题目内容
15.一个气球以10m/s的速度匀速竖直上升,气球下面系着一个重物,气球上升到下面的重物离地面120m时,系重物的绳断了,问从这时算起,g=10m/s2,则(1)重物经过多少时间落到地面?
(2)重物着地速度大小为多少?
分析 (1)竖直上抛运动是匀变速直线运动,匀速上升的气球上掉下一物体,做竖直上抛运动,根据匀变速直线运动的位移时间公式求出重物落到地面的时间;
(2)根据速度时间公式求出重物着地的速度.
解答 解:(1)规定向下为正方向,则x=120m,v0=-10m/s,a=g=10m/s2.
上升阶段,上升的最大高度为:
h1=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$=$\frac{1{0}^{2}}{2×10}$=5m
上升到最高点时间为:
t1=$\frac{{v}_{0}}{g}$=$\frac{10}{10}$=1s
下落阶段物体做自由落体,有:
h1+h=$\frac{1}{2}g{{t}_{2}}^{2}$
解得:t2=$\sqrt{\frac{2(h+{h}_{1})}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×(120+5)}{10}}$=5s
故从绳断开到重物落地的时间为:t=t1+t2=6s
(2)重物着地时的速度为:v=gt2=10×5=50m/s
答:(1)重物经过6s落地;
(2)落地的速度为50m/s.
点评 解决本题的关键知道竖直上抛运动的加速度不变,是匀变速直线运动.本题可以分段求解,也可以用全过程求解.
练习册系列答案
相关题目
5.
如图所示电路中的电源为恒流源,不管外电路的电阻如何变化,它都能够提供持续的定值电流.电压表、电流表都为理想电表,当闭合电键后滑动变阻器R的滑动触头向右滑动时,电压表V示数变化的绝对值为△U,电流表A示数变化的绝对值为△I,下列说法中正确的是( )
| A. | A示数减小,$\frac{△U}{△I}$=R1 | B. | A示数减小,$\frac{△U}{△I}$=R2 | ||
| C. | A示数增大,$\frac{△U}{△I}$=R1 | D. | A示数增大,$\frac{△U}{△I}$=R2 |
20.“空间站”是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所,假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,下列说法正确的有( )
| A. | “空间站”运行的速度大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 | |
| B. | “空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度 | |
| C. | “空间站”运动在运行一段时间后,由于阻力作用其动能可能会减少 | |
| D. | 在“空间站”工作的宇航员因所受合力为零而在舱中悬浮或静止 |
7.关于地球的同步卫星,下列说法中正确的是( )
| A. | 它的线速度等于7.9km/s | |
| B. | 它的线速度大于7.9km/s | |
| C. | 它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合 | |
| D. | 每一个地球同步卫星离地面的高度是可以不一样的 |
5.关于地球的第一宇宙速度,下列表述错误的是( )
| A. | 第一宇宙速度v=7.9km/s | |
| B. | 第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度 | |
| C. | 第一宇宙速度是做匀速圆周运动的轨道半径最小,速度最大的人造卫星的速度 | |
| D. | 第一宇宙速度跟地球的质量无关 |