分析 (1)根据位移时间公式求出火箭上升的加速度.
(2)根据速度时间公式求出冰块A的速度,结合位移时间公式求出上升的高度,然后冰块做竖直上抛运动,结合位移时间公式求出冰块脱落到落地的时间.
解答 解:(1)根据${h}_{1}=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$得火箭上升的加速度为:
$a=\frac{2{h}_{1}}{{{t}_{1}}^{2}}=\frac{2×45000}{3{0}^{2}}=100m/{s}^{2}$,
(2)5s后冰块的速度为:
v=at1=100×5m/s=500m/s,
5s后的位移为:
$x=\frac{1}{2}a{{t}_{2}}^{2}=\frac{1}{2}×100×25m=1250m$,
然后冰块做竖直上抛运动,规定向上为正方向,根据$x=v{t}_{3}+\frac{1}{2}a{{t}_{3}}^{2}$得:
-1250=500t3-${5t}_{3}^{2}$,
解得:t3=50+50$\sqrt{2}$≈121s.
答:(1)火箭上升的加速度为100m/s2;
(2)冰块脱落后经121s时间落地.
点评 解决本题的关键知道冰块脱落后做竖直上抛运动,掌握处理竖直上抛运动的方法,可以分段求解,也可以全过程求解,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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弹簧的弹力F/N | 0 | 10 | 15 | X |
弹簧的长度l/cm | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 |
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A. | 污水的流量Q=$\frac{abU}{B}$ | |
B. | 金属板M的电势不一定高于金属板N的电势 | |
C. | 电压U与污水中离子浓度无关 | |
D. | 左、右两侧管道的压强差△p=$\frac{ka{U}^{2}}{b{B}^{2}{c}^{3}}$ |
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