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8.学校体育运动也存在危险,学生必须在专业老师的指导下进行体育锻炼.2015年4月28日,成都体院一学生在学校体操馆私自超纲练习后空翻动作时,不慎头部着地意外身亡.一位目击者看到该生头朝下,直直坠落到海绵垫上,头部受到强大的冲击力造成颈椎断裂.假设该同学质量60kg,空翻到最高点时头部离海绵垫上表面1m,头部撞击海绵垫直到停止,海绵垫厚度变化10cm,为了简化,假设海绵对人的作用力为恒力,试计算该同学颈椎受到的平均冲击力是多大?(取g=10m/s2

分析 人先自由落体后做匀减速直线运动,对人下降的加速和减速的全程根据动能定理列式分析即可.

解答 解:对人下降的全程,有:
mg(H+h)-Fh=0-0
解得:
F=mg($\frac{H}{h}+1$)=60×$10×(\frac{1}{0.1}+1)$=6600N
答:该同学颈椎受到的平均冲击力是6600N.

点评 本题关键是对人运动的全程根据动能定理列式求解,如果分段考虑,解题长度将变大,基础题目.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一个闭合线圈中没有产生感应电流,因此可以得出(  )
A.此时该处一定没有磁场
B.此时该处一定没有磁场的变化
C.闭合线圈的面积一定没有变化
D.穿过线圈平面的磁通量一定没有变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.对于绕地球表面环绕的人造地球卫星A,其向心加速度为aA、线速度为vA、角速度为wA、周期为TA;而对地球同步卫星B,其向心加速度为aB、线速度为vB、角速度为wB、周期为TB.已知地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v.则下列有关说法正确的是(  )
A.TA>TBB.vA=v<vBC.aA=g>aBD.wA<wB

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.一根长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度V0,小球刚好能做完整的圆周运动.若小球在最低点的初速度从V0逐渐增大,则下列判断正确的是(  )
A.小球在运动过程中所受合外力的方向并不是始终指向圆心
B.小球在最低点对轻杆的作用力先增大后减小
C.小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大
D.小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为$\sqrt{gL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,AB是半圆弧ACB的水平直径,C为半圆弧ACB的中点,AB=1.5m,从A平抛一个小球,小球下落0.3s后落到圆弧ACB上,已知重力加速度g=10m/s2,则(  )
A.小球平抛的初速度可能是0.5m/s或4.5m/s
B.如果速度选择恰当,小球可能垂直击中AC部分
C.如果速度选择恰当,小球可能垂直击中BC部分
D.速度无限大,小球可以击中B点

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.关于人造地球卫星的说法中正确的是(  )
A.同步通讯卫星的高度和速率是可变的,高度增加速率增大,仍然同步
B.所有的同步卫星的高度和速率都是一定的,且它们都在赤道上空的同一轨道上运行
C.欲使卫星的周期比预计的周期增大2倍,可使原来预算的轨道半径r变为r$\root{3}{4}$
D.欲使卫星的周期比预计的周期增大到原来的2倍,可使原来的轨道半径不变,使速率增大到原来预计的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.图1是“研究平抛物体运动“的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有ac
a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
b.每次小球释放的初始位置可以任意选择
c.每次小球应从同一高度由静止释放
d.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用拆线连接
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是c.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.小球以10m/s的水平初速度向一倾角为45°的斜面抛出,飞行一段时间后,恰好垂直撞在斜面上.求:
(1)小球在空中的飞行时间;
(2)抛出点距落球点的高度.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材
A.精确秒表一只
B.已知质量为m的物体一个
C.弹簧秤一个
D.天平一台(附砝码)
已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M.(已知引力常量为G)
(1)两次测量所选用的器材分别为A,BC.(用序号表示)
(2)两次测量的物理量分别是周期T,物体重力FG.(物理量后面注明字母,字母不能重复.)
(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式.R=$\frac{{F}_{G}{T}^{2}}{4{π}^{2}m}$,M=$\frac{{F}_{G}^{3}{T}^{4}}{16{π}^{4}G{m}^{3}}$.

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同步练习册答案