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从地面以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体。假定物块所受的空气阻力f大小不...

从地面以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体。假定物块所受的空气阻力f大小不变。已知重力加速度为g.求:

(1)物体上升的最大高度h.

(2)物体在空中飞行的时间t和落回地面的速率v.

 

(1) (2),   【解析】 试题分析:(1)上升的过程中,重力做负功,阻力f做负功,由动能定理得:, 解得: (2)上升时的加速度,由牛顿第二定律可得:, 上升所用时间: 下降时的加速度,由牛顿第二定律可得:, 下降所用时间: 对全程应用动能定理重力做功为零,只有阻力做功,有: 解得:,,。 考点:动能定理、牛顿第二定律、运动学公式。 【名师点睛】竖直向上抛出的小物体,在上升的过程中,受到的阻力向下,在下降的过程中,受到的阻力向上,根据物体的受力情况,分过程求解上升的高度和下降的速度的大小以及运动时间;此题还可以应用动能定理,对上升过程和全程列动能定理的表达式,联立求解;注意在全过程中阻力始终做负功。  
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考点分析:
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一同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系。实验装置如下图甲所示,在离地面高为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子右边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的小刚球接触。将小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使小球沿水平方向射出桌面,小球在空中飞行落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。重力加速度为g.

(1)若测得某次压缩弹簧释放后小球落点P痕迹到O点的距离为s,则释放小球前弹簧的弹性势能表达式为          ;(用m、g、s、h等四个字母表示)

(2)该同学改变弹簧的压缩量进行多次测量得到下表一组数据:

弹簧压缩量x/cm

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

小球飞行水平距离s/cm

20.10

30.00

40.10

49.90

 

69.90

根据表中已有数据,表中缺失的数据可能是s=                cm;

(3)完成实验后,该同学对上述装置进行了如下图乙所示的改变:

(I)在木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将木板竖直立于靠近桌子右边缘处,使小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;

(II)将木板向右平移适当的距离固定,再使小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,撞到木板上得到痕迹P;

(III)用刻度尺测量纸上O点到P点的竖直距离为y。若已知木板与桌子右边缘的水平距离为L,则(II)步骤中弹簧的压缩量应该为        。(用L、h、y等三个字母表示)

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在“测定圆柱形材料的电阻率”的实验中,

(1)某同学用螺旋测微器测样品直径时,结果如右图1所示,则该样品的直径为                mm.

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(2)给样品通电,用量程为3V的电压表和量程为0.6A的电流表测样品两端的电压和通过样品的电流时读数如右图2所示,则电流表的读数为              A.

(3)用米尺测量样品的长度L=0.810m.利用以上测量数据,可得这种材料的电阻率为          Ω•m(结果保留二位有效数字).

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如图甲所示,物体受到水平推力F的作用,在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力F和物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示.重力加速度g=10 m/s2. 则

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A.物体的质量m=0.5 kg

B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2

C.第2 s内物体克服摩擦力做的功W=2 J

D.前2 s内推力F做功的平均功率满分5 manfen5.com=1.5W

 

 

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如图,“嫦娥三号”卫星要经过一系列的调控和变轨,才能最终顺利降落在月球表面。它先在地月转移轨道的P点调整后进入环月圆形轨道1,进一步调整后进入环月椭圆轨道2.有关“嫦娥三号”下列说法正确的是

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A.在地球上的发射速度一定大于第二宇宙速度

B.在P点由轨道1进入轨道2需要减速

C.在轨道2经过P点时速度大于Q点速度

D.分别由轨道1与轨道2经P点时,向心加速度相同

 

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一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B,沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则

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A.A球的角速度必小于B球的角速度

B.A球的线速度必大于B球的线速度

C.A球的运动频率必大于B球的运动频率

D.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力

 

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试题属性

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