分析 (1)根据推力的大小,运用动量定理求出每秒喷出的气体.
(2)根据牛顿第二定律求出推力的大小,运用动量定理求出每秒喷出气体的质量.
解答 解:(1)根据动量定理得,Ft=mv,
F=Mg,
解得$\frac{m}{t}=\frac{F}{v}=\frac{6×1{0}^{4}}{1{0}^{3}}kg/s=60kg/s$.
(2)根据牛顿第二定律得,F′-Mg=Ma,
解得F′=Mg+Ma=6×103×(10+20)N=1.8×105N,
根据动量定理得,F′t=mv,
解得$\frac{m}{t}=\frac{F′}{v}=\frac{1.8×1{0}^{5}}{1{0}^{3}}kg/s=180kg/s$.
答:(1)每秒钟喷出60kg/s的气体才能有克服火箭重力所需的推力,
(2)每秒钟喷出180kg/s的气体才能使火箭有20m/s2的加速度.
点评 本题考查了牛顿第二定律和动量定理的综合运用,知道合力的冲量等于动量的变化量,根据平衡或牛顿第二定律求出推力的大小是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲图是振动图象,波速为2×104 m/s | B. | 甲图是波动图象,波速为2×102 m/s | ||
C. | 乙图是波动图象,波速为5×102 m/s | D. | 乙图是振动图象,波速为5×103 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t0~3t0的时间内,平均速度$\overline{v}$>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
B. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越大 | |
C. | 在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度变大 | |
D. | 若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车甲的平均速度比乙大 | |
B. | 汽车乙的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
C. | 速度相等时,甲在乙前面 | |
D. | 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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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:选择题
A. | 0~1s速度在增大 | B. | 0~1s位移在增大 | ||
C. | 2~3s加速度在增大 | D. | 2~3s位移在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | “玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为1:1 | |
B. | 地球的质量与月球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$ | |
C. | 地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$ | |
D. | 地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$ |
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