分析 (1)由牛顿第二定律求得加速和减速时的加速度,利用运动学公式求得时间;
(2)根据P=fv求得动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率
解答 接:(1)游船加速上升阶段,设其加速度为a1,有牛顿第二定律有:
μ1mgcos30°-mgsin30°=ma1
代入数据解得:${a}_{1}=2.5m/{s}^{2}$
从静止达到共同速度所用时间为t1,上移的距离为x1,有速度时间公式可得:v=a1t1
主动轮的线速度为:v=ωr=0.2×10m/s=2m/s
联立并代入数据解得:t1=0.8s
${x}_{1}=\frac{v}{2}{t}_{1}=0.8m$
匀速运动的位移为:x2=L1+L3-x3=(30+3-0.8)m=32.2m
匀速运动的时间为:${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{v}=\frac{32.2}{2}s=16.1s$
游船在右侧轨道上运价速运动,加速度为a2,由牛顿第二定律有:
mgsinβ-μ2mgcosβ=ma2
代入数据解得:${a}_{2}=\frac{55}{12}m/{s}^{2}$
加速运动的时间为t3,游船在右侧轨道上发生的位移为:
${L}_{2}-{L}_{0}=v{t}_{3}+\frac{1}{2}{{a}_{2}t}_{3}^{2}$
联立并代入数据解得:t3=2.4s
所需总时间为:t=t1+t2+t3=19.3s
(2)游船达到恒定速率前动力装置增加的功率为:
P1=f1v=(μ1mgcosα)v
游船达到恒定速率后动力装置增加的功率为:
P2=f2v=(mgsinα)v
动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比:
$\frac{{P}_{1}}{{P}_{2}}=\frac{{μ}_{1}cosα}{sinα}=\frac{3}{2}$
答:(1)游船从轨道左侧运动到右侧底端(船头刚好触及水面)所用总时间为19.3s;
(2)动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比为3:2
点评 本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,关键是抓住运动过程的分析
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 全程球1的机械能减少 | B. | 只有球6在OA段机械能增大 | ||
C. | 球6的水平射程最小 | D. | 六个球落地点各不相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~6s内,物体离出发点最远为30m | |
B. | 在0~6s内,物体经过的路程为40m | |
C. | 在0~4s内,物体的平均速度为5m/s | |
D. | 在5~6s内,物体所受的合外力做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若卫星轨道半径从R变为2R,则卫星运行周期从T变为2T | |
B. | 若卫星轨道半径从R变为2R,则卫星运行周期从T变为2$\sqrt{2}$T | |
C. | 若卫星轨道半径从R变为2R,则卫星运行线速度从v变为$\frac{1}{2}$v | |
D. | 若卫星运行线速度从v变为$\frac{1}{2}$v,则卫星运行周期从T变为2T |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
位置 | B | C | D | E | F |
速度/(m•s-1) | 0.737 | 0.801 | 0.994 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 初速度为3 m/s | B. | 位移为25m | C. | 平均速度为6 m/s | D. | 加速度为1 m/s2 |
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