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3.小船在200m宽的河中横渡,水流速度是2m/s,船在静水中的航速是4m/s,求:
(1)要使小船渡河耗时最少,应如何航行?
(2)要使小船航程最短,应如何航行?

分析 (1)当船头的方向与河岸垂直时,渡河时间最短.
(2)当合速度的方向与河岸垂直时,渡河路程最短,根据平行四边形定则求出静水速的方向.

解答 解:(1)船头的方向与河岸垂直时,渡河时间最短.
(2)当合速度方向与河岸垂直时,渡河路程最短.如图
则有cosθ=$\frac{{v}_{s}}{{v}_{c}}$=$\frac{2}{4}$
即船头的方向与河岸成60°向上游行驶.
答:(1)要使小船渡河耗时最少,船头的方向应与河岸垂直渡河;
(2)要使小船航程最短,船应与上游河岸成60°角.

点评 解决本题的关键知道静水速与河岸垂直,渡河时间最短,合速度方向与河岸垂直,渡河路程最短.知道分运动与合运动具有等时性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法正确的是(  )
A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
B.一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比
C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大
D.物理性质各向同性的一定是非晶体
E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的
F.让一小球沿碗的圆弧形内壁来回滚动,小球的运动是可逆过程

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列说法中正确的是(  )
A.法拉第根据头发屑在电场中的分布现象引入电场线描述电场,是等效替换的方法
B.美国物理学家密立根用扭秤实验最早测定了元电荷的电量值
C.根据点电荷的场强计算公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,当时r→0,推出E→∞,此结论与实际不符,说明建立点电荷模型没有意义
D.对于平行板电容器的电容决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,可以采取控制变量法进行实验检验

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11.1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是(  )
A.离子从磁场中获得能量
B.离子从电场中获得能量
C.离子由加速器的边缘进入加速器
D.离子获得的最大能量值由交变电压大小决定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.使用欧姆挡中值电阻为1.5Ω的多用电表测定R,R的阻值大约为20Ω;下面给了在测量过程中的可能操作程序:AGFD
A、旋动选挡旋钮,使其指向“R×1k”;    
B、旋动选挡旋钮,使其指向“R×100”;
C、旋动选挡旋钮,使其指向“R×10”;    
D、旋动选挡旋钮,使其指向交流“500V”;
E、旋动选挡旋钮,使其指向“R×1”;
F、将两表笔 分别接到R的两端,读出R的值,随后断开
G、两表笔短路,旋动欧姆调零旋钮,使表针对准欧姆挡刻度上的0,随后断开.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,两个摩擦传动的轮子,A为主动轮,转动的角速度为ω,已知A、B轮的半径分别是R1和R2,C点离圆心的距离为$\frac{{R}_{2}}{2}$,则B点的线速度是ωR1,C点处的向心加速度是ω$\frac{{R}_{1}}{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示电路中,电阻R1=5Ω,R2=14Ω,R3是总电阻为20Ω的滑动变阻器,滑动片位于中点.电压表和电流表均为理想电表,稳压电源的电压U=12V.
(1)断开电键S,求电流表的示数和电阻R1的功率;
(2)闭合电键S,求电压表的示数.要使R1的功率变为5W,求滑动变阻器R3接入电路的阻值R3′.

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12.如图所示的实验装置中,平行板电容器两极板的正对面积为S,两极板的间距为d,电容器所带电荷量为Q,电容为C,静电计指针的偏转角为
φ,平行板中间悬挂了一个带电小球,悬线与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是(  )
A.若只减小d,则φ减小,θ减小
B.在只两板间插入云母片时,则φ减小,θ减小
C.只将A板向上提一些时,φ增大,θ不变
D.若只减小Q,则φ减小,θ不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.宇航员在月球上做过落体实验,在月球上同一高度同时释放羽毛和铁锤.出现的现象是(月球上是真空)(  )
A.羽毛先落地,铁锤后落地B.铁锤先落地,羽毛后落地
C.羽毛和铁锤同时落地D.铁锤和羽毛都做自由落体运动

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