16.跳傘運動員做低空跳傘表演,他從224m的高空離開飛機開始下落,最初未打開降落傘,自由下落一段距離打開降落傘,運動員以12.5m/s2的加速度勻減速下降,運動員落地時的速度是5m/s.(g=10m/s2).求:
(1)運動員打開降落傘時,離地面的高度至少為多少?
(2)運動員在空中的運動時間為多少?

分析 運動員運動過程比較復(fù)雜,不是單一的勻變速運動,開始做自由落體運動,然后做勻減速運動,根據(jù)其運動形式列相應(yīng)的方程求解即可.

解答 解:(1)設(shè)打開降落傘時離地的高度為h,此時速度為v1,
則運動員做自由落體運動過程有:
v12=2g(H-h)①
勻減速過程有:
v2-v12=2ah②
由①②帶入數(shù)據(jù)得:h=99m,v1=50m/s
故離地面的高度至少為99m.
(2)自由落體運動中v1=gt1
解得 t1=5s,
勻減速運動中t2=$\frac{v-{v}_{1}}{a}$=3.6s.
空中運動時間為 t=t1+t2=8.6s
答:(1)運動員打開降落傘時,離地面的高度至少為99m;
(2)運動員在空中的運動時間為8.6s.

點評 復(fù)雜運動過程都是由簡單過程組成的,因此解答復(fù)雜運動問題,關(guān)鍵是分析清楚其運動過程,搞清運動形式,然后根據(jù)相應(yīng)規(guī)律列方程求解.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,燈L1和L2都為“220V 100W“,燈L3和L4都為“220V 40W“.當(dāng)A、B兩點間加上220V的電壓時,下列有關(guān)說法正確的是( 。
A.L1最亮B.L2最亮C.L3最亮D.L4最亮

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.某人身系彈性繩自高空P點自由下落,圖中a點是彈性繩的原長位置,c是人所到達(dá)的最低點,b是人靜止地懸吊著時的平衡位置.不計空氣阻力,則( 。
A.從P至c過程中重力所做的功與彈性繩彈力所做的功大小相等
B.從P至c過程中重力所做的功等于人克服彈力所做的功
C.從P至b過程中人的速度不斷增大
D.從a至c過程中的加速度方向保持不變

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.一個物體的初速度是2米/秒,以0.5米/秒2的加速度做勻加速直線運動,求:
(1)物體在第3秒末的速度;
(2)物體在第4秒初的速度;
(3)物體在第4秒內(nèi)的位移;
(4)物體在第4秒內(nèi)的平均速度;
(5)物體在頭4秒內(nèi)的位移;
(6)物體在頭4秒內(nèi)的平均速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,空間存在一個半徑為R0的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場的方向垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強度的大小為B.有一個粒子源在紙面內(nèi)沿各個方向以一定速率發(fā)射大量粒子,粒子的質(zhì)量為m、電荷量為+q.將粒子源置于圓心,則所有粒子剛好都不離開磁場,不考慮粒子之間的相互作用.
(1)求帶電粒子的速率;
(2)若粒子源可置于磁場中任意位置,且磁場的磁感應(yīng)強度大小變?yōu)?\frac{B}{4}$,求粒子在磁場中最長的運動時間t;
(3)若原磁場不變,再疊加另一個半徑為R1(R1>R0)圓形勻強磁場,磁場的磁感應(yīng)強度的大小為$\frac{B}{2}$,方向垂直于紙面向外,兩磁場區(qū)域成同心圓,此時該離子源從圓心出發(fā)的粒子都能回到圓心,求R1的最小值和粒子運動的周期T.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.關(guān)于曲線運動,以下說法正確的是(  )
A.曲線運動是一種變速運動
B.曲線運動不可能是一種勻變速運動
C.做曲線運動的物體所受的合外力一定是變化的
D.做曲線運動的物體合外力可能為零

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,正點電荷Q產(chǎn)生的電場中,已知A、B間的電勢差為U,現(xiàn)將電荷量為q的正點電荷從B移到A,則(  )
A.外力克服電場力做功QU,電勢能增加qU
B.外力克服電場力做功qU,電勢能增加QU
C.外力克服電場力做功qU,電勢能增加qU
D.外力克服電場力做功QU,電勢能減少Q(mào)U

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖是做直線運動的甲、乙物體的位移-時間圖象,由圖象可知( 。
A.甲起動的時間比乙早t1B.當(dāng)t=t2時兩物體相遇
C.當(dāng)t=t2時兩物體相距最遠(yuǎn)D.當(dāng)t=t3時兩物體相距x0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,在離地面高h(yuǎn)處以初速度V0拋出一個質(zhì)量為m的物體,物體落地時速度為V,物體到達(dá)最高點距地面高H,不計空氣阻力,取地面為零勢能面,則物體拋出時的機械能為( 。
A.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mgHB.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mghC.mgH-mghD.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mg(H-h)

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