无风的情况下,在离地面高为H处,将质量为m的球以速度v0水平抛出,在空气中运动时所受的阻力f=kv,v是球的速度,k是已知的常数,阻力的方向与速度方向相反,并且球在着地前已经竖直向下做匀速

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 15:03:52
无风的情况下,在离地面高为H处,将质量为m的球以速度v0水平抛出,在空气中运动时所受的阻力f=kv,v是球的速度,k是已知的常数,阻力的方向与速度方向相反,并且球在着地前已经竖直向下做匀速

无风的情况下,在离地面高为H处,将质量为m的球以速度v0水平抛出,在空气中运动时所受的阻力f=kv,v是球的速度,k是已知的常数,阻力的方向与速度方向相反,并且球在着地前已经竖直向下做匀速
无风的情况下,在离地面高为H处,将质量为m的球以速度v0水平抛出,在空气中运动时所受的阻力f=kv,v是球的速度,k是已知的常数,阻力的方向与速度方向相反,并且球在着地前已经竖直向下做匀速运动,重力加速度为g.
(1)小球刚抛出时加速大小;
(2)求球从抛出到着地过程中克服空气阻力做的功;
(3)若有一个与上述相同的球从同一地点由静止释放,试比较两球落地所需时间和着地时的速度,并简述理由.

无风的情况下,在离地面高为H处,将质量为m的球以速度v0水平抛出,在空气中运动时所受的阻力f=kv,v是球的速度,k是已知的常数,阻力的方向与速度方向相反,并且球在着地前已经竖直向下做匀速
(1)小球刚抛出时,速度沿水平方向,阻力f=kv0沿水平方向,重力大小mg竖直向下,由牛顿第二定律a=F合/m=sqrt(g^2+(kv0/m)^2) (sqrt:开平方)
(2)小球从抛出到着地过程中应用动能定理:mgH-W阻=mv^2-m(v0)^2 (1)
小球着地前匀速,故阻力与重力二力平衡,mg=kv (2)
联立(1)(2)得,球从抛出到着地过程中克服空气阻力做的功
W阻=mgH+m(v0)^2/2-m^3*g^2/k^2/2
(3)小球运动轨迹为曲线,速度沿曲线的切线方向,而阻力f方向总与速度反方向.本问题只需分析水平抛出时竖直分运动与静止释放情况即可.水平抛出时竖直分运动的速度由零增加,该方向阻力也随之增加,仅从竖直分运动看:重力是加速原因,竖直方向阻力是阻碍向下运动原因,这同球从静止释放运动情况完全相同.所以,两球落地所需时间和着地时的速度均相同.本问分析中应用原理是分运动的独立性.

1.f=(mg*mg+kv0*kv0)^(1/2),a=f/m
2.落地前机械能w=mgh+mv*v/2.落地时kv1=mg,w1=mv1*v1/2,阻力做工w2=w-w1

我的想法是,把阻力分解为竖直和水平方向,把运动分解为水平匀速和竖直匀加速,再分别受到两个阻力。
(1)刚抛出时竖直方向没有速度则没有阻力加速度,所以总的加速度就是竖直方向的重力加速度和水平方向阻力提供的加速度的合成
(2)水平方向阻力使V0减到0,竖直方向匀速,所以阻力做功就是1/2mV0^2+mgH-1/2m(mg/k)^2
(3)位移相同,前者为竖直方向匀速运动,后者为...

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我的想法是,把阻力分解为竖直和水平方向,把运动分解为水平匀速和竖直匀加速,再分别受到两个阻力。
(1)刚抛出时竖直方向没有速度则没有阻力加速度,所以总的加速度就是竖直方向的重力加速度和水平方向阻力提供的加速度的合成
(2)水平方向阻力使V0减到0,竖直方向匀速,所以阻力做功就是1/2mV0^2+mgH-1/2m(mg/k)^2
(3)位移相同,前者为竖直方向匀速运动,后者为加速度为0的匀速运动,所以时间相同

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(1) √ [g^2+(kv0/m)^2] ( √ 是开根号的意思)
(2)W=mgH - 0.5*m(mg/k)^2
(3)速度相同 ,静止释放的物块下落耗时长。


(1)物块受到重力和阻力,两者互相垂直,根据勾股算法,可以算出其加速度的矢量和。
(2)对物体的能量进行分析,物体的重力势能转化为了动能和抗阻热能。物体最后做匀速运动,说明...

