分析 (1)探测器先匀加速上升,然后匀减速上升,最后反方向匀加速下降;根据图线的形状分析探测器的运动情况;
(2)24s末达到最高点,根据图线与坐标轴包围的面积表示位移进行计算最大高度;
(3)发动机突然关闭后探测器的加速度即为行星表面的重力加速度,根据图象的斜率计算重力加速度.
解答 解:(1)16s探测器正在匀减速上升,40s时探测器正匀加速下降.
(2)24s末探测器到达最高点,由于速度图线与坐标轴包围的面积表示位移,则最大高度为:
H=$\frac{1}{2}$×64×24m=768m
(3)8s末发动机突然关闭,之后探测器只受重力,加速度即为行星表面的重力加速度,故该星球表面的重力加速度大小为:
g=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{64}{24-8}$m/s2=4m/s2;
答:(1)16s探测器正在匀减速上升,40s时探测器正匀加速下降.
(2)探测器在该行星表面所能到达的最大高度是768m.
(3)该星球表面的重力加速度大小为4m/s2.
点评 本题是速度--时间图象的应用,关键要明确斜率表示加速度,知道在速度-时间图象中图象与坐标轴围成的面积表示位移.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 速度可能先减小后增大 | B. | 速度一定增大 | ||
C. | 速度可能不变 | D. | 加速度可能增大也可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 感应电流为顺时针方向 | B. | 感应电流为逆时针方向 | ||
C. | 环受向左的磁场力 | D. | 环受向右的磁场力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 轻质绳子剪断瞬间A的加速度为g | |
B. | 轻质绳子剪断后物体A最大动能出现在弹簧原长时 | |
C. | 轻质绳子剪断后A的动能最大时,弹簧弹力做的功为$\frac{{3m}^{2}{g}^{2}}{2k}$ | |
D. | 轻质绳子剪断后A能上升的最大高度为$\frac{2mg}{k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 以0.2g加速度匀加速上升 | B. | 以0.8g加速度匀加速上升 | ||
C. | 以0.2g加速度匀减速上升 | D. | 以0.8g加速度匀减速上升 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氡的半衰期为3.8天,16个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下4个氡原子核 | |
B. | 原子核的天然放射现象说明原子核是可分的 | |
C. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
D. | 放射性元素发生β衰变时能释放出电子说明电子是原子核内的组成部分 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略通过观察发现了行星运动的规律 | |
B. | 安培首先提出分子电流假说 | |
C. | 库仑发现了电荷间的相互作用规律,测出了静电力常量,并首先引入电场线来描述电场 | |
D. | 法拉第首先提出正电荷.负电荷的概念,并最早发现了电流的磁效应现象 |
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