“神舟”六号飞船完成了预定的任务后,返回舱开始从太空向地球表面按预定轨道返回,返回舱首先通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后,在一定的高度打开阻力降落伞进一步减速下落,在这一过程中返回舱所受空气摩擦阻力与速度的平方成正比,比例系数为k,而所受空气浮力恒定不变,且认为竖直降落.从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴一点B,其坐标为(8,0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g=10m/s2,问
(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?
(2)试推证空气阻力系数k的表达式并计算其值.
解题思路:(1)根据速度时间图线判断速度大小的变化,结合图线的斜率判断加速度大小的变化.
(2)根据初始时刻的加速度,结合牛顿第二定律列出表达式,结合匀速运动时,返回舱处于平衡列出表达式,联立解得空气阻力系数的大小.
(1)从v-t图象可知:物体的速度是减小的,所以做的是减速直线运动,而且从AD曲线各点切线的斜率越来越小直到最后为零可知:其加速度大小是越来越小.所以返回舱在这一阶段做的是加速度越来越小的减速运动,最后做匀速直线运动.
(2)设返回舱下降过程中所受的空气浮力恒为f0,最后匀速时的速度为vm,返回舱在t=0时,a=[160/8m/s2=20m/s2,由牛顿第二定律可知,kv2+f0-mg=ma
返回舱下降到速度达到4m/s时开始做匀速直线运动,即vm=4m/s,所以由平衡条件可知,kvm2+f0=mg
联立求解,k=
ma
v2−vm2=
400×20
1602−42=0.3.
答:(1)返回舱做加速度越来越小的减速运动,最后做匀速直线运动;
(2)空气阻力的系数的表达式为k=
ma
v2−vm2],其值为0.3.
点评:
本题考点: 牛顿第二定律.
考点点评: 本题考查了牛顿第二定律和图象的综合,知道图线的斜率表示加速度,当加速度为零时,返回舱做匀速直线运动.
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