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(12分)一宇宙空间探测器从某一星球表面垂直升空,假设探测器的质量恒为1500kg,发动机的推力为恒力,宇宙探测器升空到某一高度时,发动机突然关闭,如图为其速度随时间的变化规律,求:

⑴宇宙探测器在该行星表面能达到的最大高度;
⑵计算该行星表面的重力加速度;
⑶假设行星表面没有空气,试计算探测器的发动机工作时的推力大小。

⑴Hm=768m;⑵g=4m/s2;⑶F=18000N

解析试题分析:⑴在v-t图象中,图线与时间轴所围的面积表示了物体的位移,在时间轴的上方,面积为正,在时间轴的下方,面积为负,由v-t图象可知,宇宙探测器在该行星表面能达到的最大高度为:Hm×24×64m=768m
⑵当关闭发动机后,探测器仅在行星对它的重力mg作用下做匀变速直线运动,在v-t图象中,图线的斜率表示了其运动的加速度,根据牛顿第二定律有:a2=-g=m/s2
解得该行星表面的重力加速度为:g=4m/s2
⑶由图线OA段可知,发动机工作时探测器加速度为:a1=8m/s2
根据牛顿第二定律有:F-mg=ma1
解得探测器的发动机工作时的推力为:F=m(g+a1)=1500×(4+8)N=18000N
考点:本题主要考查了对v-t图象的理解及牛顿第二定律的应用问题,属于中档题。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

一个质点运动的速度一时间图象如图甲所示,在任意很短时间△t内,质点的运动可以近似视为匀速直线运动,该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积,经过累积,图线与横坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移。利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题,图乙是某物理量y随时间t变化的图象,关于此图线与横坐标轴所围成的面积,下列说法中不正确的是

A.如果y轴表示物体的加速度大小,则面积等于该物体在相应时间内的速度变化量
B.如果y轴表示力做功的功率,则面积小于该力在相应时间内所做的功
C.如果y轴表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内流过该用电器的电荷量
D.如果y轴表示变化的磁场在金属线圈中产生的感应电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

一个沿竖直方向运动的物体,其速度图象如右图所示,设向上为正方向.则可知(  )

A.这是竖直下抛运动 
B.这是竖直上抛又落回原地的过程 
C.这是从高台上竖直上抛又落回地面的过程 
D.抛出后3 s物体又落回抛出点 

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(8分)气球从地面由静止开始做竖直向上的匀加速直线运动,加速度是1.25m/s2,8s后从气球上脱落一物体。不计该物体受到的空气阻力,取g=10m/s2  求:

(1)物体从气球上脱落时的高度、速度大小和方向;
(2)物体从气球上脱落后到落地的时间。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

如图甲所示,质量m=2kg的物体在水平面上向右做直线运动,过a点时给物体作用一个水平向左的恒力F并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v-t图象如图乙所示。取重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数μ;
(2)10 s末物体离a点的距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(13分)如图甲所示为一风力实验示意图.开始时,质量为m="1" kg的小球穿在固定的足够长的水平细杆上,并静止于O点.现用沿杆向右的恒定风力F作用于小球上,经时间t1="0.4" s后撤去风力.小球沿细杆运动的v-t图象如图乙所示(g取10 m/s2) .试求:
                                   
(1)小球沿细杆滑行的距离;
(2)小球与细杆之间的动摩擦因数;
(3)风力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

(13分)一物块以一定的初速度沿足够长斜面向上滑出,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度随时间的变化关系图象如图所示,重力加速度g=10m/s2.求:

⑴物块上滑和下滑的加速度a1、a2
⑵物块向上滑行的最大距离s;
⑶斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ。

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

甲车以加速度1m/s2由静止开始作匀加速直线运动,乙车落后2s在同一地点由静止出发,以加速度4m/s2作加速直线运动,两车运动方向一致,则乙车追上甲车所用的时间为(   )

A.2s B.3s C.4s D.6s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

A、B两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。当B车在A车前84 m处时,B车速度为4 m/s,且正以2 m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车加速度突然变为零。A车一直以20 m/s的速度做匀速运动。经过12 s后两车相遇。问B车加速行驶的时间是多少?

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