A. | 5m/s | B. | 10m/s | C. | 12.5m/s | D. | 15m/s |
分析 在上升阶段和下降阶段由由微元法表示出位移,求的时间,再利用微元法求的落地时的速度即可.
解答 解:设小球上升的最大高度为H,时间为t1.
在上升过程中,根据牛顿第二定律得:-(mg+kv)=ma1=m$\frac{△v}{△t}$
得:-(mg△t+kv△t)=m△v
两边求和得:-$\sum_{\;}^{\;}$mg△t-$\sum_{\;}^{\;}$kv△t=$\sum_{\;}^{\;}$m△v
则得-mgt1-kH=0-mv0;①
设下落过程用时为t2.小球落回原处的速度大小为v.
在下落过程中,根据牛顿第二定律得:mg-kv=ma2=m$\frac{△v}{△t}$
得:mg△t-kv△t=m△v
两边求和得:$\sum_{\;}^{\;}$mg△t-$\sum_{\;}^{\;}$kv△t=$\sum_{\;}^{\;}$m△v
则得 mgt2-kH=mv-0;②
由①②得:mg(t1+t2)=m(v+v0)
可得 v=g(t1+t2)-v0=10×3.5-20=15m/s
故ABC错误,D正确.
故选:D.
点评 本题主要考查了利用微元法表示位移和速度,抓住题目中给的信息即可顺利解决.
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A. | 月、地之间的万有引力将变小 | |
B. | 月球绕地球运动的周期将变大 | |
C. | 月球绕地球运动的向心加速度将变小 | |
D. | 月球表面的重力加速度将变大 |
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A. | 物体A对桌面的压力和桌面对A的支持力总是平衡的 | |
B. | 桌面对A的摩擦力小于A对桌面的摩擦力 | |
C. | 绳对A的拉力大于A所受桌面的摩擦力 | |
D. | B受到的重力和绳对B的拉力是一对平衡力 |
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A. | 两列波在P点叠加时,P点的位移最大可达A1+A2 | |
B. | a波的波峰到达S2时,b波的波峰尚未到达S1 | |
C. | 两列波波峰相遇的位置在P点左侧 | |
D. | 要使两列波的波峰在P点相遇,两列波发出的时间差为$\frac{{T}_{1}-{T}_{2}}{8}$ |
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