11.在2016年里約奧運會男子蹦床決賽中,我國選手董棟、高磊分摘銀、銅牌.如圖所示為運動員正在比賽時的照片,不計空氣阻力,下列說法正確的是( 。
A.運動員離開蹦床后處于失重狀態(tài)
B.運動員上升到最高點時加速度為零
C.運動員下落碰到蹦床后立即做減速運動
D.運動員在整個比賽過程中機械能一直守恒

分析 根據(jù)加速度的方向確定運動員處于超重狀態(tài)還是失重狀態(tài);根據(jù)運動員的受力,結(jié)合加速度的方向與速度方向判斷運動員的運動規(guī)律.

解答 解:A、運動員離開蹦床后,僅受重力,加速度方向向下,處于失重狀態(tài),故A正確.
B、運動員上升到最高點時,僅受重力,加速度為g,故B錯誤.
C、運動員下落碰到蹦床后,開始重力大于彈力,加速度向下,先向下做加速運動,然后重力小于彈力,加速度向上,向下做減速運動,故C錯誤.
D、運動員在整個運動過程中,由于蹦床彈力做功,則運動員的機械能不守恒,故D錯誤.
故選:A.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握判斷超失重的方法,掌握判斷物體做加速運動還是減速運動的方法,關(guān)鍵看加速度的方向與速度方向的關(guān)系.

練習冊系列答案
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1.一簡諧橫波在x軸上傳播,t=0時的波形如圖甲所示.x=8m處質(zhì)點P的振動圖線如圖乙所示.下列說法正確的是 ( 。
A.這列波的波長為4mB.這列波的頻率為2Hz
C.這列波的波速為2m/sD.這列波沿x軸負方向傳播
E.這列波由空氣進入水中頻率將變大   

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2.關(guān)于光敏電阻,下列說法正確的是( 。
A.光敏電阻能夠把光照強弱這個光學量轉(zhuǎn)換為電阻這個電學量
B.硫化鎘是一種半導體材料,無光照射時,載流子極少,導電性能不好
C.硫化鎘是一種半導體材料,無光照射時,載流子較少,導電性能良好
D.半導體材料的硫化鎘,隨著光照的增強,載流子增多,導電性能變好

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19.質(zhì)量為5kg的小車在光滑的水平面上做勻加速直線運動.若它在2s內(nèi)從靜止開始速度增加到4m/s,則在這一段時間里外力對小車做功的平均功率和2s時的瞬時功率分別是(  )
A.40W、40WB.20W、40WC.20W、20WD.10W、20W

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6.一鐵球通過3段輕繩OA、OB、OC懸掛在天花板上的A點,輕繩OC拴接在輕質(zhì)彈簧秤上.保持結(jié)點O位置不變,某人拉著輕質(zhì)彈簧秤從豎直位置緩慢轉(zhuǎn)動到水平位置,如圖所示,彈簧秤的示數(shù)記為F1.則( 。
A.F1恒定不變B.F1先增大后減小C.F1先減小后增大D.F1逐漸減小

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16.平行板電容器兩個帶電極板之間存在引力作用,引力的大小與內(nèi)部場強E和極板所帶電荷量Q的乘積成正比.今有一平行板電容器兩極板接在恒壓直流電源上,現(xiàn)將A極板下移使A、B兩板間距為原來的$\frac{2}{3}$,則A、B兩極板之間的引力與原來的比值是( 。
A.$\frac{3}{2}$B.$\frac{9}{4}$C.$\frac{27}{8}$D.$\frac{81}{16}$

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3.一列沿x軸傳播的簡諧波,波速為4m/s,t=0時刻的波形圖象如圖所示.此時x=8m處的質(zhì)點具有正向最大速度,則t=4.5s時( 。
A.x=4m處質(zhì)點具有負向最大加速度
B.x=2m處質(zhì)點具有正向最大速度
C.x=0處質(zhì)點具有負向最大加速度
D.在這4.5s內(nèi),x=6m處質(zhì)點通過的路程為20cm

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20.如圖所示,A、B兩物體用兩根輕質(zhì)細線分別懸掛在天花板上,兩細線與水平方向夾角分別為60°和45°,A、B間拴接的輕質(zhì)彈簧恰好處于水平狀態(tài),則下列判斷正確的是( 。
A.A、B的質(zhì)量之比為1:$\sqrt{3}$
B.A、B所受彈簧彈力大小之比為$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$
C.懸掛A、B的細線上拉力大小之比為$\sqrt{2}$:1
D.快速撤去彈簧的瞬間,A、B的瞬時加速度大小之比為1:$\sqrt{2}$

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1.課外小組的同學對人造地球衛(wèi)星所需的向心力和衛(wèi)星的運行速率發(fā)生爭論,若人造地球衛(wèi)星的質(zhì)量不變,當軌道半徑增大為原來的2倍時,下列爭論中正確的( 。
A.有同學說,根據(jù)向心力公式F=m$\frac{v^2}{r}$可知,向心力變?yōu)樵瓉淼?\frac{1}{2}$
B.有同學說,根據(jù)萬有引力F=G$\frac{Mm}{r^2}$提供向心力可知,向心力變?yōu)樵瓉淼?\frac{1}{4}$
C.有同學說,根據(jù)公式v=rω可知,衛(wèi)星運行的速率變?yōu)樵瓉淼?倍
D.有同學說,根據(jù)公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,衛(wèi)星運行的速率變?yōu)樵瓉淼?\frac{{\sqrt{2}}}{2}$倍

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