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8.小船匀速渡过一条河流,当般头垂直对岸方向航行时,在出发后300s到达正对岸下游600m处;若船头保持与河岸成α角向上游航行,出发后500s到达正对岸.
(1)求水流的速度大小;
(2)求船在静水中的速度大小,河的宽度及船头与河岸间夹角α的正弦值.

分析 将船的运动分解为垂直于河岸和沿河岸方向,抓住分运动与合运动具有等时性求出水流的速度大小;
再根据运动的合成与分解,依据矢量的合成法则,及三角知识,即可求解河的宽度与船在静水中的速度大.

解答 解:(1)船头垂直对岸方向航行时,小船的运动轨迹如图甲所示;
由x=v2t1
解得:水流速度v2=2m/s;
(2)又有:d=v1t1

船头保持与岸成α角航行时,小船的运动轨迹如图乙所示:
v2=v1cosα
d=v1t2sinα
解得:sinα=0.6
v1=2.5m/s
d=750m
答:(1)水流的速度大小2m/s;
(2)船在静水中的速度大小2.5m/s,河的宽度750m及船头与河岸间夹角α的正弦值为0.6.

点评 解决本题的关键知道分运动与合运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不干扰,注意列出方程组,从而求解是解题的基本思路.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在光滑水平面上,质量为2kg的物体以2m/s的速度向东运动,当对它施加一向西的力,过时间t后物体以4m/s的速度向西运动,则这过程中该外力对物体做的功是(  )
A.12JB.8JC.4JD.0

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19.如图所示,在光滑的水平面上有一块质量m=1kg的长木板,木板上相距L=1.2m处各放一个质量m=1kg的小木块A和B(这两个小木块可当做质点),现分别给A木块向右的速度v1=5m/s,B木块向左的速度v2=2m/s,两木块沿同一直线相向运动,两木块与 木板间的动摩擦因数μ=0.50,两木块相遇时做弹性碰撞(碰撞时间极短,且相互交换速度).g=10m/s2,求:
(1)如果A、B始终在木板上,两木块间的最大距离;
(2)要使A、B始终在木板上,木板的长度至少要多长?

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16.用光照射某种金属,有光电子从金屈表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则(  )
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C.逸出的光电子数减少D.逸出的光电子数不变

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3.关于向心加速度,下列说法正确的是(  )
A.若物体的向心加速度大小和半径不变,则做圆周运动物体的线速度大小不变
B.物体做圆周运动的周期越长,向心加速度越大
C.不同物体做圆周运动的向心力越大,向心加速度越大
D.物体做圆周运动的线速度越大,向心加速度越大

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13.质谱仪是一种利用电磁场测量带电粒子质量或者分析同位素的重要工具.一台质谱仪的简化结构如图甲所示,粒子源不断产生出大量质量为m、电量为q、初速度不计的粒子“飘入”加速电场中,经电压U加速后,经小孔P沿垂直极板方向进入垂直纸面的磁感应强度为B的匀强磁场中,旋转半周后打在荧光屏上形成亮点.不计粒子重力和粒子间的相互作用力.

(1)若单位时间内从小孔P射出的粒子个数为n,求粒子刚射出时速度大小v0以及粒子击中荧光屏时对屏的平均作用力大小(击中屏后粒子不反弹);
(2)受加速场实际结构的影响,从小孔P处射出的粒子方向会有微小角度的发散,现在只讨论在纸面内有相对极板垂线左右相等的微小角度的发散(但速度大小都为v0),光屏上会出现亮线.若粒子源产生的粒子电量均为q,但质量有m1、m2两种(m2>m1),小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角度满足什么条件时两种粒子在屏上形成的亮线恰能重合,并求出这种情况下两种粒子形成亮线的总宽度△x.
(3)利用小孔P处射出的粒子方向微小角度发散的现象可以测定粒子的荷质比,其原理可以粗略地按以下模型讨论;若粒子源产生的是同一种粒子,将磁场的方向改为垂直极板方向(如图乙),把荧光屏从紧靠极板位置开始在磁场中逐渐向下缓慢平移,屏上出现亮斑先变大,后变小的现象,当屏与极板距离为d时,亮斑第一次收缩为一个亮点,求该粒子的荷质比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在竖直平面内有一质量为M的光滑“π”形线框EFCD,EF长为L,电阻为r,FC=ED=2L,电阻不计.FC、ED的上半部分(长为L)处于匀强磁场Ⅰ区域中,且FC、ED的中点与其下边界重合.质量为m、电阻为3r的金属棒用承受最大拉力为2mg的绝缘细线悬挂着,其两端与C、D两端点接触良好,处在匀强磁场Ⅱ区域中,并可在FC、ED上无摩擦滑动.现将“π”形线框由静止释放,当EF到达磁场Ⅰ区域的下边界时速度为v,细线恰好断裂,Ⅱ区域内磁场立即消失.重力加速度为g.求:
(1)整个过程中,回路中电流所做的功;
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(3)线框的EF边追上金属棒CD时,金属棒CD下落的高度.

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2.我国为处北半球,某地区存在匀强电场E和可看做匀强磁场的地磁场B,电场和地磁场的方向相同,地磁场的竖直分量和水平分量分别竖直向下和水平指北,一带电小球以速度v在此区域内沿垂直场强方向沿水平面做直线运动,忽略空气阻力,某地区的重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
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3.如图所示,质量为m的光滑曲面静止于光滑水平面上.一质量也为m的小球以某一初速度v0向曲面运动并相互作用后,则小球的末速度可能为(  )
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