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9.一架轰炸机在俯冲后改沿竖直圆周轨道运行,如图所示,如飞机的飞行速率为一恒量v=180m/s,为了使飞机在最低点的加速度不超过7g,试求此圆周运动的最小半径.如驾驶员的质量为70kg,在圆周轨道的最低点他的视重是多少?

分析 在最低点,飞行员受到重力和支持力两个力,由其合力提供其向心力,根据公式an=$\frac{{v}^{2}}{r}$可求最小半径.再求解座椅对飞行员的支持力,由牛顿第三定律飞行员对座位的压力大小.驾驶员在圆周轨道最低点的视重是他对座椅的压力大小.

解答 解:在最低点,加速度an=$\frac{{v}^{2}}{r}$
据题:加速度最大为7g,则由an=$\frac{{v}^{2}}{r}$得最小半径为 rmin=$\frac{{v}^{2}}{7g}$=$\frac{18{0}^{2}}{70}$m≈462.9m
在飞机经过最低点时,对飞行员受力分析:重力和座椅的支持力,在竖直方向上由牛顿第二定律得:
 N-mg=man
所以:N=m(g+an)=70×(10+70)N=5600N
由牛顿第三定律知飞行员对座位的压力的大小:N′=N=5600N,即在圆周轨道的最低点他的视重是5600N.
答:此圆周运动的最小半径是462.9m.如驾驶员的质量为70kg,在圆周轨道的最低点他的视重是5600N.

点评 圆周运动涉及力的问题就要考虑到向心力,要明确匀速圆周运动是由指向圆心的合力提供向心力,运用牛顿第二定律和向心力公式结合处理这类问题.

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19.在如图所示,AB为光滑水平桌面;BQ为竖直平面内半径为R的四分之一粗糙圆弧轨道,固定在AB右端.Q点与圆心O等高.在水平桌面上放一块长为L=1m的木板,其质量为m=1kg,木板右端上表面与圆弧轨道相切于B点.木板左端放一个质量也为m的小物块(可视为质点),小物块带电量为q=10-4C.现在竖直线OB左侧空间加匀强电场,电场强度E=105N/C,方向与水平方向成37°斜向下,同时在小物块上施加6N的水平向左的恒力F.小物块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.25,重力加速度g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8.设小物块与薄板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.
(1)求小物块所受的摩擦力大小;
(2)若撤去拉力F,求小物块第一次到达B点时的速度大小;
(3)当小物块返回B点时,撤去电场.小物块最后停在木板上,距木板右端l=0.2m处. 求小物块在圆弧轨道上运动过程中克服摩擦力做的功.

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20.在研究匀变速直线运动规律的实验中,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器限位孔的纸带相连,如图(a)所示.起初小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离.启动打点计时器,释放小车,小车在重物牵引下由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后小车会继续运动一段距离,打点计时器在纸带上连续打下一系列点,图(b)中a、b、c是纸带上的三段,打点的先后次序是a→b→c.(打点计时器使用的交流电频率为50Hz)

(1)根据所提供纸带上的数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为4.5m/s2.(结果保留两位有效数字)方向与小车的运动方向相反.(填:相同或相反)
(2)打b段纸带时,小车运动的最大速度出现在b纸带中的DE段.(填图b中的相邻两个字母)

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17.一磁感强度为B0的有界匀强磁场区域如图甲所示,质量为m,电阻为R的矩形线圈abcd边长分别为L和2L,线圈一半在磁场内,一半在磁场外.从t1=0时刻磁场的磁感应强度开始均匀减小,线圈中产生感应电流,在磁场力作用下运动,其运动的v-t图象如图乙所示,图中斜向虚线为过0点速度曲线的切线,数据由图中给出.不考虑重力影响:求:
(1)线圈中感应电流的方向
(2)线圈的最大加速度
(3)磁场中磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$
(4)t3时刻回路的电功率P.

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4.如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).下列说法正确的是(  )
A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
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14.关于速度,以下说法中正确的是(  )
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1.关于弹力和摩擦力的关系,下列说法正确的是(  )
A.两物体间若有弹力,就一定有摩擦力
B.两物体间若有摩擦力,就一定有弹力
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18.在一次雪地军事演习中,已知子弹射出时的速度是500m/s,射击者坐在正东方向以10m/s的速度行驶的雪橇上,要射中位于他正北方的一个靶子必须向什么方向射击?(结果可以用反三角函数表示)

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