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题目
题型:不详难度:来源:
在空军演习中,某空降兵从悬停在空中的直升飞机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v – t图像如图所示,则下列说法正确的是
A.0~10s内空降兵和降落伞整体所空气阻力恒定不变
B.第10s末空降兵打开降落伞,此后做匀减速运动至第15s末
C.10s~15s空降兵加速度向上,加速度大小逐渐减小
D.15s后空降兵保持匀速下落,此过程中机械能守恒

答案
C
解析
先从速度时间图象得到速度的变化规律,由于图线上某点的切线的斜率表示该点对应时刻的加速度,可以进一步判断出加速度的变化情况并得到受力情况.
解:A、0~10s内空降兵空降兵做加速度不断减小的加速运动,受重力和空气阻力,根据牛顿第二定律,有  mg-f=ma
故空气阻力不断变大,故A错误;
B、10s~15s空降兵做加速度不断减小的加速运动,说明第10s末空降兵打开降落伞,故B错误;
C、10s~15s空降兵做加速度不断减小的加速运动,加速度向上,故C正确;
D、15s后空降兵保持匀速下落,动能不变,重力势能减小,故D错误;
故选C.
点评:本题关键由图象得到空降兵的速度变化规律,再根据图线上某点的切线的斜率表示该点对应时刻的加速度得到加速度的变化情况,再根据牛顿第二定律得到空气阻力的变化情况.
核心考点
试题【在空军演习中,某空降兵从悬停在空中的直升飞机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v – t图像如图所示,则下列说法正确的是 A.0~10s内空降兵和】;主要考察你对机械能守恒及其条件等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,光滑的半球体固定在水平面上,其半径为R,有一小球(可视为质点)静止在半球体的最高点,小球受一扰动沿球面向下滚动,初速度忽略不计,重力加速度为g.

求:(1)小球落到地面时的速度大小;
(2)小球落到地面时速度的水平分量和竖直分量.
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一质量为10kg的小球,从距地面高度为H的地方沿光滑轨道滑下来,进入一半径R=5m的光滑圆形轨道内,小球在最高点时对轨道的压力为小球重量,如图所示,经过最高点后沿圆形轨道的最低点进入另一光滑半径为2R圆形轨道I,在该圆形轨道能上升的最大高度为。假设第二次重复第一的运动仍从半径为R的圆形轨道的最低端进入另一光滑平直斜面轨道II,轨道足够长,能上升的最大高度为

试求(1)从静止开始下滑时的最大高度H
(2)比较与H的大小关系(用><=表示)
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如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度向A运动并与弹簧发生作用,但不粘连,A、B始终沿同一直线运动,则下列说法正确的是(   )

A.A、B及弹簧组成的系统动量守恒,但机械能不守恒
B.A、B分离后的速度=, =0
C.当B的速度等于零时是A、B组成的系统动能损失最大的时刻
D.A和B的速度相等时是A、B组成的系统动能损失最大的时刻
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如图甲,物体A、B的质量分别是4kg和8kg,由轻质弹簧连接,放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙壁接触,另有一个物体C水平向左运动,在t=5s时与物体A相碰,并立即与A以相同的速度,一起向左运动,物块C的速度时间图象如乙所示.

(1)求物体C的质量;
(2)求在5s到15s的时间内,弹簧压缩具有的最大弹性势能;
(3)求在5s到15s的时间内,墙壁对物体B的作用力的冲量大小及方向;
(4)C与A分离后不再与A相碰,求此后B的最大速度是多大?
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打桩机的重锤的质量是250kg,它提升到离地面15m高处,后让它自由下落,当重锤刚要接触地面时其动能为(  )
A.B.C.D.

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