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13.我们一般认为,飞船在远离星球的宇宙深处航行时,其它星体对飞船的万有引力作用很微弱,可忽略不计.此时飞船将不受外力作用而做匀速直线运动.
设想有一质量为M的宇宙飞船,正以速度v0在宇宙中飞行.飞船可视为横截面积为S的圆柱体(如图1所示).某时刻飞船监测到前面有一片尘埃云.

(1)已知在开始进入尘埃云的一段很短的时间△t内,飞船的速度减小了△v,求这段时间内飞船受到的阻力大小.
(2)已知尘埃云分布均匀,密度为ρ.
a.假设尘埃碰到飞船时,立即吸附在飞船表面.若不采取任何措施,飞船将不断减速.通过监测得到飞船速度的倒数“$\frac{1}{v}$”与飞行距离“x”的关系如图2所示.求飞船的速度由v0减小1%的过程中发生的位移及所用的时间.
b.假设尘埃与飞船发生的是弹性碰撞,且不考虑尘埃间的相互作用.为了保证飞船能以速度v0匀速穿过尘埃云,在刚进入尘埃云时,飞船立即开启内置的离子加速器.已知该离子加速器是利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速(远远大于飞船速度)粒子流,从而对飞行器产生推力的.若发射的是一价阳离子,每个阳离子的质量为m,加速电压为U,元电荷为e.在加速过程中飞行器质量的变化可忽略.求单位时间内射出的阳离子数.

分析 (1)由加速度公式可求得加速度,再由牛顿第二定律可求得飞船受到的阻力;
(2)a、对于非弹性碰撞,两物体碰后粘在一起,由动量守恒定律及图旬可求得位移和时间;
b、对于弹性碰撞,两物体碰后动量守恒机械能守恒,根据动量守恒定律及机械能守恒定律可求得粒子的速度,再对粒子由动量定理可求得粒子数.

解答 解:(1)飞船的加速度a=$\frac{△v}{△t}$;
根据牛顿第二定律有:
f=Ma;
则飞船受到的阻力f=M$\frac{△v}{△t}$;
(2)a.对飞船和尘埃,设飞船的方向为正方向,根据动量守恒定律有:
Mv0=(M+ρsx)$\frac{99}{100}$v0
解得:x=$\frac{M}{99ρs}$
由$\frac{1}{v}$-x图象可得:
t=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{{v}_{0}}$+$\frac{100}{99{v}_{0}}$)x
解得
t=$\frac{199M}{19602{v}_{0}ρs}$
b.设在很短时间△t内,与飞船碰撞的尘埃的质量为m′,所受飞船的作用力为f′
飞船与尘埃发生弹性碰撞
由动量守恒定律可知:
Mv0=Mv1+m′v2
由机械能守恒定律可知;
$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$Mv12+$\frac{1}{2}$m′v22
解得:v2=$\frac{2M}{M+m′}$v0
由于M>>m′,所以碰撞后尘埃的速度v2=2v0
对尘埃,根据动量定理可得:
f′△t=m′v2
其中m′=ρsv0△t
则飞船所受到的阻力f′=2ρsv20
设一个离子在电场中加速后获得的速度为v.
根据动能定理可得;
eU=$\frac{1}{2}$mv2
设单位时间内射出的离子数为n
在很短的时间△t内,根据动量定理可得:
F△t=n△tmv
则飞船所受动力F=nmv
飞船做匀速运动
F=f′
解得:n=$\sqrt{\frac{2}{eUm}}ρs{v}_{0}^{2}$
答:
(1)这段时间内飞船受到的阻力大小为M$\frac{△v}{△t}$;
(2)a.飞船的速度由v0减小1%的过程中发生的位移为$\frac{M}{99ρs}$;所用的时间$\frac{199M}{19602{v}_{0}ρs}$.
b.单位时间内射出的阳离子数$\sqrt{\frac{2}{eUm}}ρs{v}_{0}^{2}$.