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(1) √ [g^2+(kv0/m)^2] ( √ 是开根号的意思)
(2)W=mgH - 0.5*m(mg/k)^2
(3)速度相同 ,静止释放的物块下落耗时长。


(1)物块受到重力和阻力,两者互相垂直,根据勾股算法,可以算出其加速度的矢量和。
(2)对物体的能量进行分析,物体的重力势能转化为了动能和抗阻热能。物体最后做匀速运动,说明此时阻力等于重力,可以解得最终稳定速度的数值,则有如下等式:总能量=克服阻力的功+动能+势能(此时势能等于0),可以算出结果
(3)速度相同容易理解,因为最终稳定的状态方程式相同。
时间:平抛运动时,阻力加速度为速度反向,阻力竖直分量产生竖直方向的阻力加速度。静止下落时,竖直阻力加速度=阻力加速度。所以下落的慢,耗时长。
同时,静止下落时平均阻力加速度大更可以解释如下事实:物块更早地进入了平衡状态,所以不用担心物块不满足平衡方程。
欢迎追问。

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无风的情况下,在离地面高为H处,将质量为m的球以速度v0水平抛出,在空气中运动时所受的阻力f=kv,v是球的速度,k是已知的常数,阻力的方向与速度方向相反,并且球在着地前已经竖直向下做匀速 机械能定义.如图,质量为m的物体,以速度vA从离地为H的A点抛出,当它落到距离地面高为h的B点时,速度为vB,在不计空气阻力的情况下,下列哪些说法是正确的是(取地面为零势能面)A、物体在A点 有关重力势能的一道物理题一轻弹簧固定在地面上,劲度系数为k,长度为L,一质量为m的小球自距地面高H处自由下落到弹簧上端,并将弹簧压缩,在这个过程中,小球在动能最大的位置时,以地面为 如图所示,物体B的质量是物体A的1/2,在不计摩擦阻力的情况下,A物自高H处由静止开始下落,且B始终在同一水平面上,若以地面为零势能面,当A的动能与其势能相等时,A距地面的高度是( )A. H/5 1.起重机竖直吊起质量为m的重物.加速度为a保持不变,将重物匀加速吊起h的高度.则起重机对货物所做的功为A.mgh B.mah C.m(g+a)h D.m(g-a)h2.在离地面高为h处竖直上抛一质量为m的物体.抛出时的速度 直立在水平地面上的轻质弹簧原厂L0劲度系数为K,质量为m的小球从距地面高为H处由静劲度系数为K,质量为m的小球从距地面高为H处由静止开始自由下落到弹簧上.在小球从开始下落至弹簧被压 质量为m的物体,在距地面h高处以g/3的加速度由静止竖直下落到地面.物体的重力势能减少多少? 在离地面高为h处竖直上抛一质量为m的物块,在距地面高为h处竖直上抛一质量为m的物块,抛出时的速度为 v0,当它落到地面时速度为 v,用g表示重力加速度,则在此过程中物块克服空气阻力所做的 质量为M的热气球,载有一质量为m的人,气球静止在离地面高为h的空中,气球下悬一根质量忽略不计的绳梯,此人想沿绳梯爬下至地面,为了安全到达地面,绳梯至少为多长?(不计人的身高)可是答 急)在距地面高为h处竖直上抛一质量为m的物块,抛出时的速度为 v0,当它落到地面时速度为在距地面高为h处竖直上抛一质量为m的物块,抛出时的速度为 v0,当它落到地面时速度为 v,用g表示重力 某人用力将一质量为m的物体,从离地面高为h的地方竖直上抛1.某人用力将一质量为m的物体从离地面高为h的地方竖直上抛,上升的最大高度为H(相对于抛出点).设抛出时初速度为v0,落地时速 很急呀!明天就交了!一架飞机在无风的情况下航速为一架飞机在无风的情况下航速为1200KM1H,逆风飞行XKM用了3H,顺风行这条航线用了2H,根据题意列出方程用初一的方程解 一轻质弹簧固定在水平地面上,一质量为m的小球自距地面高为h1m处自由下落到弹簧上端,并将弹簧压缩,设速度达到最大的位置离地面的高度h1,最大速度为v1.若让此小球刚从地面高度为h2m处下落 宇宙飞船正在离地面高h=R地宇宙飞船正在离地面高h=R地的轨道上做匀速圆周运动,飞船内一弹簧秤下悬挂一质量为m的重物,g为地面处重力加速度,则弹簧秤的读数为 高一 机械能守恒定律B物体的质量是A物体质量的1/2,在不计摩擦阻力的情况下,A物体自H高处由静止开始下落,以地面为参考平面,当物体A的动能与其势能相等时,物体距地面的高度是? 在不计空气阻力的情况下,质量为m的物体从距地面H高处由静止开始下落,...在不计空气阻力的情况下,质量为m的物体从距地面H高处由静止开始下落,落地后陷进淤泥D米深,求:淤泥对物体平均阻 某人要将质量为M=300kg的小车推上长为L=5m,高为h=1m,的斜坡顶端,斜某人要将质量为M=300kg的小车推上长为L=5m,高为h=1m,的斜坡顶端,斜坡底端有较长的水平路面,为方便计算,假设车在任何情况下所 物理机械守恒定律运用如图所示,物体B的质量是物体A的1/2,在不计摩擦阻力的情况下A物体自高H处由静止开始下落,且B始终在同一水平面,若以地面为零势能参考平面,当A的动能与其势能相等,A距