(2011?海淀區(qū)模擬)某校課外活動小組自制了一枚質(zhì)量為3.0kg的實驗用火箭.設(shè)火箭發(fā)射后,始終沿豎直方向運動.火箭在地面點火后升至火箭燃料耗盡之前可認(rèn)為做初速度為零的勻加速運動,經(jīng)過4.0s到達離地面40m高處燃料恰好耗盡.忽略火箭受到的空氣阻力,g取10
m/s2.求:
(1)燃料恰好耗盡時火箭的速度大。
(2)火箭上升離地面的最大高度;
(3)火箭加速上升時受到的最大推力的大小.
分析:(1)根據(jù)平均速度公式列式求解;
(2)火箭推力消失后,由于慣性,繼續(xù)上升,做上拋運動,根據(jù)速度位移公式求解繼續(xù)上升的高度,最后得到總高度;
(3)對加速過程受力分析,受重力和推力,由于點火瞬間重力最大,根據(jù)牛頓第二定律列式求解.
解答:解:(1)設(shè)燃料恰好耗盡時火箭的速度為v,根據(jù)運動學(xué)公式,有
h=
v
2
t

解得
v=
2h
t
=
2×40
4
m/s=20m/s

即燃料恰好耗盡時火箭的速度大小為20m/s.
(2)火箭燃料耗盡后能夠繼續(xù)上升的高度
h1=
v2
2g
=
202
2×10
m=20m

故火箭離地的最大高度:H=h+h1=40+20=60m.
(3)火箭在飛行中質(zhì)量不斷減。栽邳c火起飛的最初,其推力最大.
根據(jù)加速度定義及牛頓第二定律,有
a=
v
t
=
20
4
=5m/s2
       
F-mg=ma      
解得
F=m(g+a)=3×(10+5)=45N       
故火箭加速上升時受到的最大推力的大小為45N.
點評:本題關(guān)鍵是根據(jù)火箭的運動情況得到加速度,再根據(jù)牛頓第二定律確定火箭的受力情況.
練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2011?海淀區(qū)二模)如圖所示,物體A、B的質(zhì)量分別為mA、mB,且mA>mB.二者用細(xì)繩連接后跨過定滑輪,A靜止在傾角θ=30°的斜面上,B懸掛著,且斜面上方的細(xì)繩與斜面平行.若將斜面傾角θ緩慢增大到45°,物體A仍保持靜止.不計滑輪摩擦.則下列判斷正確的是( 。

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(2011?海淀區(qū)一模)如圖所示,一個物塊A(可看成質(zhì)點)放在足夠長的平板小車B的右端,A、B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行.左邊有一固定的豎直墻壁,小車B與墻壁相碰,碰撞時間極短,且碰撞前、后無動能損失.已知物塊A與小車B的水平上表面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.
(1)若A、B的質(zhì)量均為m,求小車與墻壁碰撞后的運動過程中,物塊A所受摩擦力的沖量大小和方向;
(2)若A、B的質(zhì)量比為k,且k<1,求物塊A在小車B上發(fā)生相對運動的過程中物塊A對地的位移大;
(3)若A、B的質(zhì)量比為k,且k=2,求小車第一次與墻壁碰撞后的運動過程所經(jīng)歷的總時間.

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(2011?海淀區(qū)一模)如圖所示,滑板運動員從傾角為53°的斜坡頂端滑下,滑下的過程中他突然發(fā)現(xiàn)在斜面底端有一個高h(yuǎn)=1.4m、寬L=1.2m的長方體障礙物,為了不觸及這個障礙物,他必須距水平地面高度H=3.2m的A點沿水平方向跳起離開斜面.已知運動員的滑板與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,忽略空氣阻力,重力加速度g取10m/s2.(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)運動員在斜面上滑行的加速度的大。
(2)若運動員不觸及障礙物,他從斜面上起跳后到落至水平面的過程所經(jīng)歷的時間;
(3)運動員為了不觸及障礙物,他從A點沿水平方向起跳的最小速度.

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(2011?海淀區(qū)二模)如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的正弦交流電的圖象,當(dāng)調(diào)整線圈轉(zhuǎn)速后,所產(chǎn)生的正弦交流電的圖象如圖線b所示.以下關(guān)于這兩個正弦交流電的說法中正確的是( 。

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(2011?海淀區(qū)一模)如圖所示是研究平行板電容器的電容大小與哪些因素有關(guān)的實驗裝置.將充好電的平行板電容器與電源斷開并一板接地,另一板與外殼接地的靜電計相連.當(dāng)改變電容器兩板之間的距離和兩板正對面積時,實驗發(fā)現(xiàn)靜電計指針的張角隨之改變.若電容器的電容用C表示,兩板之間距離用d表示,兩板正對面積用S表示,靜電計指針張角用θ表示.則以下對該實驗現(xiàn)象的判斷正確的是(  )

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