从离地面h高处落下一只小球自屋檐

生活中,常会见到物体从高处下落的运动.如用手拿着一个小球和一张纸片,从同一高度同时释放小球和纸片.我们看到小球先地,纸片后落地.如图a所示.美国宇航员大卫?斯科特在登上月球后,从同一高度同时释放锤子和羽毛,看到它们同时落到月球表面,如图b所示.通过对图a与图b所提供的情景的对比
(1)使我们知道造成纸片比铁球下落慢的主要原因是纸片比铁球受空气阻力大.
(2)可以得出的结论是若没有空气阻力,不同物体下落快慢相同(或不同的物体下落快慢不同是受空气阻力大小不同的原因).
(3)经研究发现,小球在离地面90m的高处从静止开始自由下落,其下落的高度h随时间t的变化规律如图c&所示(顶点在坐标原点、对称轴为h轴、h关于t的二次函数图象),试通过对图象的分析得出小球从静止开始自由下落4s所通过的路程是80m.
(1)本题通过在地球上和在月球上轻重两物体落地时间对比,纠正人们的定势思维,即相同高度下,物体落地的时间不是由轻重决定的,而是由空气阻力决定的;
(2)物体受空气阻力大,先着地,受空气阻力小,后着地;
(3)根据图象c,可以归纳出路程随时间的变化函数关系为:s=5t2,根据这样的关系式,算出当t=4时,s的值,即为小球下落4s通过的路程.
(1)由于月球表面没有空气,是真空,看到了轻重物体同时落地的现象,故说明重力不是影响落地先后的原因,而空气阻力是影响落地先后的原因;
(2)通过地球和月球类似的实验的对比,可知不同的物体下落快慢不同的原因是受空气阻力不同,受空气阻力越小,下落越快,如果没有空气阻力,则不同的物体下落快慢是相同的;
(3)由图象归纳出s=5t2,当t=4时,s=5×42=80,所以小球下落4s所走的路程是80m.
故答案为:
(1)空气阻力大小不同 (或纸片比铁球受空气阻力大);
(2)若没有空气阻力,不同物体下落快慢相同(或不同的物体下落快慢不同是受空气阻力大小不同的原因,或物体受的空气阻力越小下落越快);质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落直至落地.已知桌面离地高度为h,如图所示.若以桌面为零势能参考平面,那么小球落地时的重力势能及小球整个下落过程中重力做的功分别为(地球表面的重力加速度为g)
A.-mgh,mg(H-h)B.-mgh,mg(H+h)C.mgh,mg(H- h)D.mgh,mg(H+h)
如图所示,把小磁针放在桌面上,将一根直导线平行架在静止的小磁针上方,当导线中有电流通过时,小磁针就会发生偏转。请运用场的观点解释小磁针发生偏转的原因:
阅读短文,回答问题:嫦娥奔月我国“嫦娥二号”卫星于日发射成功,约5天后进入如图所示的环月轨道.它的质量为2.3t,与“嫦娥一号”相同;它环月的平均高度为100km,较“嫦娥一号”200km的环月高度离月球更近,更宜于对月球的精细测绘.据悉,2013年年底,“嫦娥三号”卫星将携带“中华牌”月球车登月探测.已经探明,月球上无水,无大气.物体在月球上的重力只有地球表面重力的1/6.月球昼夜间隔大约相当于地球上的14天.也就是说,登上月球的月球车,最多可以连续工作14天,进入月夜以后,它由于无法通过光能发电,进入休眠状态.14天后,又能自动醒来.月球表面白昼时温度高达150℃,黑夜时低至-180℃.“嫦娥三号”在登录月球时将使用软着陆方式,采用边降落边用发动机反推,以减缓降落速度.在大约距离月球15公里时,反推发动机就要点火工作,到离月球100米时,卫星将暂时处于悬停状态,此时它已不受地球上工程人员的控制,因卫星上携带的着陆器具有很高智能,它会自动选择一块平整的地方降下去,并在离月球表面4米的时候关闭推进器,卫星呈自由落体降落,确保软着陆成功.(1)当“嫦娥二号”从近月点向远月点运动时,它的动能将_________(变大/变小/不变).(2)对于“嫦娥”卫星登月的情景,下列说法正确的是(
A.反推发动机能使“嫦娥三号”悬停于100米处空中,利用的是卫星具有惯性
B.“嫦娥三号”高速降落时将由于摩擦而导致表面温度急剧升高
C.相对月球,“嫦娥一号”比“嫦娥二号”的势能更大
D.“嫦娥三号”登月时打开降落伞可以辅助减速
(3)月球车的质量为120kg,它在月球表面上方竖直下落4m时,重力对它做的功为_________J.(g取10N/kg)(4)月球车工作的电能是由_________能转化来的,它在月球上要耐受330℃的温度差.对月球上昼夜温差很大的成因,请你结合所学物理知识做出简要解释:(说出一点即可)____________________________.
