A. | 100m/s,0.25 | B. | 100m/s,0.5 | C. | 50m/s,0.25 | D. | 50m/s,0.5 |
分析 礼花弹从炮筒中竖直射出时向上做匀减速直线运动,对其进行受力分析,根据牛顿第二定律及匀减速直线运动的基本公式即可求解.
解答 解:上升过程中所受的平均阻力为:f=kmg,
根据牛顿第二定律得:a=$\frac{mg+f}{m}$=(k+1)g,
根据h=$\frac{1}{2}$at2解得:a=$\frac{2h}{{t}^{2}}$=$\frac{2×100}{{4}^{2}}$=12.5m/s2,
初速度为:v0=at=12.5×4=50m/s,
而(k+1)g=12.5m/s2,解得:k=0.25,故ABD错误,C正确;
故选:C.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,根据受力情况判断运动情况,并熟练运用运动学基本公式解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球a、b在空中飞行的时间之比为2:1 | |
B. | 小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面夹角之比为1:1 | |
C. | 小球a、b抛出时的初速度大小之比为2:1 | |
D. | 小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4:1 |
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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. | 在此过程中,物块A的位移为$\frac{2mgsinθ}{k}$ | |
B. | 在此过程中,物块A的机械能增加量为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$+$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 在此过程中,弹簧的弹性势能增加量为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$ | |
D. | 物块B刚要离开挡板C时,突然撤去恒力F,物块A的加速度等于$\frac{F-mgsinθ}{m}$ |
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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:多选题
A. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{3mg}{4k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{{5{m^2}{g^2}}}{8k}$ | |
B. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{3mg}{4k}$时,A物块上升的最大位移为$\frac{9mg}{4k}$ | |
C. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{mg}{k}$时,弹簧最大弹性势能为$\frac{{19{m^2}{g^2}}}{16k}$ | |
D. | 当B物块距离弹簧上端的高度$H=\frac{mg}{k}$时,A物块上升的最大位移为$\frac{21mg}{8k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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