中等职业物理。20米/秒的速度竖直抛一个物体。如果忽略空气阻力与什么有关的影响。

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以20米每秒的初速度竖直向上抛出质量为m的物体,由于空气阻力,物体只能达到12.5m的高度,
以20米每秒的初速度竖直向上抛出质量为m的物体,由于空气阻力,物体只能达到12.5m的高度,若在物体抛出后的整个过程中所受空气阻力大小不变,(g=10m/s^2),
1.则物体落回地面的速度大小为?
2.往返用的时间总共为?
请给出详细过程,谢谢
s=(vt^2-v0^2)/2a
12.5=(0-20^2)/2a
a=-16m/s^2
这是上去时的加速度
这就是空气阻力大小了
下去的时候:
G-f=ma'
10m-6m=a'm
a'=4m/s^2
s=(vt^2-v0^2)/2a'
12.5=(vt'^2-0)/(2*4)
vt'=10m/s
这就是物体落回地面的速度大小了!!!
s=t(vt+v0)/2
12.5=t*20/2
这是上去的时间
s=t'(vt+v0)/2
12.5=t'*10/2
t'=2.5s
这是下来的时间
t总=t+t'=1.25+2.5=3.75s
答:物体落回地面的速度大小为10m/s
往返用的时间总共为3.75s
mifengming
回答数:83
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>>>将一个物体竖直向上抛出,如果在上升阶段和下降阶段所受的空气阻..
将一个物体竖直向上抛出,如果在上升阶段和下降阶段所受的空气阻力大小相等,那么在下图中,哪一个能够正确反映它的速度变化情况(以向上为正方向)
题型:不定项选择难度:中档来源:同步题
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据魔方格专家权威分析,试题“将一个物体竖直向上抛出,如果在上升阶段和下降阶段所受的空气阻..”主要考查你对&&从受力确定运动情况&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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从受力确定运动情况
从受力确定运动情况:1、知道物体受到的全部作用力,应用牛顿第二定律求加速度,再应用运动学公式求出物体的运动情况。2、分析这两点问题的关键是抓住受力情况和运动情况的桥梁——加速度。3、由物体的受力情况求解物体的运动情况的一般方法和步骤:①确定研究对象,对研究对象进行受力分析,并画出物体的受力图;②根据力的合成与分解的方法,求出物体所受的合外力(包括大小和方向);③根据牛顿第二定律列方程,求出物体的加速度;④结合给定的物体运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的运动参量,并分析讨论结果是否正确合理。动力学中临界、极值问题的解决方法:(1)在运用牛顿运动定律解决动力学有关问题时,常常会讨论相互作用的物体是否会发生相对滑动,相互接触的物体是否会发生分离等,这类问题就是临界问题。临界问题是指物体的运动性质发生突变,要发生而尚未发生改变时的状态。此时运动物体的特殊条件往往是解题的突破口。本部分中常出现的临界条件为:①绳子或杆的弹力为零;②相对静止的物体间静摩擦力达到最大,通常在计算中取最大静摩擦力等于滑动摩擦力;③接触面间弹力为零,但接触物体的速度、加速度仍相等。临界状态往往是极值出现的时刻,题目中常出现隐含临界状态的词语,如“最大”“最小”“最短”“恰好”等. (2)解决临界问题的关键是要分析出临界状态,例如两物体刚好要发生相对滑动时,接触面上必出现最大静摩擦力,两个物体要发生分离时,相互之间的作用力——弹力必定为零。 (3)解决临界问题的一般方法 ①极限法:题设中若出现“最大”“最小…‘刚好”等这类词语时,一般就隐含着临界问题,解决这类问题时,常常是把物理问题(或物理过程)引向极端,进而使临界条件或临界点暴露出来,达到快速解决有关问题的目的。 ②假设法:有些物理问题在变化过程中可能会出现临界问题,也可能不出现临界问题,解答这类问题,一般要用假设法。 ③数学推理法:根据分析的物理过程列出相应的数学表达式,然后由数学表达式讨论出临界条件。变加速运动过程的分析方法:力可以改变速度的大小,也可以改变速度的方向。在牛顿运动定律的应用中,常常会出现物体在变力作用下,对物体的运动情况作出定性判断。处理此类问题的关键是抓住力或加速度与速度之间的方向关系,即同向加速,反向减速,而至于加速度变大或变小,只是影响速度改变的快慢,如在分析自由下落的小球,下落一段时间与弹簧接触后的运动情况时,从它开始接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中,加速度和速度的变化情况讨论如下(过程图示如图). ①小球接触弹簧上端后受两个力作用:向下的重力和向上的弹力,在接触后的前一阶段,重力大于弹力,合力向下,因为弹力F=kx不断增大,所以合力不断变小,故加速度也不断减小,由于加速度与速度同向,因此速度不断变大。 ②当弹力逐渐增大到与重力大小相等时,合外力为零,加速度为零,速度达到最大。(注意:此位置是两个阶段的转折点) ③后一阶段,即小球到达上述平衡位置之后,由于惯性仍继续向下运动,但弹力大于重力,合力向上,且逐渐变大,因而加速度逐渐变大,方向向上,小球做减速运动,因此速度逐渐减小到零,到达最低点时,弹簧的压缩量最大。
发现相似题
与“将一个物体竖直向上抛出,如果在上升阶段和下降阶段所受的空气阻..”考查相似的试题有:
131100853051265021004259349397510当前位置:
>>>竖直向上抛出质量为0.1kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略..
