3.2012年10月15日,奥地利著名极限运动员鲍姆加特纳乘坐热气球从距地面高度约39km的高空跳下,并成功着陆.如图所示.该热气球由太空舱,绳索和气囊三部分组成.气囊与太空舱之间利用绳索连接.在加热过程中气囊中气体受热膨胀.密度变小,一部分气体逸出,当热气球总重力小于浮力时便开始上升.假定鲍姆加特纳是在竖直方向上运动的,并经历了以下几个运动阶段:他首先乘坐热气球从地面开始加速上升到离地高h1=1km处,此阶段绳索对太空舱向上的总拉力恒为F1=3002.5N;接着再匀速上升到离地面高h2=38km处,此阶段绳索对太空舱向上的总拉力恒为F2=3000N;然后再减速上升到离地高h3=39km处,此阶段绳索对太空舱向上的总拉力恒为F3=2997.5N;他在上升过程中共用时t1=1×104s,在离地高39km处立即跳下.自由下落t2=4min后速度已超过音速,最后打开降落伞,又用时t3=16min又安全到达地面.忽略髙度对g的影响,取g=10N/kg.求:
①从离开地面到安全返回地面的整个过程中,运动员的平均速度是多少?(结果取整数)
②在热气球上升过程中.绳索对太空舱向上的总拉力做功的平均功率是多少?
③当热气球上升到离地高20km处.若热气球总质量(含气囊里面气体)m=7.18×104kg,整个热气球的体积V=8×105m3,整个热气球受到的空气阻力f=2×103N,不考虑气流(或风) 对热气球的影响.则此高度处的空气密度是多少?
2.很多同学都喜欢玩橡皮泥,是因为橡皮泥容易捏成各种形状,小萍和小琴想知道橡皮泥的密度到底有多大,她们决定去实验室测一下.实验室老师给她们提供了以下器材:天平(含砝码)、量筒、量杯、水等.如图所示.
(1)小萍的方案:利用天平和量筒来测量橡皮泥的密度实验原理:ρ=m/V主要实验步骤:
①用已调好的天平测出一块大小合适的橡皮泥的质量m(如图甲所示);
②向量筒中倒入适量的水,读出水的体积V0=18cm3
③将橡皮泥浸没在量筒内的水中,读出水面所对应的刻度V;(如图乙所示)
④计算出橡皮泥的体积V;
⑤算出橡皮泥的密度ρ.
请将表格中的数据补充完整:
橡皮泥的质量
m/g
水的体积
V0/cm3
橡皮泥和水的总体积
V1/cm3
橡皮泥的体积
V/cm3
橡皮泥的密度
ρ/g•cm-3
18
(2)小琴认为:不用天平.只用量杯(如图13丙)和水也可以测出橡皮泥的密度.实验步骤如下:
①取适量水倒入量杯.读出水的体积为v2
②将橡皮泥捏成船形,放入量杯,使其漂浮在水面,读出水面所对应的刻度为V3,计算橡皮泥的质量m′=ρ(V3-V2);(水的密度用ρ表示)
③取出橡皮泥.将它捏成实心体.放入量杯.使它沉入水中.读出水面所对应的刻度为v4.算出橡皮泥的体积V′;
④计算橡皮泥的密度ρ′.
(3)请你仔细观察图中的量筒和量杯,发现了么?量筒的上下口径相同,因此刻度均匀,量杯上下口径不同,因此刻度不均匀.由此判断,谁的测量结果误差更大些?小琴.
 0  184992  185000  185006  185010  185016  185018  185022  185028  185030  185036  185042  185046  185048  185052  185058  185060  185066  185070  185072  185076  185078  185082  185084  185086  185087  185088  185090  185091  185092  185094  185096  185100  185102  185106  185108  185112  185118  185120  185126  185130  185132  185136  185142  185148  185150  185156  185160  185162  185168  185172  185178  185186  235360 

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