题目内容
2.以v0=20m/s的初速度竖直向上抛出一个物体,由于空气阻力,物体只能达到H=12.5m的最大高度,若在物体抛出后的整个过程中所受空气阻力大小不变,则物体落回地面的速度大小为10m/s(g=10m/s2).分析 在上升过程和下降过程分别利用动能定理即可求解
解答 解:在上升过程中由动能定理得:-mgh-fh=0-$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
在下降过程中由动能定理得:mgh-fh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$
联立解得:v=10m/s
故答案为:10
点评 本题主要考查了动能定理,抓住过程的选取是关键,
练习册系列答案
相关题目
12.关于聚变下列说法正确的是( )
| A. | 核外电子能完全与原子脱离 | |
| B. | 原子核有足够的动能,能克服相互间库仑斥力,在互相碰撞中使它们接近到10-15m的作用范围内 | |
| C. | 为了使轻的原子核发生聚变,必要的条件是加热至几百万度以上,所以,聚变反应又叫热核反应 | |
| D. | 聚变反应因在高温下进行,所以要不断地由外界提供能量 |
17.
如图,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向上均匀分布,水平方向非均匀分布.一铜制圆环用丝线悬挂于O点,将圆环拉至位置a后无初速释放,在圆环从a摆向b的过程中( )
| A. | 感应电流方向一直是逆时针 | |
| B. | 感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针 | |
| C. | 安培力方向始终沿水平方向 | |
| D. | 安培力方向始终与速度方向相反 |
7.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,根据以上信息不可以确定的是( )
| A. | 判断三个等势面电势的高低 | |
| B. | 比较带电质点在P点与Q点具有的电势能的大小 | |
| C. | 比较带电质点通过P点与通过Q点时动能的大小 | |
| D. | 比较带电质点通过P点与通过Q点时加速度的大小 |
14.关于原子和原子核,下列说法中正确的有( )
| A. | 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内 | |
| B. | 放射性元素发生衰变时,由于质量亏损,质量数不守恒 | |
| C. | 放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1 | |
| D. | β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流 |
11.安全气囊是现代轿车必备的安全防护设备,它在汽车发生撞车瞬间打开,增大人与车体碰撞的时间,如图所示.若一辆汽车以30m/s的速度行驶,驾驶员质量50kg,汽车发生正面碰撞时经0.05s停止运动,而人与安全气囊的碰撞时间为0.2s,则碰撞过程中,下述说法正确的是( )
| A. | 人与汽车的平均作用力大约为7500N | |
| B. | 安全气囊减少了汽车对人的冲量 | |
| C. | 安全气囊减少了人的惯性 | |
| D. | 此碰撞过程中人与汽车的动量守恒 |
12.
如图所示,绝缘斜面各处的粗糙程度相同,带正电的滑块在绝缘斜面的AB段匀速下滑,然后进入BC段,要使滑块在BC段加速下滑,下述方法可行的是( )
| A. | 在BC段加竖直向上的匀强电场 | B. | 在BC段加垂直斜面向下的匀强电场 | ||
| C. | 在BC段加平行斜面向下的匀强磁场 | D. | 在BC段加垂直纸面向外的匀强磁场 |