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11.船在d=100米宽的河中横渡,河水流速是v1=1.5m/s,船在静水中的航速是v2=2.5m/s,试求:
(1)要使船到达对岸的时间最短,船头应指向何处?最短时间是多少?
(2)要使船航程最短,船头应指向上游,其与河岸夹角为多大?最短航程的时间为多少.

分析 船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短.由矢量合成的平行四边形定则得知小船的合速度,小船实际以合速度做匀速直线运动,进而求得位移的大小;小船以最短距离过河时,则静水中的速度斜着向上游,合速度垂直河岸.

解答 解:(1)船头方向与河岸垂直时船到达对岸的时间最短;
最短时间为t,$t=\frac{d}{v_2}$,
得t=40s
(2)船头方向应斜指向上游(设船头方向与上游方向成θ)时航程最短为100m
cosθ=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$,
解得:θ=53°
渡河时间是t'=$\frac{d}{{v}_{合}}$
由勾股定理可得 v=2m/s,所以t'=50s
答:(1)要使船到达对岸的时间最短,船头应垂直河岸,最短时间是40s;
(2)要使船航程最短,船头应指向上游,其与河岸夹角为53°,最短航程的时间为50s.

点评 小船过河问题属于运动的合成问题,要明确分运动的等时性、独立性,运用分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,分析过河位移时,要分析合速度.

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1.在“研究加速度跟力和质量的关系的实验”中为了更直观地反映物体的加速度a与物体质量m的关系,该关系图象最好选用a-$\frac{1}{m}$(填a-m图象或a-$\frac{1}{m}$图象),如果a-$\frac{1}{m}$图象是通过原点的一条直线,则说明B
A.物体的加速度a与质量m成正比        B.物体的加速度a与质量成反比
C.物体的质量m与加速度a成正比        D.物体的质量与加速度a成反比.

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2.在下列运动中,加速度不变的运动有(空气阻力不计)(  )
A.自由落体运动B.平抛物体的运动
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19.如图所示,abcd为质量M=2kg的导轨,放在光滑绝缘的水平面上,另有一根质量m=0.6kg的金属棒平行bc放在水平导轨上,该金属棒左边靠着绝缘固定的竖直立柱e、f,导轨处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度均为B=0.8T.导轨的bc段长l=0.5m,其电阻r=0.4Ω,金属棒的电阻R=0.4Ω,其余电阻均可不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数.若在导轨上作用一个方向向左、大小为F=2N的水平拉力,设导轨足够长,g取10m/s2,试求:
(1)导轨运动的最大加速度;
(2)流过导轨的最大电流;
(3)拉力F的最大功率.

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6.当质点做匀速圆周运动时,如果外界提供的合力小于质点需要的向心力时,质点将(  )
A.在圆周轨道上运动B.做向心运动,离圆心越来越近
C.做做匀速直线运动D.做离心运动,离圆心越来越远

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16.某同学甲将一小球从手中以初速度v1竖直向上抛出,由于空气阻力,测得小球回到甲手中时速度大小为v2(v2<v1),已知重力加速度为g,下面是同学乙和同学丙分别建立的两种不同的物理模型.
①同学乙假定空气阻力大小恒定
②同学丙假定空气阻力大小与速度大小成正比
(1)根据乙同学建立的物理模型计算出小球上升的最大高度H;
(2)根据丙同学建立的物理模型计算出小球运动的时间t;
则下列表达式正确的是(  )
A.H=$\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{2g}$B.H=$\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{4g}$C.t=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2g}$D.t=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{g}$

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3.质量为0.3kg的物体在水平面上运动,如图所示,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的速度-时间图象,则下列说法中正确的是(  )
A.物体受水平拉力时的速度图象一定是b
B.物体不受水平拉力时的速度图象一定是b
C.水平拉力大小一定等于0.1N
D.摩擦力大小一定等于0.2N

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20.已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$(n=2,3,4…),已知普朗克常量为h,真空中光速为c,吸收波长为λ=-$\frac{4hc}{{3E}_{1}}$的光子能使氢原子从基态跃迁到n=2的激发态;此激发态氢原子再吸收一个频率为v的光子后会被电离,则电离后瞬间电子的动能为hv+$\frac{1}{4}$E1

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1.如图所示,一绝热容器被隔板K隔开成a、b两部分.已知a内有一定量的稀薄气体,b内为真空.抽开隔板K后,a内气体进入b,最终达到平衡状态.在此过程中(  )
A.气体对外界做功,内能减少
B.气体不做功,内能不变
C.气体压强变小,温度不变
D.气体压强变大,温度不变
E.单位时间内撞击容器壁的分子数减少

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