分析 (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出加速度,根据牛顿第二定律求出恒力F的大小,结合速度时间公式求出他的速度大小.
(2)根据牛顿第二定律求出匀加速运动的加速度,结合速度位移公式,抓住位移之和为H,求出匀加速运动的末速度,结合速度时间公式求出恒力F作用的最少时间.
解答 解:(1)根据H=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,a=$\frac{2H}{{t}^{2}}=\frac{2×0.6}{1}m/{s}^{2}=1.2m/{s}^{2}$,
根据牛顿第二定律得,F-mg=ma,解得F=mg+ma=70×(10+1.2)N=784N.
他的速度v=at=1.2×1m/s=1.2m/s.
(2)设F作用最少时间为t′,
匀加速上升的加速度${a}_{1}=\frac{F-mg}{m}=\frac{840-700}{70}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,
根据$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}+\frac{{v}^{2}}{2g}=H$得,代入数据解得v=$\sqrt{2}$m/s,
解得作用的最少时间t′=$\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{\sqrt{2}}{2}s$=0.7s.
答:(1)恒力F的大小为784N,此时他的速度大小为1.2m/s.
(2)恒力F的作用时间至少为0.7s.
点评 本题考查匀变速直线运动规律的应用和牛顿第二定律在解题中的作用.关键是找出第二次引体向上成功的临界条件即末速度等于零.是一道好题.
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A. | Q振源离振动系统较近 | |
B. | 由Q振源产生的波先到达振动系统 | |
C. | 有2个时刻绳上会出现振动位移大小为2A的点 | |
D. | 由Q振源产生的波的波速较接近4m/s |
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A. | 伽利略通过斜面实验加逻辑推理的方法研究了自由落体运动的规律 | |
B. | 开普勒提出了日心说,从而发现了行星运动的规律,后人称为开普勒行星运动规律 | |
C. | 利用涡流的热效应,人们制成了用于加热食物的电磁炉 | |
D. | 超高压带电作业的工人穿戴的工作服是用包含金属丝的织物制成的,这是利用了静电屏蔽的原理 |
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A. | 气体的压强是由气体的重力产生的 | |
B. | 气体的压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞产生的 | |
C. | 一定质量的气体,分子的平均速率越大,气体压强也越大 | |
D. | 压缩理想气体时要用力,是因为分子之间有斥力 |
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