【题目】科研人员乘热气球进行科学考察,气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为M=200kg。气球在空中以v0=0.1m/s的速度匀速下降,距离水平地面高度h=186m时科研人员将质量m=20kg的压舱物竖直向下抛出,抛出后6s压舱物落地。不计空气阻力,热气球所受浮力不变,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)压舱物刚被抛出时的速度大小;
(2)压舱物落地时热气球距离水平地面的高度;
(3)关键环节:本题解决第二问的关键是求出抛出压舱物后,气球的速度,请问你应用什么物理规律求的气球速度,及根据什么判断出能用该规律?
【答案】(1)1m/s;(2)206m;(3) 第(2)问中应用动量守恒定律求解抛出物体后气球速度,根据是气球和物体系统开始是匀速下降,所受的合外力为零,符合系统动量守恒的条件。
【解析】
(1)设压舱物刚被抛出时的速度大小为v1,热气球的速度大小为v2。压舱物被竖直向下抛出后,做竖直下抛运动,由运动学规律有
代入数据解得
v1=1m/s
(2)抛压舱物的过程,压舱物和热气球组成的系统合外力为零,系统的动量守恒,取竖直向下为正方向,由动量守恒定律得
Mv0=mv1+(M-m)v2
代入数据解得
v2=0
设热气球受到的浮力为F,则有
F=Mg
压舱物抛出后对热气球进行受力分析,由牛顿第二定律得
F-(M-m)g=(M-m)a
代入数据解得
热气球6s上升的高度为
代入数据解得
h′=20m
此时热气球距离水平地面的高度为
H=h+h′=206m
(3) 第(2)问中应用动量守恒定律求解抛出物体后气球速度,根据是气球和物体系统开始是匀速下降,所受的合外力为零,符合系统动量守恒的条件。
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【题目】关于下列四幅图说法正确的是( )
A.甲图中分子间距离为r0时,分子间斥力、引力均为零,分子势能也为零
B.乙图中欲使玻璃板离开水面,绳子对玻璃板的拉力一定大于玻璃板的重力
C.丙图中液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力
D.丁图中封闭注射器的出射口,按压管内封闭气体过程中阻力增大,说明气体分子间斥力增大
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【题目】如图所示,三个质量相等的小球A、B、C从图示位置分别以相同的速度v0水平向左抛出,最终都能到达坐标原点O。不计空气阻力,x轴所在处为地面,则可判断A、B、C三个小球( )
A.在空中运动过程中,动量变化率之比为1∶1∶1
B.在空中运动过程中,重力做功之比为1∶2∶3
C.初始时刻纵坐标之比为1∶2∶3
D.到达O点时,速度方向与水平方向夹角的正切值之比为1∶4∶9
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【题目】如图所示,两条相距L的足够长光滑平行金属导轨固定在倾角为的绝缘斜面上,阻值为R的电阻与导轨相连,质量为m、电阻为r的导体棒MN垂直于导轨放置,整个装置在垂直于斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B。轻绳一端与导体棒相连,另一端跨过光滑定滑轮与一个质量也为m的物块相连,且滑轮与杆之间的轻绳与斜面保持平行,物块距离地面足够高,(导轨电阻不计,重力加速度为g)。将物块由静止释放,导体棒经过一段时间达到最大速度,求:
(1)当物块由静止释放的瞬间,导体棒MN的加速度大小;
(2)导体棒MN达到的最大速度;
(3)若导体棒MN从静止到达最大速度的过程中通过电阻R的电荷量为q,求电阻R上产生的热量。
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【题目】图1为一列简请横波在t=0时刻的波形图,P、Q为介质中的两个质点,图2为质点P的振动图象,则
A. t=0.2s时,质点Q沿y轴负方向运动
B. 0~0.3s内,质点Q运动的路程为0.3m
C. t=0.5s时,质点Q的加速度小于质点P的加速度
D. t=0.7s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离
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【题目】2017年8月28日,位于东莞市大朗镇的中国散裂中子源(CSNS)首次打靶成功,获得中子束流,标志着散裂中子源主体工程完工,并投入试运行。散裂中子源是一个用中子来了解微观世界的工具,如一台“超级显微镜”,可以研究DNA、结晶材料、聚合物等物质的微观结构,下列关于中子的说法正确的是( )
A.卢瑟福预言了中子的存在并通过实验发现了中子
B.散裂中子源中产生的强中子束流可以利用电场使之慢化
C.若散裂中子源中的中子束流经慢化后的速度与电子显微镜中的电子流速度相同,此时电子的物质波波长比中子的物质波波长短
D.原子核中的中子与其他核子间无库仑力,但有核力,有助于维系原子核的稳定
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【题目】如图所示,三条平行等距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10V、20V、30V,实线是一带负电的粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点来说( )
A. 粒子在三点的合力Fa=Fb=Fc;
B. 粒子必先过a,再到b,然后到c;
C. 粒子在三点的动能大小为Ekb>Eka>Ekc;
D. 粒子在三点的电势能大小为Epc<Epa<Epb。
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【题目】如图所示,电阻不计的光滑金属导轨由弯轨AB,FG和直窄轨BC,GH以及直宽轨DE、IJ组合而成,AB、FG段均为竖直的圆弧,半径相等,分别在B,G两点与窄轨BC、GH相切,窄轨和宽轨均处于同一水平面内,BC、GH等长且与DE,IJ均相互平行,CD,HI等长,共线,且均与BC垂直。窄轨和宽轨之间均有竖直向上的磁感强度为B的匀强磁场,窄轨间距为,宽轨间距为L。由同种材料制成的相同金属直棒a,b始终与导轨垂直且接触良好,两棒的长度均为L,质量均为m,电阻均为R。初始时b棒静止于导轨BC段某位置,a棒由距水平面高h处自由释放。已知b棒刚到达C位置时的速度为a棒刚到达B位置时的,重力加速度为g,求:
(1)a棒刚进入水平轨道时,b棒加速度ab的大小;
(2)b棒在BC段运动过程中,a棒产生的焦耳热Qa;
(3)若a棒到达宽轨前已做匀速运动,其速度为a棒刚到达B位置时的,则b棒从刚滑上宽轨到第一次达到匀速的过程中产生的焦耳热Qb。
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【题目】如图所示,质量相等的A、B两物块用轻弹簧相连,静止在同一竖直线上。现用一竖直向上的恒力F作用在物块A上,使物块A向上运动,当A的速度刚好为零时,B对地面的压力恰好为零,则在物块A向上运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.恒力F的大小一定等于物块A和B总重力的大小
B.恒力F的功率先增大后减小
C.从物块A开始向上运动至速度又减为零时,恒力F做的功等于物块A机械能的增量
D.物块A和弹簧组成的系统机械能一直增大
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