分析 (1)從上拋到最高點的過程中,由勻變速直線運動的速度與位移關(guān)系列式,求出上升過程的加速度a1;
(2)上升過程中,利用牛頓第二定律列式,求出阻力的大小f;
(3)下降過程中,先分析物體受到的合力,利用牛頓第二定律求出下降過程的加速度a2;
(4)從最高點到落回原位置過程中,由勻變速直線運動的速度與位移關(guān)系列式,求出落回原地的速度v2;
(5)分別求出上升和下降過程的時間,再計算小球從拋出到落回原地所需時間.
解答 解:(1)從上拋到最高點的過程中,由勻變速直線運動的速度與位移關(guān)系有:
$0-{v}_{1}^{2}=2{a}_{1}h$
解得:a1=-12.5m/s2;
(2)上升過程中,由牛頓第二定律有:
-(mg+f)=ma1
解得:f=1.25N
(3)下降過程中,物體受到的合力為:F=mg-f
由牛頓第二定律有:
${a}_{2}=\frac{F}{m}$
解得:${a}_{2}=7.5m/{s}^{2}$;
(4)從最高點落回原地的過程中,由由勻變速直線運動的速度與位移關(guān)系有:
${v}_{2}^{2}-0=2{a}_{2}h$
解得:v2=$2\sqrt{15}m/s$;
(5)上升過程的時間為:${t}_{1}=\frac{0-{v}_{1}}{{a}_{1}}=\frac{0-10}{-12.5}s=0.8s$
下降過程的時間為:${t}_{2}=\frac{{v}_{2}-0}{{a}_{2}}≈1.03s$
則小球從拋出到落回原地所需時間為:t=t1+t2=1.83s
答:(1)上升過程的加速度a1為-12.5m/s2;
(2)阻力的大小f為1.25N;
(3)下降過程的加速度a2為7.5m/s2;
(4)落回原地的速度v2為$2\sqrt{15}m/s$;
(5)小球從拋出到落回原地所需時間是1.83s.
點評 第(4)問還可以利用動能定理求解,落回原地的過程中,重力做的總功為0,合外力就是空氣阻力做負功,利用動能定理列式,直接可以求出落回原地的速度v2.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平向右 | B. | 水平向左 | C. | 豎直向上 | D. | 豎直向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此電容器只能在直流25V及以下電壓才能正常工作 | |
B. | 此電容器在20V電壓下工作時,電容不再是470μF | |
C. | 當工作電壓是25V時,電容才是470μF | |
D. | 這種電容器使用時,不必考慮兩個引出線的極性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平向左 | B. | 水平向右 | C. | 豎直向上 | D. | 豎直向下 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、B兩物體所受摩擦力大小相同 | |
B. | A、B兩物體所受水平外力大小之比FA:FB=12:5 | |
C. | 在勻加速運動階段,合外力做功之比為6:5 | |
D. | A、B兩物體在整個運動過程中,摩擦力的平均功率之比為1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B物體的加速度為$\frac{g}{4}$ | |
B. | B物體的機械能減小 | |
C. | 下落ts時,B所受拉力的瞬時功率為$\frac{1}{3}$mg2t | |
D. | 下落ts時,A的機械能減少了$\frac{2}{9}$mg2t2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 雖然火箭還沒運動,但加速度卻不為零 | |
B. | 轎車緊急剎車,速度變化很快,所以加速度很大 | |
C. | 高速行駛的磁懸浮列車,速度很大,但加速度不一定大 | |
D. | 由于空間站做勻速圓周運動,所以加速度為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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