点评 本题综合考查了动量守恒定律、机械能守恒定律、动量定理及动能定理等内容,要注意分析物体过程,明确弹性碰撞和非弹性碰撞的区别;同时注意粒子在电场中的加速应用动能定理求解;本题过程较复杂,要求能认真审题,细心解答.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.已知雨滴在空中运动时所受空气阻力f=kr2v2,其中k为比例系数,r为雨滴半径,v为运动速率.t=0时,雨滴由静止开始沿竖直方向下落,落地前雨滴已做匀速运动且速率为vm,用a表示雨滴的加速度,下列图象大致正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列关于电磁波的说法正确的是(  )
A.麦克斯韦首先从理论上预言了电磁波,并用实验证实了电磁波的存在
B.电磁波能发生干涉、衍射现象和多普勒效应,但不能发生偏振现象
C.X射线是一种波长比紫外线短的电磁波,医学上可检查人体内病变和骨骼情况
D.红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.某校科技小组的同学设计了一个传送带测速仪,测速原理如图所示,在传送带下方固定有间距为L、长度为d的平行金属电极.电极间充满磁感应强度为B、方向垂直传送带平面(纸面)向里的匀强磁场,且电极间接有理想电压表和电阻R,传送带背面固定有若干根间距为d的平行细金属条,传送带运行过程中磁场中始终仅有一根金属条,且金属条随传送带通过磁场区域时与电极接触良好.不计金属条的电阻,若传送带匀速运动时,电压表读数为U.则下列说法中不正确的是(  )
A.传送带匀速运动的速率为$\frac{U}{BL}$
B.金属条每次经过磁场区域全过程中,电阻R产生焦耳热为$\frac{U^2}{R}$
C.金属条经过磁场区域的过程中其受到的安培力大小为$\frac{BUL}{R}$
D.金属条每次经过磁场区域全过程中,克服安培力做功为$\frac{BLUd}{R}$

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8.甲图是我国自主研制的200mm离子电推进系统,已经通过我国“实践九号”卫星空间飞行试验验证,有望在2015年全面应用于我国航天器.离子电推进系统的核心部件为离子推进器,它采用喷出带电离子的方式实现飞船的姿态和轨道的调整,具有大幅减少推进剂燃料消耗、操控更灵活、定位更精准等优势.离子推进器的工作原理如图乙所示,推进剂氙原子P喷注入腔室C后,被电子枪G射出的电子碰撞而电离,成为带正电的氙离子.氙离子从腔室C中飘移过栅电极A的速度大小可忽略不计,在栅电极A、B之间的电场中加速,并从栅电极B喷出.在加速氙离子的过程中飞船获得推力.已知栅电极A、B之间的电压为U,氙离子的质量为m、电荷量为q.
(1)将该离子推进器固定在地面上进行试验.求氙离子经A、B之间的电场加速后,通过栅电极B时的速度v的大小;
(2)配有该离子推进器的飞船的总质量为M,现需要对飞船运行方向作一次微调,即通过推进器短暂工作让飞船在与原速度垂直方向上获得一很小的速度△v,此过程中可认为氙离子仍以第(1)中所求的速度通过栅电极B.推进器工作时飞船的总质量可视为不变.求推进器在此次工作过程中喷射的氙离子数目N.
(3)可以用离子推进器工作过程中产生的推力与A、B之间的电场对氙离子做功的功率的比值S来反映推进器工作情况.通过计算说明采取哪些措施可以增大S,并对增大S的实际意义说出你的看法.

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18.甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动,其中质点甲做初速度为零、加速度大小为a1的匀加速直线运动,质点乙做初速度为v0=10m/s、加速度大小为a2的匀减速直线运动直至停止.甲、乙两质点在运动过程中位移为5m时速度相同,经过另一相同位置时,甲、乙两质点的速度分别为8m/s、6m/s.求:
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(2)甲、乙两质点相遇时离出发点的距离.

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5.某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势E及内阻r.
(1)先直接用多用电表测定该电池电动势.在操作无误的情况下,多用电表表盘示数如图1所示,其示数为9.3V.

(2)然后,用电压表、电阻箱R、定值电阻R0、开关S、若干导线和该电池组成电路,测定该电池电动势及内阻.
①根据实物图2在图4方框内画出其电路图,并标出相应符号.
②闭合开关S,调整电阻箱阻值R,读出电压表相应示数U,根据几组数据,计算出相应的$\frac{1}{R}$与$\frac{1}{U}$的值并作出$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线,如图3所示,得到$\frac{1}{U}$轴上的截距大小为b,图线的斜率大小为k,则可求得E=$\frac{1}{b}$V;r=$\frac{k}{b}-{R_0}$Ω.(用字母R0、b、k表示)

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2.一湖面上有一伸向水面的混凝土观景台,如图所示是截面图,观景台下表面恰好和水面相平,A为观景台右侧面在湖底的投影,水深h=4m.在距观景台右侧面x=4m处有一可沿竖直方向移动的单色点光源S,现该光源从距水面高3m处向下移动到接近水面的过程中,观景台水下被照亮的最远距离为AC,最近距离为AB,若AB=3m,求:
(ⅰ)水的折射率n;
(ⅱ)光能照亮的最远距离AC(计算结果可以保留根号).

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3.如图所示,水平绷紧的传送带AB长L=8m,始终以恒定速率v1=4m/s顺时针运行.初速度大小为v2=6m/s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点向左滑上传送带.小物块的质量m=1kg,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2.下列说法正确的是(  )
A.小物块可以到达B点
B.小物块不能到达B点,但可返回A点,返回A点时速度为6m/s
C.小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦产生的热量为50J
D.小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离达到最大

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