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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】運載火箭是人類進行太空探索的重要工具,一般采用多級發射的設計結構來提高其運載能力。某興趣小組制作了兩種火箭模型來探究多級結構的優越性,模型甲內部裝有m=100 g的壓縮氣體,總質量為M=l kg,點火后全部壓縮氣體以vo =570 m/s的速度從底部噴口在極短的時間內豎直向下噴出;模型乙分為兩級,每級內部各裝有 的壓縮氣體,每級總質量均為,點火后模型后部第一級內的全部壓縮氣體以速度vo從底部噴口在極短時間內豎直向下噴出,噴出后經過2s時第一級脫離,同時第二級內全部壓縮氣體仍以速度vo從第二級底部在極短時間內豎直向下噴出。噴氣過程中的重力和整個過程中的空氣阻力忽略不計,g10 ms2,求兩種模型上升的最大高度之差。

【答案】116.54m

【解析】對模型甲:

對模型乙第一級噴氣:

解得:

2s末:

對模型乙第一級噴氣:

解得:

可得:

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示AB兩飛船繞地球在同一個平面內的不同軌道上順時針勻速圓周運動,AB兩飛船到地面的高度分別為h1h2h12),運行的速率分別為v1v2,已知萬有引力常量為G,地球可視為質量均勻分布的球體,則下列說法正確的是

A. 飛船A的運行周期大于飛船B的周期

B. 若飛船B加速,可能與飛船A相遇

C. 利用上述數據,可以算出地球的密度

D. 利用上述數據,可以算出地球對飛船A的引力

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,平行板電容器兩極板接在電壓恒為U的直流電源上,上級板A接地,兩個帶正電的點電荷被固定于極板間的P、Q兩點,忽略兩點電荷對板間電場的影響,現將平行板電容器的下級板B豎直向下移動一小段距離,則(  )

A. 電容器的電容減小,板間帶電量增大

B. 兩點電荷間的庫倫力變小

C. P、Q兩點的電勢可能降低

D. 兩點電荷的電勢能可能減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】2017115日,又有兩顆北斗導航系統組網衛星通過一箭雙星發射升空,并成功進入預定軌道,兩顆衛星繞地球運動均看作勻速圓周運動。如果兩顆衛星的質量均為M,其中的1號衛星軌道距離地面高度為h2號衛星軌道距離地面高度為h',且h'>h,把地球看做質量分布均勻的球體,已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度大小為g,引力常量 G下列說法正確的是

A. l號衛星繞地球運動的線速度

B. 1號衛星繞地球運動的周期

C. 1號衛星和2號衛星做勻速圓周運動的向心力大小之比為

D. 穩定在軌運行時1號衛星的機械能小于2號衛星的機械能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一水平放置的光滑絕緣直槽軌連接一豎直放置的半徑為R的絕緣半圓形光滑槽軌.槽軌處在垂直紙面向外的勻強磁場中,磁感應強度為B.有一個質量為m,帶電量為+q的小球在水平軌道上以一定初速度向右運動.若小球恰好能通過最高點,則下列說法正確的是(  )

A. 小球在最高點只受到洛侖茲力和重力的作用

B. 由于無摩擦力,且洛侖茲力不做功,所以小球到達最高點時與小球在水平軌道上的機械能相等

C. 如果設小球到達最高點的線速度是v,小球在最高點時式子成立

D. 小球從最高點脫離軌道后將做平拋運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在傾角為θ=30°的斜面上,固定一寬L=0.25m的平行金屬導軌,在導軌上端接入電源和滑動變阻器R.電源電動勢E=12V,內阻r=1Ω,一質量m=20 克的金屬棒ab與兩導軌垂直并接觸良好.整個裝置處于磁感應強度B=0.80T、垂直于斜面向上的勻強磁場中,金屬棒的電阻R1=1Ω(導軌電阻不計).金屬導軌是光滑的,要保持金屬棒在導軌上靜止,取g=10m/s2,求:

(1)金屬棒所受到的安培力的大小;

(2)如果通電100秒,金屬棒產生的焦耳熱是多少?

(3)滑動變阻器R接入電路中的阻值.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,正方形abcd區域內存在垂直紙面向里的勻強磁場,甲、乙兩帶電粒子從a點沿與ab30°角的方向垂直射入磁場。甲粒子垂直于bc邊離開磁場,乙粒子從ad邊的中點離開磁場。已知甲、乙兩a帶電粒子的電荷量之比為1:2,質量之比為1:2,不計粒子重力。 以下判斷正確的是

A. 甲粒子帶負電,乙粒子帶正電

B. 甲粒子的動能是乙粒子動能的16

C. 甲粒子所受洛倫茲力是乙粒子所受洛倫茲力的2

D. 甲粒子在磁場中的運動時間是乙粒子在磁場中運動時間的

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一條不可伸長的輕繩長為R,一端懸于天花板上的O點,另一端系一質量為m的小球(可視為質點)。現有一個高為h,質量為M的平板車P,在其左端放有一個質量也為m的小物塊Q(可視為質點),小物塊Q正好處在懸點O的正下方,系統靜止在光滑水平面地面上。今將小球拉至懸線與豎直方向成60角,由靜止釋放,小球到達最低點時剛好與Q發生正碰,碰撞時間極短,且無能量損失。已知Q離開平板車時的速度大小是平板車速度的兩倍,QP之間的動摩擦因數為μ,M:m=4:1,重力加速度為g,求:

(1)小物塊Q離開平板車時速度為多大;

(2)平板車P的長度為多少;

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,P1Q1P2Q2M1N1M2N2為水平放置的平行導軌,整個裝置處于豎直向上、磁感應強度B=0.40T的勻強磁場中,軌道足夠長,其電阻可忽略不計。一質量為m=0.1㎏、阻值為R=1.0Ω的金屬棒cd恰好垂直放在軌道的右半部分;另一相同材質、相同粗細的金屬棒ab恰好垂直放在軌道的左半部分,它們與軌道形成閉合回路。已知Lab=2m,Lcd=1.0m,金屬棒與軌道間的動摩擦因數μ=0.2,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g=10m/s2。在t=0時刻,給金屬棒cd施加一水平向右的拉力F,使其從靜止開始沿軌道以a=5m/s2的加速度勻加速直線運動。在運動過程中,導體棒始終與導軌垂直且接觸良好。

(1)求金屬棒cd運動多長時間后金屬棒ab開始運動;

(2)若給金屬棒cd施加的是水平向右的恒定拉力F0,拉金屬棒cdv2=20m/s的速度勻速運動時,金屬棒ab也恰好以恒定速度沿軌道運動。求金屬棒ab沿軌道運動的速度大小和水平外力F0的功率。

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同步練習冊答案
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