题目内容
14.将一个物体以初速度v0从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小恒为f,求物体(1)上升时的加速度大小
(2)下降时的加速度大小
(3)回到抛出点的时间
(4)作出全过程的速度-时间图象.
分析 (1)(2)根据物体受重力和阻力作用,由牛顿第二定律求出上升过程中和下降过程中的加速度大小;
(3)由速度时间公式求出上升过程时间,根据速度位移公式求出上升的最大高度,根据速度位移公式求出落回地面的速度,由速度时间公式求出时间,回到抛出点的时间即为两者之和;
(4)根据速度位移公式求出落回地面的速度,在最高点速度为0,选点作图即可.
解答 解:设物体的质量为m,上升和下降的加速度分别为:a1、a2,上升的最大高度为h,落回地面的速度为v
(1)上升过程中,物体受重力,方向竖直向下;受阻力,方向竖直向下,由牛顿第二定律得:
mg+f=ma1
解得:a1=$g+\frac{f}{m}$
(2)下降过程中,物体受阻力,竖直向上,由牛顿第二定律得:mg-f=ma2
解得:a2=g-$\frac{f}{m}$
(3)上升过程中时间:${t}_{1}=\frac{{v}_{0}-0}{{a}_{1}}$=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=$\frac{m{v}_{0}}{mg+f}$,
上升最大高度:h=$\frac{{{0-v}_{0}}^{2}}{-{2a}_{1}}=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{m{v}_{{0}^{2}}}{2(mg+f)}$
落回地面的速度满足:v2=2a2h
解得:v=${v}_{0}\sqrt{\frac{mg-f}{mg+f}}$
则下落时间为:${t}_{2}=\frac{v}{{a}_{2}}=\frac{{v}_{0}\sqrt{\frac{mg-f}{mg+f}}}{g-\frac{f}{m}}=\frac{m{v}_{0}}{\sqrt{(mg+f)(mg-f)}}$
则总时间:t=t1+t2=$\frac{m{v}_{0}}{mg+f}+\frac{m{v}_{0}}{\sqrt{(mg+f)(mg-f)}}$
(4)全过程的速度-时间图象为:![]()
答:(1)上升时的加速度大小为$g+\frac{f}{m}$;
(2)下降时的加速度大小为g-$\frac{f}{m}$;
(3)回到抛出点的时间为$\frac{m{v}_{0}}{mg+f}+\frac{m{v}_{0}}{\sqrt{(mg+f)(mg-f)}}$;
(4)全过程的速度-时间图象如图所示.
点评 本题考查有阻力的上抛运动,需要考虑阻力在上升和下降过程中的方向.
| A. | 线框所受安培力的合力向右 | |
| B. | 线框所受安培力的合力为零 | |
| C. | 线框有两条边所受的安培力方向相同 | |
| D. | 线框有两条边所受的安培力大小相等 |
| A. | M,N同时停下来 | |
| B. | M,N仍各自按原来的方向运动 | |
| C. | 其中一个停下来,另一个按原来的方向运动 | |
| D. | 以上情况都不可能 |
| A. | 整个运动过程中,BC段的加速度最大 | |
| B. | 整个运动过程中,CE段的位移最大 | |
| C. | 质点运动到第18s末时离出发点最远 | |
| D. | 质点在CE段做的是匀变速运动 |
| A. | 2:1 | B. | $\sqrt{3}$:2 | C. | $\sqrt{3}$:1 | D. | $\sqrt{3}$:4 |
| A. | 保持抛出点以不变,v增大,石块在空中飞行的时间不变 | |
| B. | 保持抛出点A不变,v增大,石块在斜面上的落点不变 | |
| C. | 保持抛出速度v不变,将A点沿斜面上移,石块飞行时间变长 | |
| D. | 保持抛出速度v不变,将A点沿斜面上移,石块飞行时间不变 |