题目内容
2.气球以20m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,求:(1)物体上升的高度.
(2)物体落回抛出点的时间.
分析 (1)物体刚脱离气球后做竖直上抛运动,初速度等于气球匀速运动的速度,加速度为-g,直接代入速度位移关系公式列式求上升的最大高度.
(2)由速度时间公式求物体落回抛出点的时间.
解答 解:(1)设物体上升的高度为H,取竖直向上为正方向,将物体竖直上抛运动看成加速度为-g的匀减速直线运动.则有:
H=$\frac{0-{v}_{0}^{2}}{-2g}$=$\frac{2{0}^{2}}{2×10}$=20m
(2)物体落回抛出点的时间为 t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$=$\frac{2×20}{10}$=4s
答:
(1)物体上升的高度是20m.
(2)物体落回抛出点的时间是4s.
点评 本题关键是要明确小球的初速度不为零,小球做竖直上抛运动,然后选择恰当的运动学公式列式求解即可.
练习册系列答案
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13.
小球从空中自由下落,与水平地面第一次相碰后反弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示.若g=10m/s2,则( )
| A. | 小球第一次反弹后离开地面的速度的大小为5m/s | |
| B. | 碰撞前后速度改变量的大小为8m/s | |
| C. | 小球是从5m高处自由下落的 | |
| D. | 小球反弹起的最大高度为0.45m |
17.以10m/s的速度行驶的汽车,紧急刹车后加速度的大小是4m/s2,则( )
| A. | 刹车后第2s内的位移是12m | B. | 刹车后2s末的速度是6m/s | ||
| C. | 刹车后3s内的平均速度是5m/s | D. | 刹车后4s内的位移是12.5m |
2.下列方式正确的是( )
| A. | 运动的物体可能受到静摩擦力 | |
| B. | 摩擦力的大小一定与正压力成正比 | |
| C. | 只要两个物体接触就一定产生弹力作用 | |
| D. | 杆受到的弹力必须沿杆方向 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 形状规则的物体的重心一定在几何中心 | |
| B. | 书本对桌面的压力是因为桌面的微小形变产生的 | |
| C. | 两物体间的滑动摩擦力总是与物体运动方向相反 | |
| D. | 两分力大小一定,夹角越小,合力越大 |
6.
如图所示,一个重为G的木箱放在水平地面上,木箱与水平面间的动摩擦因数为μ,用一个与水平方向成θ角的推力F推动木箱沿地面做匀速直线运动,则推力的水平分力等于( )
| A. | Ftanθ | B. | $\frac{μG}{cosθ-μsinθ}$ | C. | $\frac{μG}{1-μtanθ}$ | D. | Fsinθ |
7.
利用研究弹力和弹簧伸长关系的实验,测定弹簧的劲度系数.用一测力计水平拉一端固定的弹簧,测出的几组弹力F与弹簧长度L对应的数据如表格所示.
①在坐标图中作出此弹簧的F-L图线.
②F-L图线与L轴的交点表示弹簧原长,其值为21.2cm.
③弹簧的劲度系数143N/m.
| F/N | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.40 | 4.00 |
| L/cm | 22.00 | 22.35 | 22.60 | 23.20 | 23.60 | 24.00 |
②F-L图线与L轴的交点表示弹簧原长,其值为21.2cm.
③弹簧的劲度系数143N/m.