分析 根据匀加速4s内位移求出加速度大小和4s后的速度大小,根据牛顿第二定律求出气球的浮力和抛出重物后的加速度大小,进而根据运动学公式求出减速时间.
解答 解:设初始总重量为M,4s内的加速度为a,初速度为v=1m/s,气球所受浮力为F,抛出物体后的总质量为m=990-101=889kg,
则4s内的位移为:s=vt+$\frac{1}{2}$at2
代入数据解得:a=1m/s2
此时速度为:v′=v+at=1+1×4=5m/s
对整体受力分析:Mg-F=Ma
代入数据解得:F=8801.1N
则抛出重物后的加速度:${a}_{1}=\frac{mg-F}{m}$=$\frac{889×9.89-8801.1}{889}=-0.01m/{s}^{2}$
抛掉重物后气球达到安全着陆速度的时间:t′=$\frac{{v}_{安}-v′}{{a}_{1}}=\frac{2-5}{-0.01}=300s$
答:抛掉重物后气球达到安全着陆速度的时间为300s.
点评 本题结合实际情景来将运动与力学题目相结合起来,主要让学生掌握如何由运动去求力的问题的方法.
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. | 只有体积很小的带电体才能看做点电荷 | |
B. | 体积很大的带电体一定不能看做点电荷 | |
C. | 任何带电体都可以看做点电荷 | |
D. | 当两个带电体的形状和大小对它们之间的相互作用力的影响可以忽略时,这两个带电体就可以看做点电荷 |
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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:多选题
A. | 地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离 | |
B. | 人造地球卫星在地面附近运行的周期和轨道半径 | |
C. | 若不考虑地球自转,已知地球的半径及地球表面的重力加速度 | |
D. | 月球绕地球运行的周期及月球的半径 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从A点到D点的过程中小球重力势能始终减小 | |
B. | 从B点到D点的过程中弹力做负功,弹性势能减小 | |
C. | 从A点到D点,小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 | |
D. | 从A点到C点,小球重力势能的减少量小于动能的增加量 |
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