分析 气球原来做匀速直线运动,重物掉下后,浮力不变,将向上做匀加速运动,由牛顿第二定律求出加速度,可得5s内气球的位移,进而可得物体脱离气球5s后气球距地面的高度.
解答 解:
重物掉下后气球的加速度为:
$a=\frac{F}{M}=\frac{mg}{M}=\frac{4×10}{20}=2$m/s2
物体脱离气球5s后气球的位移为:
$x=vt+\frac{1}{2}a{t}^{2}=2×5+\frac{1}{2}×2×{5}^{2}=35m$,
故物体脱离气球5s后气球距地面的高度为300m+35m=335m.
答:
物体脱离气球5s后气球距地面的高度为335m.
点评 本题在明确物体脱离后气球的运动情况的基础上,运用牛顿第二定律和运动学公式结合求解,基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若声源向观察者靠近,则声源发出声波的频率变小 | |
B. | 若声源向观察者靠近,则观察者接收到的频率小于声源发出声波的频率 | |
C. | 缩小障碍物尺寸,同时增大波的频率,则会使波的衍射现象一定更明显 | |
D. | 缩小障碍物尺寸,同时减小波的频率,则会使波的衍射现象一定更明显 |
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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. | I1+I2>$\frac{E}{r}$ | B. | I1+I2=$\frac{E}{r}$ | C. | $\frac{{R}_{1}}{r}$>$\frac{r}{{R}_{2}}$ | D. | $\frac{{R}_{1}}{r}$<$\frac{r}{{R}_{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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