分析 (1)第一次打开发动机时,飞行器从地面由静止开始竖直上升做匀加速直线运动,根据速度时间公式可求出关闭发动机时模型飞机的速度大小;
(2)关闭发动机后做匀减速直线运动,当速度减为0时,高度最高,等于关闭发动机前的位移加上关闭发动机后的位移之和;
(3)飞行器从开始下落时做匀加速直线运动,第二次打开发动机后做匀减速直线运动,为了使飞行器不致坠落到地面,到达地面时速度恰好为0,根据运动学基本公式即可求得飞行器从开始下落到第二次打开发动机的时间.
解答 解:(1)模型飞机关闭发动机时的速度为:v=at1=2×5=10m/s
(2)${t}_{1}^{\;}=5s$上升的高度为:${h}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2×{5}_{\;}^{2}=25m$
5s后上升到最高点的高度为:${h}_{2}^{\;}=\frac{{v}_{\;}^{2}}{29}=\frac{1{0}_{\;}^{2}}{2×10}=5m$
模型飞机上升离地面的最大高度为:$h={h}_{1}^{\;}+{h}_{2}^{\;}=25+5=30m$
(2)设模型飞机从开始降落到第二次打开降落伞的时间为${t}_{2}^{\;}$,有:
${v}_{2}^{\;}=g{t}_{2}^{\;}$
从最高点下降${t}_{2}^{\;}$时间下降的高度为:${h}_{3}^{\;}=\frac{1}{2}g{t}_{2}^{2}$
打开发动机到速度减为0的过程有:${v}_{\;}^{2}-{v}_{2}^{2}=2a′{h}_{4}^{\;}$,
即为:$0-(g{t}_{2}^{\;})_{\;}^{2}=2(-5){h}_{4}^{\;}$
${h}_{3}^{\;}+{h}_{4}^{\;}=30m$
联立解得:${t}_{2}^{\;}=1s$
答:(1)关闭发动机时模型飞机的速度大小为10m/s;
(2)模型飞机上升离地面的最大高度为30m;
(3)模型飞机从开始降落到打开第二发动机的时间1s
点评 本题的关键是对飞行器的运动情况的分析,结合牛顿第二定律和运动学基本公式求解,本题难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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:选择题
A. | 4 s,80 m | B. | 4 s,40 m | C. | 2 s,40 m | D. | 4 s,20 m |
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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. | 小孩和蹦床相接触的时间是t2-t4 | |
B. | t3-t4时间内弹簧处于伸长状态 | |
C. | 0-t2时间内小孩在运动的过程中先失重后超重 | |
D. | t2时刻小孩处于平衡状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当F=2μmg时,A相对B滑动 | |
B. | 当F=4μmg时,A、B仍相对地面静止 | |
C. | 当B开始滑动后,B的加速度总是随着F的增大而增大 | |
D. | 无论F为何值,B的加速度不会超过μg |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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