分析 (1)根据图示图象求出小球的加速度,然后应用牛顿第二定律求出阻力大小.
(2)应用牛顿第二定律求出小球下落过程加速度,然后应用匀变速直线运动的运动学公式求出下落时间.
解答 解:(1)由图示图象可知,小球上升过程加速度大小为:
a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{24}{2}$=12m/s2,
由牛顿第二定律得:mg+f=ma
解得:f=m(a-g)=1×(12-10)=2N;
(2)小球上升的位移大小为:h=$\frac{v+{v}_{0}}{2}$t=$\frac{0+24}{2}$×2=24m,
由牛顿第二定律得,小球下落过程加速度大小为:a′=$\frac{mg-f}{m}$=$\frac{1×10-2}{1}$=8m/s2,
小球下落过程做初速度为零的匀加速直线运动,由匀变速直线运动的位移公式可知,小球下落运动时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{a′}}$=$\sqrt{\frac{2×24}{8}}$=$\sqrt{6}$s;
答:(1)小球运动过程中所受阻力大小为2N;
(2)小球下落所用的时间为$\sqrt{6}$s.
点评 本题解题的关键是根据图示图象求出小球上升过程的加速度,应用牛顿第二定律可以求出小球受到的阻力大小,然后应用牛顿第二定律与运动学公式可以求出小球的运动时间.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球和槽组成的系统总动量守恒 | |
B. | 球下滑过程中槽对小球的支持力不做功 | |
C. | 重力对小球做功的瞬时功率一直增大 | |
D. | 地球、小球和槽组成的系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下滑过程中,加速度一直增大 | |
B. | 上下两次经过B点的速度大小相等 | |
C. | 下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2 | |
D. | 在C处弹簧的弹性势能为 mgh-$\frac{1}{4}$mv2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若镭Ra的半衰期为τ,则经过2τ的时间,2 kg的镭Ra中有1.5 kg已经发生了衰变 | |
B. | 铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变 | |
C. | 用14 eV的光子照射处于基态的氢原子,可使其电离 | |
D. | 铀235的裂变方程可能为${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{55}^{137}$Cs+${\;}_{37}^{88}$Rb+10${\;}_{0}^{1}$n |
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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. | 电场线就是正电荷仅在电场力作用下的运动轨迹 | |
B. | 电场强度公式E=$\frac{U}{d}$只适用于匀强电场的定量计算 | |
C. | 根据点电荷电场强度公式 E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,当 r→0 时,E→∞ | |
D. | 电场强度为零的地方,电势不一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合力对物体不做功,则合力一定为零 | |
B. | 合力对物体不做功,则合力的冲量也一定为零 | |
C. | 一对作用力和反作用力的冲量之和一定为零 | |
D. | 一对作用力和反作用力对物体做功的代数和一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 用fs量度木块增加的动能 | |
B. | 用f(s+d)量度子弹损失的动能 | |
C. | 用fd量度系统增加的内能 | |
D. | 用fd 量度子弹、木块系统总机械能的损失 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 撤去力F时铅笔的动能最大 | |
B. | 从铅笔开始运动到撤去力F的过程中,力F对铅笔所做的功大于铅笔的动能增量 | |
C. | 在铅笔运动的整个过程中,推力对铅笔的冲量大小大于铅笔的最大动量 | |
D. | 力F越大,△r越大 |
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