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空间探测器从某一星球表面竖直升空,已知探测器质量为500kg(设为恒量),发动机...

空间探测器从某一星球表面竖直升空,已知探测器质量为500kg(设为恒量),发动机推力为恒力,探测器升空后发动机因故障而突然关闭,如图所示为探测器从升空到落回星球表面的速度-时间图象,则由图象可判断该探测器在星球表面所能达到的最大高度是多少?发动机工作时的推力又为多大?

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由速度图象分析可知,空间探测器在0~24s内竖直向上运动,24s末到达最高点,由0~24s内图线与坐标轴所围图形的面积读出最大高度.空间探测器在8s后关闭发动机,其加速度等于重力加速度,由斜率读出重力加速度.在0~8s内在0~8s内空间探测器发动机产生推力,根据图线的斜率求出加速度,由牛顿第二定律求解发动机的推力. 【解析】 由图象可知,探测器在t1=8s时具有最大瞬时速度,在t2=24s时才达到最大高度,且其最大高度为图象中△AOB的面积,即:hmax=m=480m. 探测器在8s内在推力和星球重力的作用下加速上升,在8s后只在星球重力的作用下减速上升和加速下降.由图象,第一阶段加速度:m/s2=5m/s2 第二、三阶段加速度:m/s2=-2.5m/s2 由牛顿第二定律,第一阶段:F-mg星=ma1 第二、三阶段:-mg星=ma2 联立两式解得:F=m(a1-a2)=3750N 答:该探测器在星球表面所能达到的最大高度是480m,发动机工作时的推力为3750N.
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考点分析:
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一辆汽车在平直的公路上做匀变速直线运动,该公路每隔60米就有一电线杆,汽车通过第一根和第二根电线杆用了5秒,通过第二根和第三根电线杆用了3秒.求:汽车的加速度和经过第一根电线杆时的瞬时速度.
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学校开展研究性学习.某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测液体折射率的仪器.如图所示,在一个圆盘上过其圆心0作两条互相垂直的直径BC、EF,在半径OA上垂直盘面插下两枚大头针P1、P2并保持P1、P1位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察Pl、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住Pl、P2,同学们通过计算,预先在圆周EC部分刻好了折射率的值.这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值.则:
(1)若∠AOF=30°,OP3与OC的夹角为30°,则P3处所对应的折射率的值为   
(2)图中P3、P4两位置哪一处所对应的折射率值大?答:   
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用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种,重锤从高处由静止开始落下,重锤从拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点的痕迹进行测量,即可验证机械能定恒定律.
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(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件
B.将打点计时器接到电源的直流输出端上
C.用天平测量出重锤的质量
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带
E.测量打出的纸带上某些点之间的距离
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能
指出其中没有必要进行的步骤是______;操作不恰当的步骤是______
(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图所示,根据打出的纸带,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用交流电的频率为f,则根据这些条件计算重锤下落的加速度a的表达式:a=______
(3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤动能的增加,
其原因主要是因为在重锤下落过程中存在着阻力的作用,可以通过该实验装置测定该阻力的大小.若已知当地重力加速度的值为g,还需要测量的物理量是______.试用这些物理量和纸带上的测量数据表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小为F=______
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读出下面图中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为______mm,螺旋测微器读数为______mm.
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Kˉ介子衰变的方程为K-→π-,如图所示,其中Kˉ介子和πˉ介子带负的基元电荷,π介子不带电.一个Kˉ介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧AP,衰变后产生的πˉ介子的轨迹为圆弧PB,两轨迹在P点相切,它们的半径R与Rπ-之比为2:1.π介子的轨迹未画出.由此可知πˉ介子的动量大小与π介子的动量大小之比为( )
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A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:6
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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