题目内容
5.分析 人先恒力作用下做匀加速运动,后做竖直上抛运动,即做匀减速直线运动.根据牛顿第二定律求出匀加速运动的加速度,运动学公式得出人上升的高度与时间的关系式,以及匀加速运动的末速度与时间的关系.再由运动学公式得出竖直上抛的高度.根据总高度等于H,联立求解恒力作用的时间.
解答 解:设施加恒力F时,人的加速度为a,由牛顿运动定律得:
F-mg=ma
代入解得:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{720}{60}$-10=2m/s2
设加速运动时间为t,人加速上升的高度为:h1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$…①
人加速上升的末速度为:v=at…②
人不再用力后,以速度v竖直上抛的高度为:h2=$\frac{{v}^{2}}{2g}$…③
且h1+h2=H…④
由①②③④得:$\frac{1}{2}$at2$+\frac{(at)^{2}}{2g}$=H
代入解得:t=$\frac{\sqrt{3}}{3}$s
答:恒力F的作用时间至少为$\frac{\sqrt{3}}{3}$s.
点评 本题要善于建立物理模型,对实际过程进行简化:人先做匀加速运动后做匀减速运动.要抓住两个过程之间速度关系和位移关系.
练习册系列答案
相关题目
15.
2014年6月30日,印度极地卫星运载火箭携带五枚卫星从萨蒂什•达万航天中心成功发射升空.如图所示,极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道,地球看作球体).若已知一颗极地卫星从北纬30°的正上方,按图示方向第一次运行至赤道正上方时所用时间为0.25h,已知纬度是指某点与地球球心的连接和地球赤道面所成的线面角,则同步卫星的线速度v1大小和该极地卫星的线速度v2大小之比为( )
| A. | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{1}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 2 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 利用氧气分子的体积和氧气的摩尔体积,可求出阿伏加德罗常数 | |
| B. | 气体对器壁有压力,说明气体分子之间存在斥力 | |
| C. | 对-定质量的理想气体,其温度升高其体积可能减小 | |
| D. | 对一定质量的理想气体,外界对其做功,其内能一定增加 |
13.以下说法正确的是( )
| A. | 当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,要吸收光子 | |
| B. | 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子 | |
| C. | 某金属产生光电效应,当增大照射光的强度时,则逸出光电子的最大初动能也随之增大 | |
| D. | 原子核的半衰期由核内部自身因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关 | |
| E. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子所产生的 |
10.如图所示,有一正方体空间ABCDEFGH,则下面说法正确的是( )

| A. | 若只在A点放置一正点电荷,则电势差UBC<UHG | |
| B. | 若只在A点放置一正点电荷,则B、H两点的电场强度大小相等 | |
| C. | 若只在A、E两点处放置等量异种点电荷,则C、G两点的电势相等 | |
| D. | 若只在A、E两点处放置等量异种点电荷,则D、F两点的电场强度大小相等 |
17.下列说法正确的是( )
| A. | 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | |
| B. | 当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 | |
| C. | 外界对物体做功,物体内能一定增加 | |
| D. | 当分子间的距离增大时,分子力一定减小 | |
| E. | 用油膜法估测分子直径的实验中,把用酒精稀释过的油酸滴在水面上,待测油酸面扩散后又收缩的原因是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复以及酒精挥发后液面收缩 |
14.以下说法中正确的是( )
| A. | 系统在吸收热量时内能一定增加 | |
| B. | 悬浮在空气中做布朗运动的PM2.5微粒,气温越高,运动越剧烈 | |
| C. | 分子间的距离为r0时,分子间作用力的合力为零,分子势能最小 | |
| D. | 用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,说明此时分子间只存在引力而不存在斥力 |
15.在水平面上有a、b两点,相距0.2m,一质点在一恒定的水平合外力作用下沿a向b做直线运动,经过0.2的时间先后通过a、b两点,则该质点通过a、b中点时的速度大小为( )
| A. | 若力的方向由a向b,则大于1m/s,若力的方向由b向a,则小于1m/s | |
| B. | 若力的方向由a向b,则小于1m/s,若力的方向由b向a,则大于1m/s | |
| C. | 无论力的方向如何均小于1m/s | |
| D. | 无论力的方向如何均大于1m/s |