题目内容
10.(1)火箭模型所受的空气阻力与重力的比值.
(2)火箭模型从发射到落回出发点的过程的总时间.
分析 (1)根据运动学基本公式求出火箭做匀减速运动的加速度,再根据牛顿第二运动定律求解;
(2)落回地面的过程中由牛顿第二定律求出加速度,再根据运动学基本公式求出时间,进而求出总时间.
解答 解:(1)设火箭匀减速运动的加速度大小为${a}_{1}^{\;}$
根据$x=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
代入数据:$24=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}×{2}_{\;}^{2}$
得:${a}_{1}^{\;}=12m/{s}_{\;}^{2}$
根据牛顿第二定律:$mg+f=m{a}_{1}^{\;}$
代入数据:mg+f=1.2mg,解得f=0.2mg
所以$\frac{f}{mg}=\frac{0.2mg}{mg}=\frac{1}{5}$
(2)下降过程中$mg-f=m{a}_{2}^{\;}$
解得:${a}_{2}^{\;}=8m/{s}_{\;}^{2}$
设下降过程所用时间为${t}_{2}^{\;}$,$x=\frac{1}{2}{a}_{2}^{\;}{t}_{2}^{2}$
即${t}_{2}^{\;}=\sqrt{\frac{2x}{{a}_{2}^{\;}}}=\sqrt{\frac{2×24}{8}}=\sqrt{6}s$
故运动的总时间为$t={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}=2+\sqrt{6}=4.45s$
答:(1)火箭模型所受的空气阻力与重力的比值为$\frac{1}{5}$
(2)(2)火箭模型从发射到落回地面过程的总时间为4.45s.
点评 本题主要考查了运动学基本公式以及牛顿第二定律的直接应用,知道加速度是联系力和运动的桥梁,难度适中.
练习册系列答案
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9.
如图所示,皮带轮在电动机带动下始终保持v=2m/s的速度顺时针运转,现将一个质量为m=1kg、初速度为零的物体(可视为质点)轻放在传送带的左端,若物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,传送带左右两端距离s=8m,设物体从左端到右端需时间t,皮带轮因传送物体多消耗的电能是W,则(g=10m/s2)( )
| A. | t=4s | B. | t=4.5s | C. | W=2J | D. | W=4J |
1.
如图所示的交流电源加在一电阻两端,下列说法正确的是( )
| A. | 该交流电压的频率为100Hz | |
| B. | 并联在该电阻两端的交流电压表的示数为110V | |
| C. | 通过电阻的电流方向每秒变化50次 | |
| D. | 该交流电压的瞬时表达式为u=110$\sqrt{2}$sin50πt(V) |
18.
如图所示,光滑斜面AB固定在墙与地面之间,AC=CB=0.1m,一小物块从A点由静止开始沿斜面滑下,g=10m/s2,则物块在斜面上的滑行时间为( )
| A. | 0.1 s | B. | 0.2 s | C. | $\frac{\sqrt{2}}{10}$ s | D. | $\sqrt{2}$ s |
5.
如图,竖直圆形轨道的半径为R,特技表演者开着摩托车(总质量为m)从水平轨道以速度v0开上圆形轨道,恰好能通过最高点;考虑轨道的摩擦力,重力加速度为g,则从最低点到最高点( )
| A. | 摩托车从失重状态转变为超重状态 | |
| B. | 圆形轨道对摩托车的摩擦力是恒力 | |
| C. | 摩托车克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{5}{2}$mgR | |
| D. | 在最低点,摩托车的初速度v0=$\sqrt{5gR}$ |
15.前苏联切尔诺贝利核电站爆炸事故造成了大量放射性物质泄漏,碘${\;}_{53}^{131}I$和铯${\;}_{55}^{137}Cs$等放射性物质放射出的α、β、γ射线,会造成甲状腺疾病和神经系统损伤.下列有关放射性的说法中正确的是( )
| A. | 碘${\;}_{53}^{131}I$发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的 | |
| B. | 铯${\;}_{55}^{137}Cs$的半衰期为30年,把核废料深埋可以使核的半衰期变短 | |
| C. | 碘${\;}_{53}^{131}I$的半衰期为8.5天,若取4个碘核,经过17天就只剩下1个碘核 | |
| D. | 铯${\;}_{55}^{137}Cs$经过两次α衰变和两次β衰变将变为碘${\;}_{53}^{131}I$ |
19.下列情境中的速度,表示平均速度的是( )
| A. | 由于堵车,汽车从甲地到乙地的车速仅为5 km/h | |
| B. | 列车加速过程中某时刻的速度可达250km/h | |
| C. | 百米赛跑的运动员以9.5 m/s的速度冲过终点线 | |
| D. | 返回地面的太空舱以8 m/s的速度落入太平洋中 |
20.
一质量为m的物体放在水平面上,在与水平面成θ角的恒力F的作用下,由静止开始向右做匀加速运动,如图所示,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,地面对物体的支持力为N,物体所受摩擦力为f,则( )
| A. | N=Fsinθ | B. | f=μmg | C. | f=μ(mg-Fsinθ) | D. | f=Fsinθ |