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13.将一个小球以初速度V0竖直向上抛出,已知空气阻力大小恒为F,重力加速度大小取g,试求当小球返回抛出点的速率和时间.(用人教版必修一的知识答)

分析 由牛顿第二定律求出小球的加速度,然后应用运动学公式求出速度与时间.

解答 解:由牛顿第二定律得:
上升过程:mg+F=ma,
解得:a=$\frac{mg+F}{m}$,
下降过程:mg-F=ma′
解得:a′=$\frac{mg-F}{m}$,
小球上升的高度:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2\frac{mg+F}{m}}$=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2(mg+F)}$,
小球上升时间:t=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{{v}_{0}}{\frac{mg+F}{m}}$=$\frac{m{v}_{0}}{mg+F}$,
下降过程:v2=2a′h,
解得:v=$\sqrt{\frac{mg-F}{mg+F}}$v0
小球下降时间:t=$\frac{v}{a′}$=$\sqrt{\frac{mg-F}{mg+F}}$$\frac{m{v}_{0}}{mg-F}$,
小球的运动时间:t=t+t
解得:t=$\frac{m{v}_{0}}{mg+F}$+$\sqrt{\frac{mg-F}{mg+F}}$$\frac{m{v}_{0}}{mg-F}$;
答:当小球返回抛出点的速率为$\sqrt{\frac{mg-F}{mg+F}}$v0,时间为:$\frac{m{v}_{0}}{mg+F}$+$\sqrt{\frac{mg-F}{mg+F}}$$\frac{m{v}_{0}}{mg-F}$.

点评 本题考查了求小球的速率与运动时间,应用牛顿第二定律与运动学公式即可正确解题.

练习册系列答案
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3.如图,竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将质量为m的带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处.图中AC=BC=h,初始时丝线BC静止在与竖直方向夹角θ=37°的位置,改变B的带电量使丝线BC静止在与竖直方向夹角为53°的位置.已知重力加速度为g.求:
(1)B球的重力势能变化量;
(2)B球初、末带电量之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.下面几个实验都用到了打点计时器或电火花计时器:
①运用装置甲完成“探究功与速度变化的关系”实验
②运用装置乙完成“验证机械能守恒定律”实验
③运用装置丙可以完成“探究小车速度随时间变化的规律”实验
④运用装置丙可以完成“探究加速度与力、质量的关系”实验

(1)运用装置丙完成“探究小车速度随时间变化的规律“实验是否需要平衡摩擦阻力?否(填“是”或“否”)
(2)如图丁为某同学在一次实验中打出的一条纸带的部分,若所用电源的频率为50Hz,图中刻度尺的最小分度为1mm,请问该条纸带是以上四个实验哪一个实验时得到的?验证机械能守恒定律的实验(填实验的名称)
(3)由如图丁的测量,打C点时纸带对应的速度为1.50m/s(保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学在用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验时:
(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把十分度的游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为3.56cm;

(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.这个步骤的目的是平衡摩擦力;
(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量m,测出对应的加速度a,则下列图象中能正确反映小车加速度a与所挂重物质量m的关系的是C.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.一轻质弹簧竖直固定在地面上,上面连接一个质量为m1=1kg的物体,平衡时物体离地面0.9m,弹簧所具有的弹性势能为0.5J.现在在距物体m1正上方高为0.3m处有一个质量为m2=1kg的物体自由下落后与弹簧上物体m1碰撞立即合为一体,一起向下压缩弹簧.当弹簧压缩量最大时,弹簧长为0.6m.求(g取10m/s2):
①碰撞结束瞬间两物体的动能之和是多少?
②弹簧长为0.6m时弹簧的弹性势能大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,一质量为m=5kg的物体沿水平地面向左运动,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.4,当物体向左的水平速度为v0=10m/s时,开始受到一个水平向右的拉力F=30N的作用.取g=10m/s2,问:
(1)经过多长时间物体的速度变为8m/s,向右运动?
(2)这段时间没物体通过的位移是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,原长为L的轻弹簧与光滑水平地面上质量为m和2m的物体A、B水平相接,若用水平力F1拉B,稳定后,A、B都做加速度为a1的匀加速运动,弹簧长度为L1,若用水平力F2推A,稳定后A、B都做加速度为a2的匀加速运动,弹簧长度为L2,且L1+L2=2L,则(  )
A.a1=a2,F1=F2B.a1=a2,F1=2F2C.a1=2a2,F1=F2D.a1=2a2,F1=2F2

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19.在平直的公路上,骑自行车正常起动时,地面对其前后轮的静摩擦力方向是(  )
A.都向前B.都向后
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20.质点沿半径为R的圆周运动,其间最大位移等于2R,最小位移等于0,经过四分之九周期的位移等于$\sqrt{2}$R,路程等于$\frac{9πR}{2}$.

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