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15.某人骑车向东行驶,车速为4m/s时,感到风从正南吹来,车速为7m/s时,感到风从东南吹来,则风速为(  )
A.3m/sB.4m/sC.5m/sD.6m./s

分析 根据运动的合成与分解,确定实际运动与分运动的关系.同时运用力的平行四边形定则来解题.

解答 解:当车速为4m/s时,他感到风从正南方向吹来,根据力的平行四边形定则可得,风对地的速度大小沿行驶方向的分速度为4m/s,

当车速增加到7m/s时,他感到风从东南方向(东偏南45°)吹来,再由力的平行四边形定则可知,风对地速度大小沿着垂直行驶方向的分速度大小为3m/s,因此根据力的合成可知,风对速度的大小为5m/s,故C正确,ABD错误;
故选:C.

点评 考查力的合成与分解,同时掌握力的平行四边形定则,并理解实际运动与分运动的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,光滑水平导轨MN 上放置物块A和B,左端挡板处由一弹射装置P,右端N处于水平传送带平滑连接,传送带水平部分长度L=9.0m,沿逆时针方向以恒定速度v=6.0m/s匀速转动,物块B与传送带的动摩擦因数μ=0.20,物块A的质量为mA=2.0kg,开始时在A和B之间压缩一轻弹簧,锁定其处于静止状态,现在解除锁定,弹开物块A和B(弹簧已回复原长)并迅速移去轻弹簧,A获得的速度大小为B速度的大小的两倍,已知vA=4.0m/s,g=10m/s2,试求:

(1)物块B的质量和弹簧储存的弹性势能EP
(2)物块B在传送带上滑行的过程中产生的内能;
(3)若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,碰撞中没有机械能损失,则弹射装置P必须对A做多少功才能让B碰后从Q端滑出.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.有一小铜块静止放置在倾角为α的方桌的桌布上,且位于方桌的中心.方桌布的一边与方桌的AB边重合,如图所示.已知小铜块与方桌布间的动摩擦因数为μ1,小铜块与方桌面间的动摩擦因数为μ2 (μ1>μ2>tan α).现突然以恒定的加速度a将桌布沿桌面向上抽离,加速度的方向是沿桌面的且垂直于AB边向上.若小铜块最后恰好未从方桌面掉下,则加速度a满足的条件是什么?(以g表示重力加速度)

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3.如图所示,孤立点电荷+Q固定在正方体的一个顶点上,与+Q相邻的三个顶点分别是A、B、C,下列说法正确的是(  )
A.A、B、C三点的场强相同
B.A、B、C三点的电势相等
C.A、B、C三点所在的平面为一等势面
D.将一电荷量为+q的检验电荷由A点沿直线移动到B点的过程中电势能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.飞行中的鸟要改变飞行方向时,鸟的身体要倾斜(如图所示).与车辆不同的是,鸟转弯所需的向心力由重力和空气对它们的作用力的合力来提供.质量为m的飞鸟,以速率v在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,则飞鸟受到的合力的大小等于(重力加速度为g)(  )
A.${\root{m}{{g}^{2}+(\frac{{v}^{2}}{R})}}^{2}$B.m$\frac{v2}{R}$C.$\root{m}{(\frac{{v}^{2}}{R})^{2}}-{g}^{2}$D.mg

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.给出以下物理量或单位,请按要求填空.
A.米
B.牛顿
C.加速度
D.米/秒2
E.质量
F.千克
G.时间
H.秒
I.位移
J.厘米2
K.千克/米2
L.焦耳
(1)在国际单位制中作为基本单位的是AFH.
(2)属于导出单位的是BDKL.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图所示的小球做平抛运动的照片,图中每个小方格的边长为L=1.25cm,则由图可求得该小球做平抛运动的初速度大小为0.7m/s.(g取9.8m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,水平地面上固定一个半径为R=0.8m的四分之一光滑圆轨道,圆轨道末端水平并与一个足够长的匀质木板的左端等高接触但不连接.木板的质量为M=2kg,其左端有一个处于静止状态的小物块a,质量为ma=1kg.现将一质量为mb=3kg的小物块b由圆轨道最高点无初速度释放,并与物块a在圆轨道最低点发生碰撞,碰撞时间极短且碰撞过程中无机械能损失(物块a、b可视为质点,重力加速度g取10m/s2
(1)求碰后瞬间两物块的速度大小;
(2)若两个小物块a、b与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1,求最终两个小物块a、b间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图,在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m的小球.当车厢在水平直轨道上运动时,发现在某段时间内细线偏向右侧,与竖直方向保持为θ角,则这段时间内车厢可能(  )
A.向右加速运动,加速度a=gsinθB.向左加速运动,加速度a=gsinθ
C.向右减速运动,加速度a=gtanθD.向左减速运动,加速度a=gtanθ

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