分析 (1)乙球先在空中做自由落體運動,由運動學(xué)公式得到剛進入水面時的速度,在水中,由牛頓第二定律求加速度.
(2)當(dāng)兩球都達到收尾速度的時候,二者之間的距離最大,由平衡條件和題中信息求出收尾速度,再由勻速運動的規(guī)律求最大間距.
(3)乙球恰好追上甲球,說明追上時,乙球的速度達到收尾速度.對乙球,根據(jù)動能定理求克服水的阻力做的功.
解答 解:(1)根據(jù)自由落體運動,則乙球剛進入水面時速度為:v乙=$\sqrt{2gh}$
根據(jù)牛頓第二定律:
對乙球:mg-F-k$\sqrt{2gh}$=ma,則 a=g-$\frac{F+k\sqrt{2gh}}{m}$.
(2)根據(jù)題意可以知道,當(dāng)二者都達到收尾速度的時候,二者之間的距離最大,故:
mg-F-kv=0,則:v=$\frac{mg-F}{k}$
故兩球在運動過程中的最大距離△x=vt=$\frac{mg-F}{k}$t.
(3)根據(jù)題意,乙球恰好追上甲球,說明追上時,乙球的速度達到收尾速度v=$\frac{mg-F}{k}$
則對乙球根據(jù)動能定理:
mg(h+H)-FH-Wf=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
整理可以得到乙球克服水的阻力為:
Wf=FH-mg(h+H)-$\frac{1}{2}m(\frac{mg-F}{k})^{2}$
答:(1)乙球剛進入水面時的加速度是g-$\frac{F+k\sqrt{2gh}}{m}$;
(2)兩球在運動過程中的最大距離是$\frac{mg-F}{k}$t.
(3)該過程乙球克服水的阻力做的功是FH-mg(h+H)-$\frac{1}{2}m(\frac{mg-F}{k})^{2}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵首先要讀懂題意,理解收尾速度的含義,明確兩球在下落過程中的運動情況,分段運用動能定理和牛頓第二定律.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
星球 | 金星 | 地球 | 火星 |
公轉(zhuǎn)半徑 | 1.0×108km | 1.5×108km | 2.25×108km |
自轉(zhuǎn)周期 | 243日 | 23時56分 | 24時37分 |
表面溫度 | 480℃ | 15℃ | -100℃~0℃ |
A. | 金星公轉(zhuǎn)的線速度最小,火星公轉(zhuǎn)的線速度最大 | |
B. | 金星公轉(zhuǎn)的向心加速度大于地球公轉(zhuǎn)的向心加速度 | |
C. | 金星的公轉(zhuǎn)周期一定比地球的公轉(zhuǎn)周期小 | |
D. | 金星的公轉(zhuǎn)角速度一定比地球的大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 動量不變的運動,一定是勻速運動? | |
B. | 若某一個力對物體做功為零,則這個力對該物體的沖量也一定為零 | |
C. | 如果在任何相等時間內(nèi)物體所受的沖量相等(不為零),那么該物體一定做勻變速運動 | |
D. | 動量大小不變的運動,可能是變速運動? |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R兩端電壓瞬時值的表達式為uR=$\sqrt{2}$Usinωt | |
B. | 理想電流表的示數(shù)為$\frac{\sqrt{2}NBSω}{2(R+r)}$ | |
C. | 從$\frac{π}{2ω}$到$\frac{3π}{2ω}$的時間內(nèi),穿過線圈平面磁通量的變化量為零 | |
D. | 若ω=100πrad/s,通過R的電流表每秒鐘方向改變50次 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若A、B、C三物體隨轉(zhuǎn)臺一起轉(zhuǎn)動而未發(fā)生滑動,A、C的向心加速度比B大 | |
B. | 若A、B、C三物體隨轉(zhuǎn)臺一起轉(zhuǎn)動而未發(fā)生滑動,B所受的靜摩擦力最小 | |
C. | 當(dāng)轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速增加時,A最先發(fā)生滑動 | |
D. | 當(dāng)轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速繼續(xù)增加時,A比B先滑動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲車做曲線運動,乙車做直線運動 | |
B. | 0~t1時間內(nèi),甲車通過的路程等于乙車通過的路程 | |
C. | 0~t2時間內(nèi),丙、丁兩車的平均速度相等 | |
D. | 0~t2時間內(nèi),在t2時刻,丙車與丁車相距最遠 |
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