11.“蹦极运动 是勇敢者的运动.蹦极运动员将弹性长绳系 在双脚上.弹性长绳的另一端固定在高处的跳台上.运动员从跳台上跳下后.会在空中上.下往复多次.最后停在空中.如果将运动员视为质点.忽略运动员起跳时的初速度和水平方向的运动.以运动员.长绳和地球作为一个系统.规定绳没有伸长时的弹性势能为零.以跳台处重力势能为零点.运动员从跳台上跳下后.以下说法中正确的是 ( )A.最后运动员停在空中时.系统的机械能最小,B.跳下后系统动能最大时刻的弹性势能为零,C.第一次下落到最低位置处.系统的动能为零.弹性势能最大,D.由于存在机械能损失.第一次反弹后上升的最大高度会低于跳台的高度. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

“蹦极运动”是勇敢者的运动,蹦极运动员将弹性长绳系在双脚上,弹性绳的另一端固定在高处的跳台上,运动员从跳台上跳下后,可以在空中上下往复运动多次,最后停在空中.如果把运动员视为质点,忽略运动员起跳的初速度和水平方向的运动,弹性长绳伸直时可视为一根长弹簧.对于运动员、弹性长绳和地球组成的系统,以弹性长绳没有伸长时为弹性势能的零点,以跳台处为重力势能的零点.运动员从跳台跳下后,下列说法中正确的是(  )

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“蹦极”运动是勇敢者的运动.蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下.若不计空气阻力,对于运动员的第一次下落过程,以下说法中正确的是(  )
A、弹性绳开始对运动员施力后,运动员立即开始做减速运动B、从弹性绳开始对运动员施力至运动员所受重力与弹性绳对他的弹力相等的过程中,运动员的重力势能与弹性绳的弹性势能之和不断增大C、整个下落过程中,重力对运动员的冲量大小等于弹性绳弹力对运动员的冲量大小D、整个下落过程中,重力对运动员所做的功小于运动员克服弹性绳弹力所做的功

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“蹦极”运动是勇敢者的运动,蹦极运动员将弹性长绳系在双脚上,弹性绳的另一端固定在高处的跳台上,运动员从跳台上跳下后,可以在空中上下往复运动多次,最后停在空中.如果把运动员视为质点,忽略运动员起跳的初速度和水平方向的运动,弹性长绳伸直时可视为一根长弹簧.对于运动员、弹性长绳和地球组成的系统,以弹性长绳没有伸长时为弹性势能的零点,以跳台处为重力势能的零点,运动员从跳台跳下后,下列说法中正确的是(    )

A.由于机械能的损失,第二次反弹回的高度一定低于第一次反弹回的高度

B.第一次落到最低位置的动能为零,弹性势能最大

C.跳下后动能最大时的弹性势能为零

D.最后运动员停在空中时系统的机械能最小

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“蹦极”运动是勇敢者的运动.蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下.若不计空气阻力,对于运动员的第一次下落过程,以下说法中正确的是(  )
A.弹性绳开始对运动员施力后,运动员立即开始做减速运动
B.从弹性绳开始对运动员施力至运动员所受重力与弹性绳对他的弹力相等的过程中,运动员的重力势能与弹性绳的弹性势能之和不断增大
C.整个下落过程中,重力对运动员的冲量大小等于弹性绳弹力对运动员的冲量大小
D.整个下落过程中,重力对运动员所做的功小于运动员克服弹性绳弹力所做的功

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“蹦极”运动是勇敢者的运动.蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下.若不计空气阻力,对于运动员的第一次下落过程,以下说法中正确的是( )
A.弹性绳开始对运动员施力后,运动员立即开始做减速运动
B.从弹性绳开始对运动员施力至运动员所受重力与弹性绳对他的弹力相等的过程中,运动员的重力势能与弹性绳的弹性势能之和不断增大
C.整个下落过程中,重力对运动员的冲量大小等于弹性绳弹力对运动员的冲量大小
D.整个下落过程中,重力对运动员所做的功小于运动员克服弹性绳弹力所做的功

