分析 (1)由自由落体速度位移关系可得开始减速时的速度,再根据匀变速直线运动位移速度公式求解匀减速运动的加速度.
(2)由自由落体规律可求做自由落体的时间,由匀变速规律可求减速运动时间.
解答 解:(1)由自由落体速度位移关系v2=2gh可得开始减速时的速度:v=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×(70-25)}$=30m/s
对匀减速过程,根据v′2-v2=2ax得:
a=$\frac{0-3{0}^{2}}{2×25}=-18m/{s}^{2}$,则座舱减速运动时的加速度的大小为18m/s2,
(2)自由下落的时间${t}_{1}=\frac{v}{g}=\frac{30}{10}=3s$,
匀减速直线运动的时间${t}_{2}=\frac{0-v}{a}=\frac{0-30}{-18}=1.67s$,
则座舱运动的总时间为t=t1+t2=3+1.67=4.67s.
答:(1)座舱减速运动时的加速度的大小为18m/s2;
(2)座舱运动的总时间为4.67s.
点评 本题主要考查了自由落体运动的基本公式及运动学基本公式的直接应用,难度不大,属于基础题.
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| A. | 通过电阻R的电流方向为P→R→M | |
| B. | ab两点间的电压为BLv | |
| C. | a端电势比b端低 | |
| D. | 外力F做的功等于电路中产生的焦耳热 |
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| A. | 若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力 | |
| B. | 若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径 | |
| C. | 根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径 | |
| D. | 若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度 |
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| A. | g、g、g | B. | 5g、2.5g、0 | C. | 5g、2g、0 | D. | g、2g、3g |
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| A. | 电流表的示数不变,电压表的示数不变 | |
| B. | 电流表的示数变小,电压表的示数变大 | |
| C. | 电流表的示数变小,电压表的示数变小 | |
| D. | 电流表的示数变大,电压表的示数变小 |
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