题目内容
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(2)当座舱落到高地高度为15m左右的位置时,手需要多大的力才能托住铅球?
分析 (1)当座舱落到离地高度为40m左右的位置时,座舱在自由下落,根据牛顿定律分析手对铅球的作用力.
(2)当座舱落到高地高度为15m左右的位置时,座舱在做匀减速直线运动.先研究自由落体运动的末速度,由运动学公式求出匀减速运动的加速度,再由牛顿第二定律求出手对球的作用力.
解答 解:(1)由题意可知座舱作自由落体运动的高度 h1=H-h=76m-28m=48m,而离地高度为40cm左右的位置是处于自由落体过程中,由牛顿运动定律知,托着的铅球手不受铅球的压力作用.
(2)自由落体过程应用机械能守恒,得 $mg{h_1}=\frac{1}{2}mv_1^2$
对匀减速运动过程,由$v_1^2-v_o^2=2as$,得
$2ah=v_1^2$
得 $a=\frac{v_1^2}{2h}=\frac{{2g{h_1}}}{2h}=17.1m/{s^2}$
当座舱到离地离度为15m左右的位置时,座舱做匀速下落运动,由牛顿第二定律,得
N-mg=ma
解得 $N=mg+ma=5(10+\frac{10×48}{28})≈136N$
答:
(1)托着的铅球手不受铅球的压力作用.
(2)手需要136N的力才能托住铅球.
点评 解决本题的关键要理清铅球的运动过程,明确物体处于完全失重状态时只受重力.同时要把握每个过程之间的联系,如速度关系、位移关系.
练习册系列答案
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(1)应该选用丙电路图(填代号甲、乙、丙、丁)
(2)该同学实验记录数据如下表格:
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(3)根据实验数据,玩具电动机的内阻为2.0Ω(保留两位有效数字)
(4)当玩具电动机得到4.00v的电压时,输出功率为1.65 W(保留三位有效数字)
(5)在表格记录的数据范围内,当玩具电动机对外输出功率时,电动机的效率随工作电压的增大而增大(填“增大”或“不变”或“减小”)
(1)应该选用丙电路图(填代号甲、乙、丙、丁)
(2)该同学实验记录数据如下表格:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 电压U/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| 电机状态 | 不转 | 不转 | 不转 | 不转 | 转动 | 转动 | 转动 | 转动 | 转动 | 转动 | 转动 | 转动 |
(3)根据实验数据,玩具电动机的内阻为2.0Ω(保留两位有效数字)
(4)当玩具电动机得到4.00v的电压时,输出功率为1.65 W(保留三位有效数字)
(5)在表格记录的数据范围内,当玩具电动机对外输出功率时,电动机的效率随工作电压的增大而增大(填“增大”或“不变”或“减小”)
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| A. | 该卫星可能是通过地球两极上方的轨道 | |
| B. | 该卫星平面可能与南纬30○ 52′所确定的平面共面 | |
| C. | 该卫星平面一定与东经115○ 52′所确定的平面共面 | |
| D. | 地球自转周期一定是该卫星运行周期的整数倍 |
3.
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20.
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| A. | B. | C. | D. |
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