高一物理经典例题大题?题一:设子弹在弹出到击中木板用了时间t(s),受重力下落高度h(m).那么木板从下落到被子弹击中就用了时间(t+0.1)s,下落高度比子弹多0.15m,既下落了(h+0.15)m.现对子弹和木板分别列公式。对子弹:h=1/2gt*t,那么,高一物理经典例题大题?一起来了解一下吧。
解:根据题意得
(1)当弹簧被小球压缩的最大压缩量时,即小球下落压缩弹簧到最低点,且此时小球速度为0。
故有:小球势能完全转化为弹簧的弹性势能,则有
mgh=E=kx^2/2
解得:x=根号(2mgh/k)
(2)小球下落后与弹簧接触后会继续加速,当小球所受弹力与其重力相等时,速度达到最大值,此后小球会减速到0,弹簧压缩到最大。则有
mg=F=kx1
解得:x1=mg/k

1.应该是求子弹100米内的平均速度
h=(1/2)gt^2=0.15
t=0.17s
枪打出的时长为t1=t-0.1=0.07s
所以速度为v=100/0.07=577m/s
2. 以之前的速率水平抛出,说明没有能量损耗啊.
根据能量守恒,不管h=多少H,落地速度都是一样的.
探索宇宙奥秘:深入解析卫星变轨问题
在高一物理的学习中,卫星变轨问题是一个令人着迷的领域,它不仅展现了物理原理的魅力,也反映了航天技术的精密。接下来,我们将分步解析这一专题。
一、卫星变轨的基本原理
1. 加速变轨:当卫星在轨道上运行时,万有引力提供必要的向心力。若卫星速度增加,向心力将不再足够,导致卫星向外偏离原轨道,向远地点P移动。在此时,卫星引擎的启动提供额外的推力,使卫星加速进入新的轨道。
2. 减速变轨:若卫星速度减小,万有引力将超过所需的向心力,使卫星向天体靠近,在近地点Q减速,进而进入椭圆轨道。随后,通过进一步的减速,卫星进入圆轨道。
二、卫星变轨实例分析
例题1:考虑卫星从近地圆轨道1跃迁至同步轨道3的过程。在此例中,Q点是两个轨道的交点。通过分析,我们可以得出A选项关于周期关系的描述并不准确,而B选项关于速率变化的规律则揭示了加速和减速的关键作用。在轨道2上,Q点的加速度确实小于轨道1,C选项则对我们的直觉提出了挑战。
例题2:以“嫦娥四号”月球探测器为例,其变轨过程同样引人入胜。从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ,A选项展示了加速操作的必要性,B选项揭示了轨道周期与轨道性质的关系,C选项则展示了加速度的变化。
1、木板下落0.15M所需时间 t = √(2h/g) = √(2*0.15/10) ≈ 0.173(S)
故子弹在100米内的平均速度 V = 100/(0.173 - 0.1) ≈ 1369.86 =1369.9(m/s)
2、小球下落h时其速率为:Vh = √(2gh)
即小球在碰撞斜板后,是在H-h的高度以Vh的速度做平抛运动,则其落地时的合速度
V = √(Vh² + Vh'²) = √[2gh + 2g(H-h)] = √(2gH)
就是说:无论h=多少H,小球落地时的速度值都是恒定的,变的只是其与地面的夹角而已。
其实这从能量守恒定律也很好理解:小球在下落过程中没有受到外力的作用,与木板的碰撞也是完全弹性碰撞(碰撞后速率相等),没有能量损失,故整个过程能量守恒。
那么:mgH = mV²/2 V = √(2gH)
1、火箭发射卫星的开始阶段是竖直升空,设向上的加速度为a=5米每二次方秒,卫星中用弹簧秤悬挂一质量为9kg的物体。当卫星升空到某高处时,弹簧秤的示数为85N,那么此时卫星距地面的高度是多少?(R地=6400km,g=10)
解析:设距地面的高度为h,此时悬挂物体所受地球的引力F=GMm/r^2,由牛顿第二定律有FT-GMm/(R+h)^2=ma,在地面处g=GM=gR^2,由以上两式可解得离地高度h=3.2×103 km.
答案:3.2×103 km
2、一质量为4t的汽车,在水平路面上行驶时所受阻力是车重的0.02倍,能达到的最大速度为72km/h
1.汽车发动机的额定功率是多少?
2.如果汽车从静止出发,发动机的牵引力恒为4000N,3秒末汽车速度是多大?
(1)首先要对物体受力分析,
由 N-mg=ma可得此处的重力加速度为 85-9×g=9×5
所以g=50/9
再由万有引力得GM=m(R+h)平方(我打不出来)
R+h=
再减R就可以了。
(2)再有那个公式,GM/gR平方=m v平方/R
就可以算v了
3、放在离木板左端距离L=0.75m处,已知滑块与木板间的动摩擦因数u=0.2,今用水平向右的拉力F=4.5N作用在木板上,从静止开始将木板从滑块下抽走,求:
1。

以上就是高一物理经典例题大题的全部内容,1、火箭发射卫星的开始阶段是竖直升空,设向上的加速度为a=5米每二次方秒,卫星中用弹簧秤悬挂一质量为9kg的物体。当卫星升空到某高处时,弹簧秤的示数为85N,那么此时卫星距地面的高度是多少?(R地=6400km,g=10)解析:设距地面的高度为h,此时悬挂物体所受地球的引力F=GMm/r^2,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。