分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出飛行器上升時的加速度,再根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式求得h;
(2)5s后飛行器在重力作用下做豎直上拋運(yùn)動,求得上升的最大高度和前5s時上升的高度即為最大高度H;
(3)飛行器在重力作用下做自由落體運(yùn)動,恢復(fù)長升力后在重力和升力作用下做減速運(yùn)動,根據(jù)位移和速度關(guān)系求得恢復(fù)升力的最長時間.
解答 解:(1)由牛頓第二定律知,飛行器上升時有:
F-mg=ma
可得加速度a=$\frac{F}{m}-g=\frac{24}{2}-10m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$
所以飛行器飛行8s上升的高度h=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2×{8}^{2}m=64m$
(2)飛行器飛行5s時上升的高度$h′=\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}=\frac{1}{2}×2×{5}^{2}m=25m$
5s后,失去升力,飛行器在重力作用下做豎直上拋運(yùn)動,還能上升的高度$h″=\frac{{v}^{2}}{2g}=\frac{(5×2)^{2}}{2×10}m=5m$
所以飛行器能達(dá)到的最大高度H=h′+h″=25+5m=30m
(3)取向下為正方向,始下落到恢復(fù)升力這段時間內(nèi)飛行器做自由落體運(yùn)動,
獲得速度v′=gt3
下落高度${h}_{1}=\frac{1}{2}g{t}_{3}^{2}$
恢復(fù)升力后,飛行器的加速度${a}_{2}=-2m/{s}^{2}$
減速下降的高度${h}_{2}=\frac{-v{′}^{2}}{2{a}_{2}}$
又H=h1+h2
由以上各式可解得t3=1s
答:(1)第一次試飛,飛行器飛行t1=8s時,飛行器到達(dá)高度h的大小為64m;
(2)第二次試飛,飛行器飛行t2=5s時遙控器出現(xiàn)故障,飛行器立即失去升力.飛行器能達(dá)到的最大高度H為30m;
(3)接(2)問,為了使飛行器不致墜落到地面(即到達(dá)地面時速度恰好為0),飛行器從開始下落到恢復(fù)升力的最長時間t3為1s.
點(diǎn)評 本題的關(guān)鍵是對飛行器的受力分析以及運(yùn)動情況的分析,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)基本公式求解,本題難度適中
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | OM為復(fù)色光,ON為紫光 | B. | OM為復(fù)色光,ON為紅光 | ||
C. | OM為紫光,ON為復(fù)色光 | D. | OM是紅光,ON是復(fù)色光 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 緊閉合S,L1變亮 | B. | 緊閉合S,A的輸入功率變小 | ||
C. | 僅將滑片P上移,L1變亮 | D. | 僅將滑片P上移,A的輸入功率變小 |
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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. | 一觀察者測出電子質(zhì)量為2m0,則電子相對于觀察者的速度為$\frac{\sqrt{3}}{2}$ C(m0為電子靜止時的質(zhì)量,C為光速) | |
B. | 醫(yī)院用x射線進(jìn)行人體透視,是因?yàn)樗歉鞣N電磁波中穿透本領(lǐng)最強(qiáng)的 | |
C. | 穩(wěn)恒電流周圍產(chǎn)生穩(wěn)定的磁場 | |
D. | 機(jī)械振動的位移是指振動物體離開平衡位置的最大距離 | |
E. | 水波從深水區(qū)傳到淺水區(qū)改變傳播方向的現(xiàn)象,是波的折射現(xiàn)象 | |
F. | 在LC振蕩電路中,充電結(jié)束時兩極板間電壓為U,則從開始放電到第一次放電完畢的過程中,通過電路的平均電流等于$\frac{2U}{π}$$\sqrt{\frac{C}{L}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 雙星相互間的萬有引力不變 | B. | 雙星做圓周運(yùn)動的角速度均增大 | ||
C. | 雙星做圓周運(yùn)動的動能均減小 | D. | 雙星做圓周運(yùn)動的半徑均增大 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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