题目内容

11.如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=4N.g取10m/s2
(1)无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞.求在t=5s时离地面的高度h;
(2)当无人机悬停在距离地面高度H=100m处,由于动力设备故障,无人机突然失去升力而坠落.求无人机坠落地面时的速度v.

分析 (1)根据牛顿第二定律求出上升的加速度,结合位移时间公式求出上升的位移;
(2)根据牛顿第二定律求出下降的加速度大小,结合速度位移公式求出坠落地面时的速度大小.

解答 解:(1)由牛顿第二定律有:F-mg-f=ma,
代入数据解得:a=6m/s2
上升高度为:$h=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×6×{5}^{2}m=75m$.
(2)下落过程中有:mg-f=ma1
代入数据解得:a1=8m/s2
落地时速度为:v2=2a1H,
代入数据解得:v=40m/s.
答:(1)飞行器在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞,在t=5s时离地面的高度为75m;
(2)当飞行器悬停在距离地面高度H=100m,由于动力设备故障,无人机突然失去升力坠落.无人机坠落地面时的速度为40m/s.

点评 本题的关键是对飞行器的受力分析以及运动情况的分析,结合牛顿第二定律和运动学基本公式求解;对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.

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