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2.据悉我国第二艘国产航母将采用蒸汽弹射器起飞,已知舰载机质量为3.2×104kg,起飞过程中发动机的推力恒为2×105N,弹射器有效作用长度为50m,推力恒定,蒸汽弹射器一次弹射做功W=9×107J,弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,以下说法正确的是(  )
A.弹射器的推力大小为1.6×106N
B.舰载机在弹射过程中的加速度大小为62.5m/s2
C.舰载机在弹射过程中的动能增加了1×108J
D.舰载机速度为30m/s时,弹射器推力的功率为5.4×107W

分析 根据W=FL求出弹射器的推力大小,结合牛顿第二定律求出舰载机在弹射过程中的加速度大小,根据动能定理求出舰载机在弹射过程中动能的增加量.根据P=Fv求出弹射器推力的功率.

解答 解:A、弹射器的推力大小为:F=$\frac{W}{L}=\frac{9×1{0}^{7}}{50}N=1.8×1{0}^{6}N$,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,舰载机在弹射过程中的加速度为:a=$\frac{(F+F′)-(F+F′)×20%}{m}$=$\frac{20×1{0}^{5}-20×1{0}^{5}×20%}{3.2×1{0}^{4}}$=50m/s2,故B错误.
C、根据动能定理得:(F+F′-f)L=△Ek,代入数据解得:$△{E}_{k}=8×1{0}^{7}J$,故C错误.
D、舰载机速度为30m/s时,弹射器推力的功率为:P=Fv=1.8×106×30W=5.4×107W,故D正确.
故选:D.

点评 本题考查了动能定理、牛顿第二定律和功率的基本运用,注意弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,以及不能忽略阻力的作用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,足够长且电阻不计的光滑 平行金属导轨MN、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,一匀强磁场磁感应强度B=0.2T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电荷量为0.3C,则在这一过程中(g=10m/s2)(  )
A.安培力最大值为0.05 NB.这段时间内下降的高度1.2 m
C.重力最大功率为0.1 WD.电阻产生的焦耳热为0.04 J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.质量为m的汽车以恒定的功率P在平直路面上行驶,行驶过程中受到的阻力大小恒定. 若汽车能达到的最大速率为v,则下列说法正确的是(  )
A.汽车受到阻力大小为$\frac{P}{v}$
B.汽车受到阻力大小为$\frac{v}{P}$
C.当汽车的速率为$\frac{v}{2}$时,汽车的加速度大小为$\frac{P}{mv}$
D.当汽车的速率为$\frac{v}{2}$时,汽车的加速度大小为$\frac{2P}{mv}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个球质量mA>mB,小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则(  )
A.球A的角速度一定大于球B的角速度
B.球A的线速度一定大于球B的线速度
C.球A的运动周期一定小于球B的运动周期
D.球A对筒壁的压力一定小于球B对筒壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.如图所示,某实验小组设计了一个用气垫导轨装置验证动量守恒定律的实验:
质量为m2的滑块2静止放在水平气垫导轨上光电门②的右侧,质量为m1的滑块从光电门①的右侧向左运动,穿过光电门①与滑块2发生碰撞.某次实验中,碰后两个滑块分离,滑块2穿过光电门②后被导轨左端的粘条粘住,滑块1倍反弹后再次穿过光电门①后用手将它停住.数字计时器分别记录下滑块1两次通过光电门①的遮光时间分别为△t和△t1,滑块2通过光电门②的遮光时间为△t2,已知两个滑块上固定的遮光条宽度相同.
(1)为了探究碰撞中动量是否守恒,除了测量遮光时间外,还必须测量的物理量是B.
A、遮光条的宽度d
B、两滑块(包含遮光条)的质量m1和m2
C、两光电门之间的距离L
D、滑块2初始静止位置到光电门②之间的距离x
(2)该实验中动量守恒的表达式为$\frac{{m}_{1}}{△t}$=$\frac{{m}_{2}}{△{t}_{2}}$-$\frac{{m}_{1}}{△{t}_{1}}$(用测得的物理量符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一个人骑自行车时可以提供的最大功率为0.5kW.在无风的情况下,自行车受到的阻力与车速成正比,即f=bv,其中,b=5N•s/m.则在没有风时,该人骑自行车在路面上可达到的最高速度为(  )
A.50m/sB.20m/sC.10m/sD.5m/s

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14.如图所示,一质量M=0.4kg的滑块放在光滑水平面上处于静止状态,滑块左侧为一光滑的$\frac{1}{4}$圆弧,水平面恰好与圆弧相切.质量m=0.1kg的小球(视为质点)以v0=5m/s的初速度向右运动冲上滑块.取g=10m/s2.若小球刚好没有冲出$\frac{1}{4}$圆弧的上端,求:
(1)小球上升到滑块上端时的速度大小;
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