7.如圖所示為一架小型四旋翼無人機,它是一種能夠垂直起降的小型遙控飛行器,目前正得到越來越廣泛的應用.無人機的質量為m=2kg,運動過程中所受空氣阻力大小恒為f=4N,當無人機在地面上從靜止開始,以最大升力豎直向上起飛,經(jīng)時間t=4s時離地面的高度為h=48m.當無人機懸停在距離地面高度H=180m時,由于動力設備故障,無人機突然失去全部升力,從靜止開始豎直墜落,經(jīng)5s后無人機瞬間又恢復最大升力.g取10m/s2.求:
(1)其動力系統(tǒng)所能提供的最大升力.
(2)恢復最大升力時,物體的速度及所處高度.
(3)無人機到達地面時速度.

分析 (1)根據(jù)勻變速直線運動的位移時間公式求出加速度,結合牛頓第二定律求出最大升力.
(2)失去升力后物體向下做與加速運動,直至升力回復.根據(jù)牛頓第二定律求出失去升力后的加速度,由位移公式求高度.
(3)從最高點到落到地面的過程中,由動能定理求出無人機到達地面時速度.

解答 解:(1)無人機從地面上升過程為出速度為零的勻加速運動,設加速度為a1,則有:
h=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$
可得:a1=$\frac{2h}{{t}_{1}^{2}}$=$\frac{2×48}{{4}^{2}}$=6m/s2;
由牛頓第二定律得:F-mg-f=ma1
由上兩式,代入數(shù)據(jù)得最大升力為:F=36N.
(2)失去升力后物體向下做加速運動,直至升力回復,設下落過程的加速度為a2,
則有:mg-f=ma2
得:a2=8m/s2
下落高度為:h1=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$
距地面的高度為:h2=H-h1;
聯(lián)立以上各式代入數(shù)據(jù)得:h2=80m
恢復最大升力時,物體的速度為:v=a2t2=8×5=40m/s
(3)設物體落到地面上的速度為v,從最高點到落到地面的過程中,由動能定理得:
mgH-fH-Fh2=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:v=0
答:(1)其動力系統(tǒng)所能提供的最大升力是36N.
(2)恢復最大升力時,物體的速度是40m/s,所處高度是80m.
(3)無人機到達地面時速度是0.

點評 本題的關鍵是對無人機的受力分析以及運動情況的分析,結合牛頓第二定律和運動學基本公式求解.

練習冊系列答案
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A.B.
C.D.

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(1)水平作用力F的大;
(2)滑塊靜止在斜面上的位置離木板上表面的高度h;
(3)木板的質量;
(4)木板在水平面上移動的距離.

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(2)物體從O到P的位移y;
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17.試根據(jù)表中數(shù)據(jù),當E球達到收尾速度時,所受空氣阻力為( 。
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