13.[解析](1)微粒在加速电场中由动能定理得: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

人在平板车上用水平恒力拉绳使重物能靠拢自己,如图所示,人相对车始终不动,重物与平板车之间,平板车与地面之间均无摩擦.设开始拉重物时车和重物都是静止的,车和人的总质量为M=100 kg,重物质量m=50 kg,拉力F=20 N,重物在车上向人靠拢了3 m.求:

(1)车在地面上移动的距离.

(2)这时车和重物的速度.

【解析】:(1)设重物在车上向人靠拢L=3 m,车在地面上移动距离为x,依题意有m(Lx)=Mx

整理得:x=1 m

(2)人和车的加速度为a===2 m/s2

则人和车在地面上移动1 m时的速度为

v==2 m/s

此时物体的对地速度为v,依据mvMv

v=4 m/s

 

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美国密执安大学五名学习航空航天工程的大学生搭乘NASA的飞艇参加了“微重力学生飞行机会计划”.飞行员将飞艇开到6000 m的高空后,让飞艇由静止下落,以模拟一种微重力的环境.下落过程飞艇所受空气阻力为其重力的0.04倍,这样,可以获得持续25 s之久的失重状态,大学生们就可以进行微重力影响的实验.紧接着飞艇又做匀减速运动.若飞艇离地面的高度不得低于500 m,重力加速度g取10 m/s2,试计算:

(1)飞艇在25 s内下落的高度;

(2)在飞艇后来的减速过程中,大学生对座位的压力是其重力的多少倍.

【解析】:(1)设飞艇在25 s内下落的加速度为a1,根据牛顿第二定律可得

mgFma1

解得:a1==9.6 m/s2.

飞艇在25 s内下落的高度为

h1a1t2=3000 m.

(2)25 s后飞艇将做匀减速运动,开始减速时飞艇的速度v

va1t=240 m/s.[来源:学|科|网]

减速运动下落的最大高度为

h2=(6000-3000-500)m=2500 m.

减速运动飞艇的加速度大小a2至少为

a2==11.52 m/s2.

设座位对大学生的支持力为N,则

Nmgma2

Nm(ga2)=2.152mg

根据牛顿第三定律,N′=N

即大学生对座位压力是其重力的2.152倍.

 

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人在平板车上用水平恒力拉绳使重物能靠拢自己,如图所示,人相对车始终不动,重物与平板车之间,平板车与地面之间均无摩擦.设开始拉重物时车和重物都是静止的,车和人的总质量为M=100 kg,重物质量m=50 kg,拉力F=20N,重物在车上向人靠拢了3 m.求:

(1)车在地面上移动的距离.

(2)这时车和重物的速度.

【解析】:(1)设重物在车上向人靠拢L=3 m,车在地面上移动距离为x,依题意有m(Lx)=Mx

整理得:x=1 m

(2)人和车的加速度为a===2 m/s2

则人和车在地面上移动1 m时的速度为

v==2 m/s

此时物体的对地速度为v,依据mvMv

v=4 m/s

 

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美国密执安大学五名学习航空航天工程的大学生搭乘NASA的飞艇参加了“微重力学生飞行机会计划”.飞行员将飞艇开到6000 m的高空后,让飞艇由静止下落,以模拟一种微重力的环境.下落过程飞艇所受空气阻力为其重力的0.04倍,这样,可以获得持续25 s之久的失重状态,大学生们就可以进行微重力影响的实验.紧接着飞艇又做匀减速运动.若飞艇离地面的高度不得低于500 m,重力加速度g取10m/s2,试计算:

(1)飞艇在25 s内下落的高度;

(2)在飞艇后来的减速过程中,大学生对座位的压力是其重力的多少倍.

【解析】:(1)设飞艇在25s内下落的加速度为a1,根据牛顿第二定律可得

mgFma1

解得:a1==9.6 m/s2.

飞艇在25 s内下落的高度为

h1a1t2=3000m.

(2)25 s后飞艇将做匀减速运动,开始减速时飞艇的速度v

va1t=240m/s.

减速运动下落的最大高度为

h2=(6000-3000-500)m=2500 m.

减速运动飞艇的加速度大小a2至少为

a2==11.52 m/s2.

设座位对大学生的支持力为N,则

Nmgma2

Nm(ga2)=2.152mg

根据牛顿第三定律,N′=N

即大学生对座位压力是其重力的2.152倍.

 

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电子(不计重力)自静止开始经M、N板间(两板间电压为u)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为
3
L的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示..(已知电子的质量为m,电量为e)求:
(1)电子在加速电场中加速后获得的速度
(2)匀强磁场的磁感应强度      
(3)电子在磁场中的运动时间.

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同步练习册答案