0  32138  32146  32152  32156  32162  32164  32168  32174  32176  32182  32188  32192  32194  32198  32204  32206  32212  32216  32218  32222  32224  32228  32230  32232  32233  32234  32236  32237  32238  32240  32242  32246  32248  32252  32254  32258  32264  32266  32272  32276  32278  32282  32288  32294  32296  32302  32306  32308  32314  32318  32324  32332  447090 

19A.如图26所示,A、B两物体与一轻质弹簧相连,静止在地面上,有一小物体C从距物体A高度为h处由静止释放,当下落至与A相碰后立即粘在一起向下运动,以后不再分开,当A与C运动到最低点后又向上运动,到最高点时物体B对地面刚好无压力。设A、B、C三物体的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,不计空气阻力且弹簧始终处于弹性限度内。已知弹簧的弹性势能由弹簧劲度系数和形变量大小决定,重力加速度为g,求:

(1) 当A与C运动到最高点时,它们的加速度大小;

(2)物体C下落时的高度h。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  18.一个同学身高h1=1.8m,质量为m=65kg,站立举手摸高(手能摸到的点与地面的最大距离)h2=2.2m,该同学从所站h3=0.80m的高处自由下落,脚接触地面后经过时间t1=0.25s身体的速度降为零,紧接着他用力F蹬地跳起,摸高为h4=2.7m。假定落地与起跳两个阶段中该同学与地面的作用力分别都是恒力,求该同学跳起过程中蹬地的作用力F的大小。(取g=10m/s2)

 

 

 

 

 

 

 

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某同学的解答为:因为岩石颗粒在做圆周运动,可知线速度v=ωr,所以,从而求出线速度之比。你同意上述解答吗?若同意请列出主要运算步骤求出结果;若不同意,则说明原因,并求出正确结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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17D.土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心距离分别为rA=8.0×104km和r B=1.2×105 km。忽略所有岩石颗粒间的相互作用。求岩石颗粒A和B的线速度之比。

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 (2) 若地球质量是月球质量的81倍,地球半径是月球半径的4倍,地球的第一宇宙速度是7.9km/s.若在月球上建立卫星发射基地,估算发射环月卫星的最小发射速度。(结果保留两位有效数字)据此分析从月球发射火星探测器比从地球发射的优点。

 

 

 

 

 

 

 

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(1)求滑沙板和沙面间的动摩擦因数

(2)有人认为坡道修成AB',虽然可以减小滑沙带来的刺激但能使更多的游客乐于体验。若修成坡道AB',仍从A点由静止开始滑下,最终在水平沙面上停止的位置是否还能在C点,如果不能,是滑行的近了还是更远了?请通过计算说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17A2008年9月25日21点10分,我国继“神舟”五号、六号载人飞船后又成功地发射了“神舟”七号载人飞船。飞船绕地飞行五圈后成功变轨到距地面一定高度的近似圆形轨道。航天员翟志刚于27日16点35分开启舱门,开始进行令人振奋的太空舱外活动。若地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,飞船绕地球运行的周期为T,不计地球自转的影响,求:飞船绕地球运行的圆轨道距地面的高度h。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17B.我国发射的“嫦娥一号”探月卫星,经过一系列的加速、制动和变轨,从地球飞向月球,最终进入绕月工作轨道,沿近似于圆形轨道绕月飞行,运动的周期为T.已知月球质量与地球的质量之比约为1 : 81,月球半径为R,它与地球的半径之比约为5 : 18,地球表面的重力加速度为g。求

(1)月球表面的重力加速度g

(2)“嫦娥一号”卫星在绕月工作轨道上运动时距月球表面的高度h。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17C.(1)2007年10月24日,我国成功地发射了“嫦娥一号”探月卫星,现在卫星正在距离月球表面高度为 h的圆形轨道进行为期一年的绕月探测。“嫦娥一号”的环月周期为T。已知月球半径为R,万有引力常量为G,求月球的质量。

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16A.高台滑雪以其惊险刺激而闻名,运动员在空中的飞跃姿势具有很强的观赏性。某滑雪轨道的完整结构可以简化成如图24所示的示意图。其中AB段是助滑坡,倾角α=37°;BC段是水平起跳台;CD段是着陆坡,倾角θ=30°;DE段是水平的停止区,AB段与BC段圆滑相连。轨道各部分与滑雪板间的动摩擦因数均为μ=0.03,图中轨道最高点A处的起滑台距起跳台BC的竖直高度h=47m,水平起跳台BC长s=4.0m。运动员连同滑雪板的质量m=60kg,滑雪运动员从A点由静止开始起滑,通过起跳台从C点水平飞出,运动员在着陆坡CD上的着陆。设运动员在起跳前不使用雪杖助滑,无初速滑下,忽略空气阻力的影响,重力加速度g取10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

(1)运动员在C点起跳时的速度大小;

(2)运动员在着陆坡CD上的着陆位置与C点的距离。

 

 

 

 

 

 

 

16B.某滑沙场滑道的斜坡部分为AB(可看作斜面),一名游客乘滑沙板从A点由静止开始滑下,最后停在水平沙面的C点,如图25所示。设滑沙板和沙面间的动摩擦因数处处相同,斜面与水平面连接处可认为是圆滑的,若斜坡AB长S,倾角为θ,BC长L。

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15A.图23是离心轨道演示仪结构示意图。弧形轨道下端与半径为R的圆轨道相接,质量为m的小球从弧形轨道上端高h=4R的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,最后离开圆轨道。不计一切摩擦阻力,重力加速度为g。试求:

(1)小球运动到圆轨道最高点时速度的大小;

(2)小球在圆轨道最高点时对轨道压力的大小。

 

 

 

 

 

 

 

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(3)撤去拉力F后3.0s的时间内,物体滑行的距离。

 

 

 

 

 

 

 

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14B. 如图22所示,质量m=7.2kg的物体拉力F作用下在水平面上以3m/s的速度匀速运动,已知拉力F=15N,且F与水平方向夹角θ=53º,取g=10m/s2,求:

(1)物体与水平面间的动摩擦因数;

(2)撤去拉力F后,物体继续滑动过程中加速度的大小;

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