题目内容
12.将一小球从某点以初速度v0竖直向上抛出,当小球落回该抛出点时速率为v1,已知小球在运动过程中受到的空气阻力大小与小球的速度大小成正比,求小球从抛出到落回原处所用的时间.分析 由牛顿第二定律求出加速度,速度的变化率(速度对时间的导数)是加速度,根据加速度定义式的变形公式求出速度的变化量,然后求出小球上升与下降的时间,然后求出总的运动时间.
解答 解:小球上升的最大高度为h,小球上升时间为t1,小球下降时间为:t2;
小球上升阶段,由牛顿第二定律得:-mg-kx=ma1,
加速度:a1=$\frac{△v}{△t}$=-g-$\frac{k△x}{m}$,△v=0-v0=a1t1=-gt1-$\frac{kh}{m}$ ①
小球下降阶段,由牛顿第二定律得:mg-kv=ma2,
加速度:a2=$\frac{△v}{△t}$=g-$\frac{k△x}{m}$,△v=v1-0=gt2-$\frac{kh}{m}$ ②
②-①得:v1+v0=g(t1+t2)=gt,
小球的运动时间:t=$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{g}$;
答:小球从抛出到落回原处所用的时间为:$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{g}$.
点评 本题考查了求小球的运动时间,分析清楚小球的运动过程、应用牛顿第二定律与加速度的定义式可以解题;本题有一定的难度.
练习册系列答案
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2.
如图,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直于磁场射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,则( )
| A. | 从两孔射出的电子的动量之比为Pc:Pd=$\sqrt{2}:1$ | |
| B. | 从两孔射出的电子的动能之比为:EKc:EKd=2:1 | |
| C. | 从两孔射出的电子在容器中运动所用的时间之比为tc:td=1:2 | |
| D. | 从两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比ac:ad=$\sqrt{2}:1$ |
3.
两个质量不同的物块A和B,分别从高度相同的固定光滑斜面和弧形曲面的顶点无初速滑向底部,斜面的长度和弧形曲面的长度相等,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块A和B达到底部时速度相同 | |
| B. | 物块A到达底部的时间大于物快B到达底部的时间 | |
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| D. | 物快A在最高点时的机械能等于物快B在最高点的机械能 |
7.
如图所示是某游乐场中的“摩天转轮”,乘客乘坐箱轿在竖直面内做匀速圆周运动的过程中,乘客的( )
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17.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
| A. | 晶体可以变为非晶体,非晶体可以转变为晶体 | |
| B. | 同种物质可以生成不同的晶体 | |
| C. | 具有各向同性的物体不是单晶体 | |
| D. | 具有特定熔点的物体是单晶体 |
4.卫星“天链一号01星”在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,成功定点于东经77°赤道上空的同步轨道.关于成功定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是( )
| A. | 离地面高度一定,相对地面静止 | |
| B. | 运行速度可能大于7.9km/s | |
| C. | 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小 | |
| D. | 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度相等 |
2.
在均匀介质中坐标原点O处有一波源做简谐运动,其表达式为y=5sin($\frac{π}{2}$t),它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波刚好传播到x=12m处,波形图如图所示,则( )
| A. | 此后再经6s该波传播到x=18m处 | |
| B. | M点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向 | |
| C. | 波源开始振动时的运动方向沿y轴正方向 | |
| D. | 此后M点第一次到达y=-3m处所需时间是2s |