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【题目】如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=4Ng10m/s2

1)无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞.求在t=5s时离地面的高度h

2)当无人机悬停在距离地面高度H=100m处,由于动力设备故障,无人机突然失去升力而坠落.求无人机坠落地面时的速度v

3)在无人机坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上最大升力.为保证安全着地,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t1

【答案】175m240m/s 3

【解析】试题分析:(1)根据牛顿第二定律求出上升的加速度,结合位移时间公式求出上升的位移.

2)根据牛顿第二定律求出下降的加速度大小,结合速度位移公式求出坠落地面时的速度大小.

3)根据牛顿第二定律求出恢复升力后向下减速的加速度,抓住匀加速和匀减速运动的位移之和等于H,求出最大速度,结合速度时间公式求出飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t1

解:(1)由牛顿第二定律 F﹣mg﹣f=ma

代入数据解得a=6m/s2

上升高度

代入数据解得 h=75m

2)下落过程中 mg﹣f=ma1

代入数据解得

落地时速度 v2=2a1H

代入数据解得 v=40m/s

3)恢复升力后向下减速运动过程 F﹣mg+f=ma2

代入数据解得

设恢复升力时的速度为vm,则有

vm=a1t1

代入数据解得

答:(1t=5s时离地面的高度h75m

2)无人机坠落地面时的速度为40m/s

3)飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间为

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【题目】摄制组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶。如图所示,若特技演员质量m=50kg,导演在某房顶离地H=12m处架设了轮轴(轮与轴有相同的角速度),轮和轴的直径之比为3:2(人和车均视为质点,且轮轴直径远小于H),若轨道车从图中A匀速前进到B,速度v=10m/s,绳BO与水平方向的夹角为53°,则由于绕在轮上细钢丝的拉动,使演员由地面从静止开始向上运动。在车从A运动到B的过程中(g取10m/s2,sin53°=0.8)

A.演员上升的高度为3m

B.演员最大速度为9m/s

C.以地面为重力势能的零点,演员最大机械能为2400J

D.钢丝在这一过程中对演员做功为4275J

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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道12相切于Q点,轨道23相切于P点,如图2所示。则在卫星分别在123轨道上正常运行时,以下说法正确的是:( )

A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率。

B. 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度。

C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速度大于它在轨道2上经过Q点时的速度。

D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

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【题目】被人们称为能称出地球质量的人是测出引力常量的物理学家( )

A. 伽里略B. 卡文迪许C. 牛顿D. 开普勒

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【题目】电场中有一点P,下列说法正确的是 ( )

A. 若放在P点的电荷的电量减半,则P点场强减半

B. P点没有检验电荷,则P点的场强为零

C. P点的场强越大,则同一电荷在P点所受的电场力越大

D. P点的场强方向为检验电荷在该点的受力方向

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【题目】如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向轻弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开.已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则(重力加速度为g)( )

A. 滑块向左运动过程中,始终做减速运动

B. 滑块向右运动过程中,始终做加速运动

C. 滑块与弹簧接触过程中最大加速度为

D. 滑块向右运动过程中,当弹簧形变量时,物体的速度最大

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A.天然放射现象

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【题目】如图所示电路中,电阻R1=8Ω.当电键K断开时,电压表V1的示数为5.7V,电流表的示数为0.75A,电源总功率是9W;当电键K闭合时,电压表V2的示数为4V.若电键断开和闭合时电源内部损耗的电功率之比是9:16.求电源的电动势和电阻R2R3

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A. 物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能

B. 弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动

C. 最初对物体P施加的瞬时冲量

D. 物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反

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