如图所示,条形磁铁置于水平桌面上,电磁铁水平放置且左端固定,当电路中滑动变阻器的滑片P逐渐向右移动,条形磁铁仍静止,在此过程中,条形磁铁受到的摩擦力
A.逐渐增大,方向向右B.逐渐减小,方向向右 C.逐渐增大,方向向左D.逐渐减小,方向向左
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旗下成员公司H/K试题分析:从运动到静止,由动能定理可知点评:难度较小,重力做功只与初末位置有关,阻力做功与路径有关
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科目:高中物理
来源:不详
题型:单选题
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科目:高中物理
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美国的NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为,篮筐距地面高度为,球的质量为,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为(&&&&)A.W+B.W+C.-WD.-W
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如图所示中a、b和c分别表示点电荷的电场中的三个等势面,它们的电势分别为6V、4V和1. 5V.一质子()从等势面a上某处由静止释放,仅受电场力作用而运动,已知它经过等势面b时的速率为v,则对质子的运动判断正确的是(&&)A.质子从a等势面运动到c等势面电势能增加4.5eVB.质子从a等势面运动到c等势面动能增加4.5eVC.质子经过等势面c时的速率为2.25vD.质子经过等势面c时的速率为1.5v
科目:高中物理
来源:不详
题型:单选题
如图,一带电粒子(重力不计)以初动能E、垂直电场线穿过以虚线为边界的匀强电场区域。离开电场时,粒子的动能为SE、。若将粒子的初动能增加到4E、,粒子离开电场时的动能为A.5EkB.10Ek C.17Ek     D.30Ek
科目:高中物理
来源:不详
题型:单选题
某人把质量为0.1kg的一块小石头从距地面为5m的高处以60°角斜向上抛出,抛出时的初速度大小为10m/s,则当石头着地时,其速度大小约为&(&&&&&) (g取10m/s2)A.14m/sB.12m/sC.28m/sD.20m/s
科目:高中物理
来源:不详
题型:单选题
质量m=2kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数m=0.2,重力加速度g取10m/s2,则下列说法中正确的是(&&&&)A.x=1m时物块的速度大小为2m/sB.x=3m时物块的加速度大小为2.5m/s2C.在前2m位移的运动过程中物块所经历的时间为2sD.在前4m位移的运动过程中拉力对物块做的功为9J
科目:高中物理
来源:不详
题型:计算题
某幼儿园的滑梯如图所示,其中AB段为一倾角为的粗糙斜面,BC段为一段半径为R的光滑圆弧,其底端切线沿水平方向.若一儿童自A点由静止滑到C点时,对C点的压力大小为其体重的n倍,已知A与B、B与C间的高度差分别为h1、h2,重力加速度为g,求:(1)儿童经过B点时的速度大小;(2)儿童与斜面间的动摩擦因数.
科目:高中物理
来源:不详
题型:单选题
半径为R的光滑圆环轨道竖直放置,一质量为m的小球恰能在此圆轨道内做圆周运动,则小球在轨道最低点处对轨道的压力大小为A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg
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1.落地时Ek1=(mg-kmg)H;弹起时,mgh+kmgh=Ek1h=Ek1/(1+kmg)=(mg-kmg)H/[(1+k)mg]=(1-k)H/(1+k)2.所有能量由阻力消耗 mgH=kmgs s= mgH/kmg=H/k
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设质量为m、阻力F=G*k,加速度a1=g-gk.S=1/2at2,t=(2s/a)1/2,v=at 上升时加速度为a2,a2=g+gk,v=a2t2,1/2a2(t2)2=S(2)mgH=F*S总
1.(1-k)mgH=(1加k)mgh
h=1-k/1加 k
下落过程,重力向下,阻力向上。合力为mg-kmg.合力做功(1-k)mgH,因为 速度不变,所以没能量损失。上升时,合力为mg +kmg.,合力做功距离设为h。连立等式就是上面那个。2.
S=H/k。总能量即重力势能被阻力消耗。
楼下的方法太麻烦,不推荐...
第一次落地后能量为mgH-KmgH,反弹后到最高点mgh+Kmgh,所以h=(1-K)/(1+K) 有能量守恒知mgH=KmgL,L=H/K .
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