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一、单项选择题(每小题4分,共24分)

1、 B  2、C    3、  A   4、 D   5、 C     6、B

二、不定项选择题(每小题5分,共25分)

7、 AC    8、  BD    9、  BD      10、 BCD     11、ACD

三.(20分)填空题。本大题共4小题,每空格2分

12、(1) 25  (2) 1.56。13、4 ,49mg。14、20、20。

15、(1)断路  (2)20Ω  (3)12.5V  5Ω。

四、实验题(第16题每空格2分、作图2分;17题每空格2分;18题4分;19题8分共20分)

16、⑴2.5N和4.0N ⑵注意平行四边形中的实线、虚线的区别和箭头、标度、单位。

17、84 4.8×1010           18、C

19、解:连接电路图如下                         2分

按电路图接好实验电路                   2分

改变电阻箱阻值,分别读出两组电阻箱阻值和对应的路端电压值R1、U1、R2、U2。根据闭合电路欧姆定律列出与这两组数据相对应的方程:

解方程组可得E和r:(各2分)

五、计算题(共59分)

20、(8分)解:气体进入B中的过程是等压变化:V/T=V/T

得?HS/T=((4/5)HS+V)/T′                   2分

解得:V=((T′/T)-(4/5))HS                    2分

?取走砝码后,保持活塞的高度不变是等容变化,由查理定律 p/T=p/T,得?p/T′=(p-(Δmg/S))/T                                     2分

即Δm=(T′-T)pS/Tg                                        2分

21、(12分)解:(1)设t=2.0s内车厢的加速度为aB,由s=  得aB=2.5m/s2.   2分

   (2)对B,由牛顿第二定律:F-f=mBaB, 得f=45N.                          2分

对A据牛顿第二定律得A的加速度大小为aA=f/mA=2.25m/s2                2分

所以t=2.0s末A的速度大小为:VA=aAt=4.5m/s.                         2分

   (3)在t=2.0s内A运动的位移为SA=,                      2分

A在B上滑动的距离                                   2分

22、(12分)解: 为使小球能绕O点做完整的圆周运动,则小球在最高点D对绳的拉力F1应该大于或等于零,即有:       1                2分

根据机械能守恒定律可得:    2   2分

因为小球在最低点C对绳的拉力F2应该小于或等于7mg,即有:

                   3                    2分

根据机械能守恒定律可得:  4     2分

由1234式解得:。                  4分

23.(12分)

解:设月球的质量为M, 着陆器的质量为m,轨道舱的质量为m0

着陆器在月球表面上的重力等于万有引力:mg=GMm/R2                             2分

轨道舱绕月球做圆周运动:GM m0/r2=m0V2/r    2分

着陆器与轨道舱对接时的动能:Ek=m V2/2          2分

着陆器返回过程中需克服引力做功:W=mgR(1-R/r). 2分

着陆器返回过程中至少需要获得的能量:E=Ek+W       2分

联解可得:E=mgR(1-R/2r).     2分

24、(14分)解:(1)因为线框ab进入磁场时V12m/s              2分

产生的电动势E=BLV1=0.2V

安培力F=BLI=BLE/R=1N                                               2分

线框在磁场中F=G作匀速运动,Q=mg2L=0.1×10×2×0.1J=0.2J          2分

(2)因为ab与dc切割磁感线产生的电动势和电流是:E=BLV1   I=E/R

     所以通过a点的电量

Q=It=E2L/R V1=BL2 V1L/ R V1=2BL2/R=2×1×0.01/0.02C1C            3分

(3) 线框下落的时间:t1=0.2s                                 1分

在磁场内匀速V=V1  t2=2L/ V1=0.1s                                    1分

可作得图像:                                                          3分

 


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