目前,滑板运动受到青少年的追捧。如图是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图。赛道光滑,FGI为圆弧赛道,半径R = 6.5m,G为最低点并与

目前,滑板运动受到青少年的追捧。如图是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图。赛道光滑,FGI为圆弧赛道,半径R = 6.5m,G为最低点并与

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目前,滑板运动受到青少年的追捧。如图是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图。赛道光滑,FGI为圆弧赛道,半径R = 6.5m,G为最低点并与水平赛道BC位于同一水平面,KA、DE平台的高度都为h = 1.8m。B、C、F处平滑连接。滑板ab的质量均为mm = 5kg,运动员质量为MM = 45kg。
表演开始,运动员站在滑板b上。先让滑板aA点静止下滑,t1=0.1s后再与b板一起从A点静止下滑。滑上BC赛道后,运动员从b板跳到同方向运动的a板上,在空中运动的时间t2 = 0.6s(水平方向是匀速运动)。运动员与a板一起沿CD赛道上滑后冲出赛道,落在EF赛道的P点,沿赛道滑行,经过G点时,运动员受到滑板a的支持力N = 742.5N。(滑板和运动员的所有运动都在同一竖直平面内,计算时滑板和运动员都看作质点,取g = 10m/s2)

(1) 滑到G点时,运动员的速度是多大?
(2) 运动员跳上滑板a后,在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大?
(3) 从表演开始到运动员滑至I的过程中,系统的机械能改变了多少?
答案
(1) 在G点,运动员和滑板一起做圆周运动,设速度为vG,运动员受到重力Mg、滑板对运动员的支持力N的作用,则NMg = MvG =" 6.5m/s"
(2) 设滑板a由A点静止下滑到BC赛道后速度为v1,由机械能守恒定律有
                
运动员与滑板b一起由A点静止下滑到BC赛道后.速度也为v1
运动员由滑板b跳到滑板a,设蹬离滑板b时的水平速度为v2,在空中飞行的水平位移为s,则 s = v2 t2        
设起跳时滑板a与滑板b的水平距离为s0,则s0 = v1 t1  
设滑板at2时间内的位移为s1,则s1 = v1 t2s = s0 + s1,即v 2 t2 = v1(t1+t2)              
运动员落到滑板a后,与滑板a共同运动的速度为v,由动量守恒定律有
mv1 + Mv2 = (m +M ) v    
由以上方程可解出     
代人数据,解得v =" 6.9" m/s                            
(3) 设运动员离开滑板b后.滑扳b的速度为v3,有Mv2 + mv3 = (M + m) v1    
可算出v3 = –3m/s,有 | v3 | =" 3m/s" < v1= 6m/s,
b板将在两个平台之间来回运动,机械能不变。
系统的机械能改变为 ,ΔE =" 88.75" J  
解析

举一反三
如图所示,ab两个带电小球,质量分别为mamb,用绝缘细线悬挂,两球静止时,它们距水平地面的高度均为hh足够大),绳与竖直方向的夹角分别为αβα<β),若剪断细线Oc,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度取g,则( )
A.a球先落地,b球后落地
B.ab两球同时落地
C.整个运动过程中,ab系统的电势能增加
D.落地时,ab两球的动能之和小于(ma+mbgh

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质量为m的物体由静止开始以加速度g 沿斜面下滑,下滑的竖直高度是h,斜面倾角为30°,下列说法正确的是(     )
A.物体的重力势能减少mgh
B.物体的机械能保持不变
C.物体的动能增加mgh
D.物体的机械能增加2mgh

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喷泉广场上组合喷泉的喷嘴竖直向上。某一喷嘴喷出水的流量Q=300 L/min,水的流速v0=20 m/s。不计空气阻力,g=10m/s2 。则处于空中的水的体积是(     )
A.5 LB.20 LC.10 LD.40 L

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如图所示,质量为的两个小球固定在长为的轻杆两端,。杆的中点是一水平转轴,系统可在竖直面内无摩擦转动,空气阻力不计。若从杆处于水平位置由静止释放系统,系统转过的过程中,以下说法正确的是(重力加速度已知)
A.该过程中系统机械能守恒
B.球的机械能守恒
C.可以求出杆竖直时两球的速率
D.可以求出杆竖直时轴O对杆的作用力大小

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当物体受到的合外力的功为零时
A.物体受到的合外力一定为零B.物体的动能一定不变
C.物体的动量一定不变D.物体的机械能一定不变

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