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14.一艘小船在静水中的速度为3m/s,渡过一条宽150m,水流速度为4m/s的河流,则该小船(  )
A.能到达正对岸
B.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为200m
C.渡河的时间可能少于50s
D.以最短位移渡河时,位移大小为150m

分析 船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,最短的时间主要是希望合速度在垂直河岸方向上的分量最大,这个分量一般刚好是船在静水中的速度,即船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短;如果船在静水中的速度小于河水的流速,则合速度不可能垂直河岸,那么,小船不可能垂直河岸正达对岸.

解答 解:A、因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸.故A错误.
B、船以最短时间50s渡河时沿河岸的位移:x=vtmin=4×50m=200m,即到对岸时被冲下200m,故B正确.
C、当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短:tmin=$\frac{d}{{v}_{C}}$=$\frac{150m}{3m/s}$=50s,故C错误.
D、因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸.所以最短位移s=$\frac{4}{3}$×150=200m.故D错误.
故选:B.

点评 小船过河问题属于运动的合成问题,要明确分运动的等时性、独立性,运用分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,分析过河位移时,要分析合速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.g,gB.2g,0C.0,2gD.2g,2g

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(1)若物块能到达的最高点是半圆形轨道上与圆心O等高的C点,则物块在A点水平向左运动的初速度应为多大?
(2)若整个装置处于竖直向上的匀强电场中,物块在A点水平向左运动的初速度vA=$\sqrt{2μgL}$,沿轨道恰好能运动到最高点D.则匀强电场的电场强度为多大?

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2.以下物体中,惯性最大的是(  )
A.质量为400千克,以30米/秒行驶的摩托车
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9.在亚洲田径锦标赛上,“飞人”刘翔(如图所示)以13秒14勇夺110m栏世界冠军,取得了四连冠的好成绩.下列说法正确的是(  )
A.刘翔在飞奔的110m中不可以看做质点
B.教练为了分析其动作要领,可以将其看做质点
C.无论研究什么问题,均不能把刘翔看做质点
D.能否将刘翔看做质点,决定于我们所研究的问题

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19.质量不计的轻质弹性杆P插在桌面上,杆端套有一个质量为m的小球,今使小球沿水平方向做半径为R的匀速圆周运动,角速度为ω,如图所示,则杆的上端受到的作用力大小为(  )
A.$\sqrt{{m^2}{g^2}+{m^2}{ω^4}{R^2}}$B.$\sqrt{{m^2}{g^2}-{m^2}{ω^4}{R^2}}$
C.2RD.不能确定

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6.如图所示,轻弹簧左端固定在水平地面的N点处,弹簧自然伸长时另一端位于O点,水平面MN段为光滑地面,M点右侧为粗糙水平面,现有质量分别为2m、m的A、B滑块,先用滑块B向左压缩弹簧至P点,B和弹簧不栓接,由静止释放后向右运动与静止在M点的A物体碰撞,碰撞后A与B粘在一起,A向右运动了L之后静止在水平面上,已知水平面与滑块之间滑动摩擦因数都为μ,求
(1)B刚与A碰撞后A的速度大小?
(2)B将弹簧压缩至P点时克服弹力所做的功?
(3)若将B物体换成质量是βm的C物体,碰后仍旧跟A粘在一起,其余条件不变,当β取何值时A向右运动的距离最大?最大值是多少?

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3.如图1所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角为α,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m.导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B.金属导轨的上端与开关S、定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g.现在闭合开关S,将金属棒由静止释放.

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(2)若电阻箱R2接入电路的阻值与R1相等,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻R1上产生的焦耳热Q;
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A.每个物体均受重力、支持力、静摩擦力、向心力四个力作用
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C.B和C所受摩擦力相等
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