题目内容
1.(1)小球刚离开水面时的速度大小;
(2)小球在水中所受水的平均作用力.
分析 (1)根据小球离开水面竖直上抛运动H的加速度为g求得在水面时的速度;
(2)对小球在水中运动h的过程应用动能定理即可.
解答 解:(1)小球离开水面后做竖直上抛运动,故小球刚离开水面时的速度大小$v=\sqrt{2gH}=2\sqrt{10}m/s$;
(2)小球在水中受水的作用力F和重力作用,故由动能定理可得:$-Fh-mgh=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,所以,$F=\frac{{{v}_{0}}^{2}-{v}^{2}}{2h}-mg=40N$;
答:(1)小球刚离开水面时的速度大小为$2\sqrt{20}m/s$;
(2)小球在水中所受水的平均作用力为40N.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
练习册系列答案
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4.
如图所示,固定的水平光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与竖直面内处于压缩状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在天花板上,圆环从位置P开始在水平恒力F作用下由静止向右运动,通过位移L到达位置N时,弹簧的弹力大小与在P位置时弹力的大小相等,则圆环在由位置P向位置N运动的过程中( )
| A. | 圆环到达位置N时速度为零 | |
| B. | 圆环的动能先减小后增大 | |
| C. | 圆环和弹簧组成的系统机械能增加了FL | |
| D. | 弹簧的弹簧势能先减小后增大 |
5.
古人发现摩擦过的琥珀能吸引小物体,这种现象称之为摩擦起电.美国科学家富兰克林将用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电命名为正电荷,将用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电命名为负电荷,下列说法正确的是( )
| A. | 玻璃棒经过与丝绸摩擦带正电,说明正电荷是在摩擦过程中新生成的 | |
| B. | 摩擦过的琥珀能吸引轻小物体,说明轻小物体可能不带电 | |
| C. | 用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带负电,因此跟它接触的毛皮也是带负电的 | |
| D. | 不管是摩擦的玻璃棒还是橡胶棒,带电原因都是电子在不同物体间转移了 |
16.若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则( )
| A. | 物体的动能不可能总是不变的 | B. | 物体的动量可能总是不变的 | ||
| C. | 物体的加速度一定变化 | D. | 物体所受合外力做的功可能为零 |
6.下列各种说法中,正确的是( )
| A. | 质量分布均匀、形状规则的物体的重心一定在物体上 | |
| B. | 摩擦力的方向总是与物体间相对运动的方向(或相对运动趋势的方向)相反 | |
| C. | 加速度方向保持不变,速度方向也保持不变 | |
| D. | 两个分力夹角为锐角时,合力大小一定大于每个分力的大小 |
13.
如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体,B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.则下列关系正确的是( )
| A. | 物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度 | |
| B. | 卫星B的线速度小于卫星C的线速度 | |
| C. | 物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度 | |
| D. | 物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期 |
7.
某变电站用原、副线圈匝数比为n1:n2的变压器,将远距离输送的电能送给用户,如图所示,将变压器看作理想变压器,当变压器正常工作时,下列说法正确的是( )
| A. | 原、副线圈电压比为n2:n1 | |
| B. | 原、副线圈电流比为n2:n1 | |
| C. | 原、副线圈电压比为n1:n2 | |
| D. | 变压器的输入功率与输出功率的比为n1:n2 |