10.太空探測器從一星球表面豎直升空,已知探測器質(zhì)量恒為2000kg,發(fā)動機可以提供恒定的推力.該星球表面沒有大氣層,探測器在星球表面升空后發(fā)動機因故障而突然關(guān)閉,如圖所示為探測器從升空到落回星球表面的速度隨時間變化圖象.則由此可以判斷( 。
A.該星球表面的重力加速度大小為5m/s2
B.該發(fā)動機的推力大小為1×104N
C.探測器在星球表面達到的最大高度為480m
D.探測器在星球表面落地時的速度大小為40m/s

分析 由速度圖象分析可知,空間探測器在0~24s內(nèi)豎直向上運動,24s末到達最高點,由0~24s內(nèi)圖線與坐標軸所圍圖形的面積讀出最大高度.空間探測器在8s后關(guān)閉發(fā)動機,其加速度等于重力加速度,由斜率讀出重力加速度.在0~8s內(nèi)在0~8s內(nèi)空間探測器發(fā)動機產(chǎn)生推力,根據(jù)圖線的斜率求出加速度,由牛頓第二定律求解發(fā)動機的推力.

解答 解:AB、探測器在星球表面達到的最大高度等于0~24s內(nèi)速度圖線與坐標軸所圍三角形ABO的面積,最大高度h=$\frac{40×24}{2}$m=480m.空間探測器在8s后關(guān)閉發(fā)動機,其加速度等于重力加速度,g=$\frac{△v}{△t}=\frac{40}{16}$m/s2=2.5m/s2.故A錯誤,C正確;
B、0~8s內(nèi)空間探測器的加速度a′=$\frac{△v′}{△t′}=\frac{40}{8}$m/s2=5m/s2,由牛頓第二定律得,F(xiàn)-mg=ma′得:F=mg+ma′=15000N,故B錯誤.
D、由于上升的高度為480m,重力加速度為2.5m/s2.所以下落時的速度由v2=2gh得:v=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×2.5×480}$=20$\sqrt{6}$m/s,故D錯誤.
故選:C.

點評 本題是速度圖象問題,首先要根據(jù)圖象分析物體的運動情況,其次抓住“斜率”等于加速度,“面積”等于位移.

練習冊系列答案
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A.小球擺到懸點左側(cè)的最高點可能比a點高
B.小球每次經(jīng)過最低點時所受洛倫茲力大小相等
C.小球每次經(jīng)過最低點時所受洛倫茲力方向相同
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A.“天宮一號”的運行速率小于“神舟八號”的運行速率
B.“天宮一號”的周期小于“神舟八號”的周期
C.“天宮一號”的向心加速度大于“神舟八號”的向心加速度
D.“天宮一號”的角速度大于“神舟八號”的角速度

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A.A環(huán)中有大小不變的感應(yīng)電流
B.A環(huán)中的感應(yīng)電流逐漸減小至某一不為零的恒定值
C.A環(huán)對地面的壓力先增大后減小至恒定值
D.A環(huán)對地面的壓力先減小后增大至恒定值

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A.2015年9月3日10:00:00是時間間隔
B.整個分列式流程歷時50分鐘是指時刻
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