题目内容
3.某同学将一个物体以30m/s的初速度从地面竖直上抛(不计空气阻力),求:(1)物体从抛出上升到最高点所用的多长时间?
(2)物体抛出后能上升的最大高度?(g=10m/s2)
分析 物体做竖直上抛运动,其上升过程是匀减速直线运动,已知初速度、加速度和末速度,根据速度时间关系公式列式求解时间,根据平均速度公式求解最大高度.
解答 解:(1)物体做竖直上抛运动,初速度为30m/s,故上升时间为:t=$\frac{0-{v}_{0}}{-g}=\frac{0-30}{-10}$=3s;
(2)物体抛出后能上升的最大高度:H=$\frac{{v}_{0}+v}{2}t=\frac{30+0}{2}×3=45m$;
答:(1)物体从抛出上升到最高点所用的时间为3s;
(2)物体抛出后能上升的最大高度为45m.
点评 竖直上抛运动的两种研究方法:
(1)分段法:上升阶段是匀减速直线运动,下落阶段是自由落体运动,下落过程是上升过程的逆过程.
(2)整体法:从全程来看,加速度方向始终与初速度v0的方向相反,所以可把竖直上抛运动看成一个匀变速直线运动,要特别注意v0、vt、g、h等矢量的正、负号.一般选取竖直向上为正方向,v0总是正值,上升过程中vt为正值,下落过程中vt为负值;物体在抛出点以上时h为正值,物体在抛出点以下时h为负值.
住:竖直上抛运动的上升阶段和下降阶段具有对称性:①速度对称:上升和下降过程经过同一位置时速度等大、反向;②时间对称:上升和下降过程经过同一段高度的上升时间和下降时间相等.
练习册系列答案
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11.
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| B. | 物体加速运动时,F做的功比匀速运动时F做的功少 | |
| C. | 物体加速运动时,F做的功比减速运动时F做的功一样多 | |
| D. | 物体加速运动时,F做的功比减速运动时F做的功多 |
18.
如图所示,一个球绕中心线OO′以角速度ω匀速转动(θ=60°),则( )
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15.
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12.“滴水穿石”蕴藏着深刻的物理原理,某同学洗手后未拧紧水龙头,细小的水流从水龙头流出.已知水龙头离地高度h,水的流量为Q(单位时间流出水的体积)、密度为ρ.水从龙头流出后做自由落体运动,落地后不反溅,重力加速度为g.则水龙头下方地面因水流撞击而承受的压力为( )
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