当物体从高空下落时,空气阻力(不计空气的浮力)会随物体的速度增大而增大,因此经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的终极速度.研究发现,在相同环境条件下,球形物体的终极速度仅与球的半径和质量有关(g取10m/s 2 )下表是某次研究的实验数据: 小球编号 A B C D 小球的半径(×10 -2 m) 0.5 0.5 1.0 1.5 小球的质量(×10 -3 kg) 2 5 5 45 小球的终极速度(m/s) 16 40 10 40 (1)根据表中的数据,求出C球与D球在达到终极速度时所受的空气阻力之比f C :f D (2)根据表中的数据,归纳出球形物体所受空气阻力f与球的终极速度v及球的半径r的关系,写出表达式并求出比例系数.
当物体从高空下落时,空气阻力(不计空气的浮力)会随物体的速度增大而增...
(1)球在达到终极速度时为平衡状态.空气阻力f=mg 空气阻力之比f C :f D =m C :m D =1:9 (2)对于每个球,在达到终极速度时,阻力与质量成正比.对于A、B球,半径相同,由A、B球数据可知,质量与终极速度成正比,从而可得,阻力与终极速度成正比.同理由B、D两球数据分析可知阻力...
求3套高一物理试题,要有标答,谢了!
8.如图3所示,四根相同的轻弹簧连接着相同的物体,在外力作用下做不同的运动:图3-(a)中,物体在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动;图3-(b)中,物体在倾角为30°的光滑斜面上做沿斜面向上的匀速直线运动;图3-(c)中,物体以加速度 做竖直向下的匀加速直线运动;图3-(d)中,物体以加速度 做竖直向...
...空气阻力会随物体的速度增大而增大,因此经过下落一段距离后将匀速...
B可得:当小球半径相同时,质量变为原来的2.5倍,终级速度变为原来的2.5倍.知终级速度与小球的质量成正比.故B正确.C、比较B、C可得:当小球运动达到终极速度时,半径变为原来的3倍,质量变为原来的9倍,达到终级速度时,
当物体从高空下落时,空气阻力随速度的增大而增大,因此经过一段距离后...
解:雨滴下落时受两个力作用:重力,方向向下;空气阻力,方向向上。当雨滴达到终极速度v r 后,加速度为零,二力平衡,用m表示雨滴质量,有 mg=krv r m=πr 3 ρ 由以上两式得终极速度 带入数值得v r =1.2m\/s
当物体从高处下落时,空气阻力随速度的增大而增大,因此经过一段距离后...
而且当水滴重力G=f时,速度就是终极速度。知道水的半径r,可以球体积V水。再通过m=pV 得知m,求G。即可得解。解:有:mg=f=krv 即pVg=krv p(4派r的平方\/3)g=krv v=[p(4派r的立方\/3)g]\/kr =1*10^3*4*派(0.0001)^2*10\/3.4*10^-4*3约等于1.23m\/s ...
...的空气阻力会随物体的速度增大而增大,因此经过一段距离后,物体将匀...
小球的终极速度v也随着增大3倍,所以可以得出:在相同环境下,当小球半径r相同时,小球下落的终极速度v与质量m成正比;③要想得出球形物体下落的终极速度与球的半径的关系,必须控制小球的质量相等,改变球的半径,分析速度的变化,由此B、D、E三组实验可满足要求;④由表中数据分析可知:在相同环境下...
当物体从高空下落时,空气阻力随速度的增大而增大.因此经过一段距离后...
以终极速度下落时,受力平衡,重力=阻力 mg=krVt 终极速度Vt=mg\/(kr)m=pV=p[(4\/3)丌r^3]r=0.1mm=1*10^-4m Vt=p[(4\/3)丌r^3]g\/(kr)=p[(4\/3)丌r^2]g\/k=(1*10^3)*[(4\/3)*3.14*(1*10^-4)^2]*10\/(3.4*10^-4)=1.23m\/s ...
已知球形物体在空气中下落时受到的空气阻力f=kRv(式中R为球的半径,v...
(1)当物体从高空下落时,开始由于地球引力的作用,下落的速度越来越快,但空气阻力会随速度的增大而增大,因此经过一段时间后,物体将匀速下落,这个速度称为此物体的终极速度,故A、B错误;(2)由于物体下落速度到一定值后,球的重力和阻力会相等,即其会受力平衡,处于匀速直线运动的平衡状态.假如...
从高空落下,速度变化的问题(急急急!!!)
物体从高空落下既受重力又受空气的阻力,且阻力与速度的平方成正比,开始下落时重力大于阻力,加速度向下,速度增大,阻力随之增大,当阻力增大到与重力相等后受力达到平衡,速度不再增加,于是以不变的速度向下运动。(在这儿忽略了空气的浮力)
一个物体从某一高度落下 速度是越来越大还是到一定的大小就不再增大了...
这样分两种情况考虑。1、当下落时空气阻力小于重力时,下落的速度会越来越大。2、当下落时,空气的阻力大于重力时,下落的速度会越来越小。如氢气球在近乎真空的高空下落时,由于空气密度越来越大,受到的阻力(浮力)逐渐增加,最终停止下落,悬浮在空中。