竖直向上抛出质量为0.1kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略不计,石头离手时的速度是20m/s,g取10m/s2。求: (1)石头离手时的动能; (2)石头能够上升的最大高度; (3)石头离地面15m高处的速度。
题型:计算题难度:中档来源:0115
解:(1) (2)根据机械能守恒定律:&&&&& (3)根据机械能守恒定律:&&&&& 即:&&&&&
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据魔方格专家权威分析,试题“竖直向上抛出质量为0.1kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略..”主要考查你对&&机械能守恒定律,动能&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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机械能守恒定律动能
机械能守恒定律:1、内容:只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变。 2、表达式:3.条件机械能守恒的条件是:只有重力或弹力做功。可以从以下三个方面理解: (1)只受重力作用,例如在不考虑空气阻力的情况下的各种抛体运动,物体的机械能守恒。 (2)受其他力,但其他力不做功,只有重力或弹力做功。例如物体沿光滑的曲面下滑,受重力、曲面的支持力的作用,但曲面的支持力不做功,物体的机械能守恒。 (3)其他力做功,但做功的代数和为零。判定机械能守恒的方法:
&(1)条件分析法:应用系统机械能守恒的条件进行分析。分析物体或系统的受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力 (或弹力)做功,没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则系统的机械能守恒。 (2)能量转化分析法:从能量转化的角度进行分析:若只有系统内物体间动能和重力势能及弹性势能的相互转化,系统跟外界没有发生机械能的传递,机械能也没有转化成其他形式的能(如内能),则系统的机械能守恒。 (3)增减情况分析法:直接从机械能的各种形式的能量的增减情况进行分析。若系统的动能与势能均增加或均减少,则系统的机械能不守恒;若系统的动能不变,而势能发生了变化,或系统的势能不变,而动能发生了变化,则系统的机械能不守恒;若系统内各个物体的机械能均增加或均减少,则系统的机械能不守恒。 (4)对一些绳子突然绷紧、物体间非弹性碰撞等,除非题目特别说明,否则机械能必定不守恒。
竖直平面内圆周运动与机械能守恒问题的解法:
在自然界中,违背能量守恒的过程肯定是不能够发生的,而不违背能量守恒的过程也不一定能够发生,因为一个过程的进行要受到多种因素的制约,能量守恒只是这个过程发生的一个必要条件。如在竖直平面内的变速圆周运动模型中,无支撑物的情况下,物体要到达圆周的最高点,从能量角度来看,要求物体在最低点动能不小于最高点与最低点的重力势能差值。但只满足此条件物体并不一定能沿圆弧轨道运动到圆弧最高点。因为在沿圆弧轨道运动时还需满足动力学条件:所需向心力不小于重力,由此可以推知,在物体从圆弧轨道最低点开始运动时,若在动能全部转化为重力势能时所能上升的高度满足时,物体可在轨道上速度减小到零,即动能可全部转化为重力势能;在,物体上升到圆周最高点时的速度)时,物体可做完整的圆周运动;若在时,物体将在与圆心等高的位置与圆周最高点之间某处脱离轨道,之后物体做斜上抛运动,到达最高点时速度不为零,动能不能全部转化为重力势能,物体实际上升的高度满足。故在解决这类问题时不能单从能量守恒的角度来考虑。动能:
发现相似题
与“竖直向上抛出质量为0.1kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略..”考查相似的试题有:
17772812674615238034584238317799251以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比。下列用虚线和实线描述两物体运动的υ-t图象可能正确的是以20米每秒的速度将一物体竖直上抛,如忽略空气阻力求重力势能和动能相等的位置_百度知道
以20米每秒的速度将一物体竖直上抛,如忽略空气阻力求重力势能和动能相等的位置
提问者采纳
机械能是守恒的,初始的动能是1/2mv^2=200m动成矣泌烙楂克苗页膜暖能只会转换为重力势能,所以也就是动能为一半的时候,也就是速度为原来的根号1/2h=两个V的平方的差除以一个2g,就可以得出来了
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重力势能的相关知识
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设向上x秒mg*(20*x-1/2*10*x^2)= 1/2*m*(2善元彪乱准潦兵圆驳钱0-10x)^2
mgh=1/2mv*v g=10N/kg10h=1/2*20*20h=20
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