题目内容
10.分析 根据牛顿第二定律求出头两秒内的加速度,同时求出两秒末的速度,再根据牛顿第二定律求出2~5s内的加速度,根据速度时间公式求出5s末的速度.根据运动学公式分别求出0~2s内、2~5s内、5~7s内的位移,从而得出7s内上升的高度.
解答 解:在前2s内,加速度a1=$\frac{F-mg}{m}$=$\frac{1200-1000}{1000}$m/s2=2m/s2.
2s末的速度v1=a1t1=2×2m/s=4m/s.
a2=$\frac{F′-mg}{m}$=$\frac{1100-1000}{100}$m/s2=1m/s2,
所以5s末的速度等于:v2=v1+a2t2=4+1×3=7m/s.
在0~2s内的位移:x1=$\frac{1}{2}$a1t12=$\frac{1}{2}×2×{2}^{2}$=4m.
在2~5s内的位移:x2=v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22=4×3+$\frac{1}{2}×1×{3}^{2}$=16.5m
5~7s内的加速度为a3=$\frac{F″-mg}{m}=\frac{1000-1000}{100}=0$,
所以5~7s内的位移为:x3=v2t3=7×2m=14m.
所以总位移x=4+16.5+14m=34.5m
故答案为:2;34.5
点评 该题考查牛顿第二定律的应用,牢记加速度是联系力学和运动学的桥梁,分清运动的过程是解答的关键,然后通过加速度,可以根据力求运动,也可以根据运动求力.
练习册系列答案
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1.
如图所示,真空中有两个点电荷Q1=+9.0×10-8C和Q2=-1.0×10-8C,分别固定在x坐标轴上,其中Q1位于x=0处,Q2位于x=6cm处.取无穷远为零势能点,则在x轴上( )
| A. | 场强为0的点有两处 | |
| B. | 在x<0的区域,电势均为正值 | |
| C. | 质子从x=lcm运动到x=5cm处,电势能升高 | |
| D. | 在0<x<6cm和x>9cm的区域,场强沿x轴正方向 |
18.在日常生活中,我们经常会接触到一些民谚、俗语,他们都蕴含着丰富的物理知识,以下对他们的理解错误的是( )
| A. | “泥鳅黄鳝交朋友,滑头对滑头”--泥鳅黄鳝的表面都比较光滑,摩擦力小 | |
| B. | “一只巴掌拍不响”--力是物体对物体的作用,一只巴掌要么拍另一只巴掌,要么拍在其它物体上才能产生力的作用,才能拍响 | |
| C. | “鸡蛋碰石头,自不量力”--鸡蛋和石头相碰时石头撞击鸡蛋的力大于鸡蛋撞击石头的力 | |
| D. | “人心齐,泰山移”--如果各个分力的方向一致,则合力的大小等于各个分力的大小之和 |
15.
在遥控直升机下面用轻绳悬挂质量为m的摄像可以拍摄学生在操场上的跑操情况.开始时遥控直升机悬停在C点正上方.若遥控直升机从C点正上方运动到D点正上方经历的时间为t,已知C、D之间距离为L,直升机的质量为M,直升机的运动视作水平方向的匀加速直线运动.在拍摄过程中悬挂摄像机的轻绳与竖直方向的夹角始终为β,重力加速度为g,假设空气对摄像机的作用力始终水平,则( )
| A. | 轻绳的拉力F1=mgcosβ | |
| B. | 遥控直升机加速度a=gtanβ | |
| C. | 遥控直升机所受的合外力为F合=$\frac{2mL}{{t}^{2}}$ | |
| D. | 这段时间内空气对摄像机作用力的大小为F=m(gtanβ-$\frac{2L}{{t}^{2}}$) |
2.以一定的初速度竖直上抛一物体,物体运动一段时间后又落回原处,若物体在空中运动的过程中受到空气阻力大小不变,取抛出位置高度为零重力势能参考面,则( )
| A. | 物体上升过程中减小的机械能等于下落过程中增大的机械能 | |
| B. | 物体上升过程中克服合外力做的功大于下落过程中合外力做的功 | |
| C. | 物体上升过程中克服重力做功的平均功率小于下落过程中重力做功的平均功率 | |
| D. | 物体上升过程中克服重力做功的平均功率大于下落过程中重力做功的平均功率 |
20.
如图所示,小明“跑饭”的$x-\frac{1}{v}$图象为一过坐标原点的直线,假定从小明的教室门口到餐厅的道路为一水平直线道路,以教室门口为坐标原点,教室到餐厅方向为x轴正方向,下列说法正确的是( )
| A. | 小明运运到x1的时间为$\frac{x_1}{{2{v_1}}}$ | |
| B. | 小明运动到x1的时间为$\frac{{2{x_1}}}{v_1}$ | |
| C. | 小明运动的速度与位移成线性规律变化 | |
| D. | 小明运动的速度随位移的增加而增加,但不成线性规律 |