已知物体的受力情况求物体的运动情况 根据物体的受力情况求出物体受到的合外力.然后应用牛顿第二定律F=ma求出物体的加速度.再根据初始条件由运动学公式就可以求出物体的运动情况––物体的速度.位移或运动时间. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

当物体从高空下落时,空气阻力随着速度的增大而增大,因此经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的终极速度.已知球形物体速度不大时所受的空气阻力正比于速度v,且正比于球半径r,即阻力Ff=krv,k是比例系数,
(1)求半径为r、质量为m的球形雨滴在无风情况下的终极速度大小;
(2)试简要说明雨滴在达到终极速度前的运动情况.

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车辆或运动员高速运动时,受到空气阻力Ff的大小由下式决定:Ff=KρSv2(式中v为运动速率,ρ为空气密度,K为阻力系数,S为运动物体迎风面的面积).试求:

(1)如果要把高速运动的汽车的最大车速度v提高10%,应把汽车的功率提高多少?

(2)若百米运动员速度约为10 m/s,比赛时用于人体的功率约为2.21 kW,估算其中用于克服空气阻力的功率是多少?已知运动员与空气的接触面积S=0.6 m2,阻力系数K=0.4,空气的密度ρ=1.29 kg/m3.若在风速为2.0 m/s的情况下逆风赛跑,要保持原有的纪录,所用的功率是多大?

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重为G=40N的物体在水平地面上,受到30N水平向右的拉力F作用下向右做匀加速运动,已知物体和地面之间的动摩擦因数μ=0.5.求:
(1)物体受到的支持力N大小和摩擦力f的大小;
(2)用力的图示,在右图中画出该物体的受力情况图.

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某同学在"研究平抛物体的运动"的实验中,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出小球平抛运动的初速度和抛物线方程.他先调整斜槽轨道使槽口末端水平,然后在方格纸上建立好直角坐标系xoy,将方格纸上的坐标原点o 与轨道槽口末端重合, oy轴与重锤线重合, ox轴水平,如图甲所示,实验中 让小球每次都从斜槽同一高度由静止滚下,经过一段水平轨道后抛出.依次均匀下移水平挡板的位置,分别得到小球在挡板上的落点,并在方格纸上标出相应的点迹,再用平滑曲线将方格纸上的点迹连成小球的运动轨迹如图乙所示.已知方格边长为L=5cm,计算结果取两位有效数字.

(1)小球平抛的初速度υ0     m/s

(2)小球运动轨迹的方程为y=     x2

(3)你认为下列情况可能产生实验误差的是      

A.小球在滚动过程中受到摩擦力的作用

B.每次下移水平档板不均匀

C.实验时,水平挡板有时两端倾斜

D.固定方格纸的木板有时倾斜

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如图所示,质量均为m的两物体A、B分别与轻质弹簧的两端相连接,将它们静止放在地面上。 一质量也为m的小物体C从距A物体h高处由静止开始下落。C与A相碰后立即粘在一起向下运动,以后不再分开。 当A与C运动到最高点时,物体B对地面刚好无压力。不计空气阻力。弹簧始终处于弹性限度内。已知重力加速度为g。求

(1)A与C一起开始向下运动时的速度大小;

(2)A与C一起运动的最大加速度大小。(提示:当A与C一起做简谐运动到最大位移即A与C运动到最高点时时,加速度最大。分析B此时得受力情况可求出弹簧的弹力,在分析A、C整体得受力即可由牛顿第二定律求得)

(3)弹簧的劲度系数。(提示:弹簧的弹性势能只由弹簧劲度系数和形变量大小决定。)

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同步练习册答案