分析 (1)图象中图象与时间轴所围成的面积为直升机飞行的位移,由上方的面积可求得最大高度;
(2)由图象中25s内的面积可求得直升飞机所在的高度;
(3)对前5s分析,由牛顿第二定律可求得飞机所受到的升力.
解答 解:(1)直升机上升的最大高度为:
${h_{max}}=\frac{(10+20)×40}{2}=600m$
(2)25s直升机上升的总高度为:
${h_{max}}=600-\frac{5×40}{2}m=500m$
(3)0-5s内直升机的加速度为:
$a=\frac{△v}{△t}=\frac{40-0}{5}=8m/{s^2}$
由牛顿第二定律得:F-mg=ma
所以:F=3.6×104N.
答:(1)直升飞机能达到的最大高度为600m;
(2)25s时直升飞机所在的高度是500m;
(3)飞机在0-5s内所受的升力为3.6×104N.
点评 速度图象问题是热点问题,要培养读图能力,从“线”、“斜率”、“面积”、“截距”等数学知识理解其物理意义.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只增大负载电阻R的阻值 | B. | 只减小负载电阻R的阻值 | ||
C. | 只增大原线圈的匝数 | D. | 只减小副线圈的匝数 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由胡克定律k=$\frac{F}{x}$可知,形变量一定的情况下,弹簧的劲度系数与弹力成正比 | |
B. | A弹簧的劲度系数大于B弹簧的劲度系数 | |
C. | 当弹簧弹力为3N时,A弹簧的伸长量是3cm | |
D. | 当弹簧弹力为3N时,B弹簧的伸长量是3cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同步卫星距离地面的高度为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ | |
B. | 同步卫星的运行速度小于第一宇宙速度 | |
C. | 同步卫星运行时受到的向心力大小为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 卫同步星的运行轨道一定在赤道的正上方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgsinθ,mgcosθ,mg | B. | mgsinθ,mgcosθ,mgcotθ | ||
C. | mgcosθ,mgcosθ,mgcotθ | D. | mgcosθ,mgsinθ,mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${x_1}\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | B. | $\frac{x_1^2-x_2^2}{2Lh}$ | ||
C. | $\frac{x_1^2-x_2^2}{4Lh}$ | D. | $\frac{{h({x_1^2-x_2^2})}}{{2L{g^2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轨道对小球做正功,小球的线速度vP>vQ | |
B. | 轨道对小球不做功,小球的角速度ωP<ωQ | |
C. | 轨道对小球的压力FP>FQ | |
D. | 小球的向心加速度aP>aQ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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