9.一直升機懸停在停離地1000m的高空,一質(zhì)量為50kg的跳傘運動員從直升機上跳下,10s后打開降落傘,已知打開降落傘阻力大小與速度大小成正比,將跳傘運動員的運動簡化為豎直方向上的直線運動,其v-t圖象如圖所示,下落90s時跳傘運動員落到地面上,若降落傘的質(zhì)量不計,則下列說法正確的是(  )
A.運動員打開降落傘前,其機械能保持不變
B.整個下落過程,運動員克服阻力做功1.5kJ
C.運動員在前60s內(nèi)的平均速度大小為13.75m/s
D.打開降落傘的瞬間,運動員加速度大小為40m/s2

分析 速度時間圖象的斜率等于加速度,根據(jù)斜率分析加速度大小如何變化,判斷打開降落傘前運動員的運動情況,可判斷其是否受到阻力,從而分析其機械能是否守恒.對整個下落過程,運用動能定理求克服阻力做功.根據(jù)x=vt求出60-90s內(nèi)的位移,可求得前60s內(nèi)的位移,再求前60s內(nèi)的平均速度.根據(jù)勻速運動時的阻力和剛打開降落傘瞬間的阻力關(guān)系,由牛頓第二定律求運動員的加速度.

解答 解:A、0~10s內(nèi)圖線的斜率在減小,說明運動員做加速度逐漸減小的加速運動,一定受到空氣阻力作用,所以其機械能減少,故A錯誤.
B、整個下落過程,根據(jù)動能定理得:mgh-Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=0,解得,運動員克服阻力做功 Wf=mgh=50×10×1000J=500kJ,故B錯誤.
C、60-90s內(nèi)的位移為 x=vt=5×30=150m,運動員在前60s內(nèi)下落的位移 x′=h-x=1000m-150m=850m,所以運動員在前60s內(nèi)的平均速度大小為 $\overline{v}$=$\frac{x′}{t}$=$\frac{850}{60}$≈14.2m/s.故C錯誤.
D、由圖知,打開降落傘的瞬間速度大小為v1=25m/s,最終勻速運動的速度大小為v2=5m/s,根據(jù)降落傘阻力大小與速度大小成正比,可知,運動員剛打開降落傘瞬間所受的阻力是勻速運動時所受阻力的5倍,為 f=5mg,打開降落傘的瞬間,根據(jù)牛頓第二定律得:f-mg=ma,可得 a=4g=40m/s2.故D正確.
故選:D

點評 本題考查理解速度圖象問題的能力.關(guān)鍵根據(jù)圖線的斜率等于加速度,“面積”表示位移,來分析運動員的運動情況.

練習(xí)冊系列答案
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19.將一個小球以某一初速度豎直上拋,空氣阻力與速度大小成正比,且始終小于小球的重力.從拋出到落回拋出點的全過程中,下列判斷正確的是(  )
A.小球的加速度方向不變,大小先減小后增大
B.小球的加速度方向不變,大小一直在減小
C.上升經(jīng)歷的時間一定小于下降經(jīng)歷的時間
D.上升到最高點時,小球的速度為零,加速度也為零

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20.某同學(xué)用如圖1所示的裝置測定重力加速度.
(1)電火花計時器的工作電壓為交流220.
(2)打出的紙帶如圖2所示,實驗時紙帶的B端應(yīng)和重物相連接(選填“A”或“B”).

(3)已知電源頻率為50Hz,紙帶上1至9各點為計時點,由紙帶所示數(shù)據(jù)可算出實驗時的加速度大小為9.4 m/s2.(保留兩位有效數(shù)字)

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17.飛機起飛過程可分為兩個勻加速運動階段,其中第一階段飛機的加速度為a1,運動時間為t1.當(dāng)?shù)诙A段結(jié)束時,飛機剛好達(dá)到規(guī)定的起飛速度v0.飛機起飛過程中,在水平直跑道上通過的路程為s.求第二階段飛機運動的加速度a2和時間t2

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A.6 cmB.15 cmC.30 cmD.34 cm

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14.一量程為0.6A的電流表,其刻度盤如圖所示.今在此電流表的兩端間并聯(lián)一個電阻,其阻值等于該電流表內(nèi)阻的$\frac{1}{2}$,使之成為一個新的電流表,則圖示的刻度盤上的每一小格表示0.06A.

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1.下列說法正確的有( 。
A.曲線運動也可能是勻變速運動
B.曲線運動的速度一定是要改變的
C.變速運動一定是曲線運動
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10.如圖所示,平行板電容器的兩個極板水平,兩板之間固定一個光滑絕緣的半圓形軌道ACB,A、B為半圓軌道的兩個端點,且A、B緊靠電容器的上極板,在A端對應(yīng)位置的極板處開有一個小孔,C是軌道的最低點,半圓軌道半徑為R.現(xiàn)使電容器的兩板分別帶等量異種電荷,使兩板之間存在豎直向下的勻強電場,將一個質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,小球由小孔進(jìn)入電容器內(nèi)部并從A點沿切線進(jìn)入半圓軌道.不計空氣阻力及一切能量損失,下列說法中正確的是(  )
A.當(dāng)勻強電場的電場強度大小E=$\frac{mg}{q}$時,帶電小球在半圓形軌道內(nèi)做勻速圓周運動
B.當(dāng)勻強電場的電場強度大小E≤$\frac{mg(H+R)}{qR}$時,帶電小球能沿軌道到達(dá)最低點
C.當(dāng)勻強電場的電場強度大小E≤$\frac{mg(H+R)}{3qR}$時,帶電小球能沿軌道到達(dá)最低點
D.將電容器的下極板向下移動一小段距離,則帶電小球到達(dá)最低點C時的速率增大

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11.如圖所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半徑為r的圓上,在C點有一固定點電荷,電荷量為+Q,現(xiàn)從A點將一質(zhì)量為m,電荷量為-q的點電荷由靜止釋放,該電荷光滑絕緣軌道ADB運動到D點時速度為$\sqrt{gr}$,規(guī)定+Q形成的電場中B點電勢為零,則在+Q形成的電場中( 。
A.A點電勢高于D點電勢
B.D點電勢為-$\frac{mgr}{2q}$
C.O點電場強度大小是A點的$\sqrt{2}$倍
D.點電荷-q在D點具有的電勢能為-$\frac{mgr}{2}$

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