分析 (1)对物体整个运动过程应用动能定理即可求解;
(2)对物体向上运动过程应用动能定理求得上升的高度,然后再对下落过程应用动能定理即可求解.
解答 解:(1)物体运动过程只有重力、泥土给的阻力做功,设泥土给物体的平均阻力为F,那么由动能定理可得:
$mg(H+s′)-Fs′=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$;
解得:$F=\frac{mg(H+s′)+\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}}{s′}=1270N$;
(2)设物体向上运动h达到最高点,那么物体向上运动过程中只有重力、空气阻力作用,故由动能定理可得:$-mgh-fh=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:$h=\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2(mg+f)}=\frac{605}{28}m$;
设物体落地时能陷入泥土s,那么,对物体下落过程应用动能定理可得:-f(h+H)+mg(h+H+s)-Fs=0
解得:$s=\frac{(mg-f)(H+h)}{F-mg}=\frac{2321}{14700}m=0.16m$;
答:(1)如果不计空气阻力,该物体落地时陷入泥土中s′=0.2m而静止,则泥土给物体的平均阻力的大小为1270N;
(2)如果空气阻力不能忽略,并为一定值f=1.2N,那么该物体落地时能陷入泥土0.16m.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1秒内感应电流增大,电流方向为逆时针 | |
B. | 第2秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针 | |
C. | 第3秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针 | |
D. | 第4秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | α粒子散射实验揭示了原子核的组成 | |
B. | 利用α粒子散射实验可以估算原子核的半径 | |
C. | 少数α粒子发生了较大偏转,卢瑟福认为是环境的影响 | |
D. | 能发生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核较近的α粒子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若水平力F方向向左,则m对M的压力逐渐减小,m对M的摩擦力逐渐增大 | |
B. | 若水平力F方向向左,则m对M的压力和摩擦力均逐渐减小 | |
C. | 若水平力F方向向右,则m对M的压力逐渐增大,m对M的摩擦力先减小再增大 | |
D. | 若水平力F方向向右,则m对M的压力逐渐增大,m对M的摩擦力逐渐增大 |
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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:选择题
A. | 光束a一定是单色光 | B. | 光束a可能是复合光,也可能是紫光 | ||
C. | 光束b一定是红光 | D. | 光束b可能是复合光,也可能是红光 |
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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. | 物体对弹簧的拉力大小等于mg | B. | 弹簧的伸长量等于$\frac{mg}{k}$ | ||
C. | 弹簧的长度等于$\frac{mg}{k}$+L | D. | 物体受到的合外力不为零 |
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