题目内容
4.一直升机以10.0m/s速度竖直上升(选向上为正方向),某时刻从飞机上释放一物块,经5.0s落在地面上,不计空气阻力,g取10m/s2.求:(1)物块落到地面时的速度;
(2)物块5.0s内通过的路程.
分析 物块离开飞机后做竖直上抛运动,结合速度时间公式求出物块落到地面时的速度大小.根据速度位移公式求出上升的位移大小,以及下落的位移大小,从而求出物块在5.0s内通过的路程
解答 解:(1)设物块落地时速度为v,由速度公式:v=v0-gt
得:v=10-10×5m/s=-40m/s 负号说明方向竖直向下
(2)物块上升过程:由$0{-v}_{0}^{2}=-2g{h}_{1}$,
得:h1=5m
下降过程:由v2-0=2gh2,
得:h2=80m
物块通过的路程为:s=h1+h2=85m
答:(1)物块落到地面时的速度为40m/s,方向竖直向下;
(2)物块5.0s内通过的路程为85m.
点评 解决本题的关键掌握处理竖直上抛运动的处理方法,可以分段求解,也可以全过程求解,难度不大
练习册系列答案
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14.
如图所示,m和M两物体用绕过滑轮的细线相连.m和竖直墙壁接触,且跟竖直墙壁间的动摩擦因数为μ,悬线保持竖直.由于M>m,M向下运动,m向上运动.m上升的过程中受到墙壁的滑动摩擦力为( )
| A. | μmg | B. | μMg | C. | (M-m)g | D. | 0 |
15.下列说法中,正确的是( )
| A. | E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$适用于真空(或空气)中点电荷形成的电场 | |
| B. | 在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同 | |
| C. | 电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向 | |
| D. | 当初速度为零时,放入电场中的电荷在电场力作用下的运动轨迹一定与电场线重合 |
19.在离地有一定高度的空间中,将一带电小球以初速度v水平抛出,下列说法不正确的是( )
| A. | 若空间有匀强电场,没有磁场,粒子可能做匀速直线运动 | |
| B. | 若空间有匀强磁场,没有电场,粒子一定做匀变速曲线运动 | |
| C. | 若空间同时有匀强磁场和电场,粒子可能做匀速圆周运动 | |
| D. | 若空间同时有匀强磁场和电场,粒子可能做匀速直线运动 |
14.
两个完全相同的条形磁铁,放在平板AB上,磁铁的N、S极如图所示,开始时平板及磁铁皆处于水平位置,且静止不动.
(1)现将AB突然竖直向上平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在A″B″处,结果发现两个条形磁铁吸在了一起.
(2)如果将AB从原来位置突然竖直向下平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在位置A′B′处,结果发现两条形磁铁也吸在了一起,
则下列说法正确的是( )
(1)现将AB突然竖直向上平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在A″B″处,结果发现两个条形磁铁吸在了一起.
(2)如果将AB从原来位置突然竖直向下平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在位置A′B′处,结果发现两条形磁铁也吸在了一起,
则下列说法正确的是( )
| A. | 开始时两磁铁静止不动说明磁铁间的吸引力是静摩擦力 | |
| B. | 开始时两磁铁静止不动说明磁铁有惯性 | |
| C. | (1)过程中磁铁开始滑动时,平板正在向上加速 | |
| D. | (2)过程中磁铁开始滑动时,平板正在向下加速 |