用于金屬導體,R=ρ$\frac{l}{S}$適用于任何導體 | |
C. | 導體的電阻R與U成正比,與I成反比 | |
D. | 導體的電阻在溫度一定時,與導體的長度成正比,與導體的橫截面積成反比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{1}{tanθ}$ | |
B. | 地面對斜面的支持力大小為(M+m)g | |
C. | 物體下滑的加速度大小為$\frac{F}{m}$+gsinθ | |
D. | 地面對斜面的摩擦力大小為Fcosθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點在第4s內(nèi)的位移是4m | |
B. | 質(zhì)點在第5s內(nèi)的位移是4m | |
C. | 質(zhì)點在第4s,第5s兩秒內(nèi)的位移是8m | |
D. | 質(zhì)點在4s內(nèi)的位移是16m |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分別從兩種金屬表面逸出的光電子的最大初動能相同 | |
B. | 在單位時間內(nèi)分別從兩金屬表面逸出的光電子數(shù)相同 | |
C. | 這兩種金屬發(fā)生光電效應的極限頻率相同 | |
D. | 從這兩種金屬表面逸出的光電子的最大初動能和在單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)都相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在電路(a)中,閉合S,A將緩慢變亮 | |
B. | 在電路(b)中,閉合S,A將緩慢變亮 | |
C. | 在電路(a)中,閉合S,待電路穩(wěn)定后,斷開S,A將先變得更亮,然后漸漸變暗 | |
D. | 在電路(b)中,閉合S,待電路穩(wěn)定后,斷開S,A將先變得更亮,然后漸漸變暗 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A輪角速度比C輪角速度小 | |
B. | A輪角速度比C輪角速度大 | |
C. | B輪邊緣與C輪邊緣的線速度大小相等 | |
D. | A輪邊緣與B輪邊緣的線速度大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③④ | B. | ②③ | C. | ③④ | D. | ③ |
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