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我国未来的航母将采用自行研制的电磁弹射器。电磁弹射系统包括电源、强迫储能装置、导轨和脉冲发生器等等。其工作原理如图所示,利用与飞机前轮连接的通电导体在两平行金属导轨的强电流产生的磁场中受安培力作用下加速获得动能。设飞机质量为m =1.8×104kg,起飞速度为v =70m/s,起飞过程所受平均阻力恒为机重的k =0.2倍,在没有电磁弹射器的情况下,飞机从静止开始起飞距离为l=210m;在电磁弹射器与飞机发动机(牵引力不变)同时工作的情况下,起飞距离减为。强迫储能装置提供瞬发能量,方案是利用电容器(电容量C极大)储存电能:W=,如图是电容器的带电量q与极板间电压U的关系曲线,假设电容器释放全部电能等于安培力做的功,取g=10m/s2,求:
(1)飞机所受牵引力F的大小?                                         
(2)试计算电磁弹射器安培力对飞机所做的功W为多少焦?   
(3)电源对电容器充电电压U约为多少伏?
(1)F=2.46×105(N)(2)W= mv2=29.4×106J(3)U≈1000V
(1)没有电磁弹射器时,由动能定理
     (2分)

得   F=2.46×105(N)   (2分)
也可 由牛顿运动定律得出同样给分
(2)电磁弹射器和发动机同时工作时,由动能定理
W+(F-kmg)  l =mv2,(2分)
得W= mv2=29.4×106J                        (2分)
(3)    由电容器q=cu       (1分)
和q—u图得C=60F     (1分)
由W==W   (1分)
得U≈1000V       (1分)
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,倾角θ=30°的粗糙斜面固定在地面上,长为l、质量为m、 粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端平齐。用细线将物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中     (    )
A.物块的机械能逐渐增加
B.软绳重力势能共减少了
C.物块减少的重力势能等于软绳克服摩擦力所做的功
D.软绳减少的重力势能小于其增加的动能与克服摩擦力所做的功之和

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一轻弹簧原长为L,一端固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬点O在同一高度且弹簧保持原长的A点无初速地释放,让它自由摆下,不计空气阻力,在重物由A点摆向最低点的过程中,下列说法正确的是(     )
A.重物的重力势能减少,弹簧的弹性势能增加
B.重物重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
C.重物重力做功mgL,重力势能就减少mgL
D.重物摆到最低点时,重力的瞬时功率最大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图题所示,有一倾角为θ的斜面,轻弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。质量为m的物体以初速度v0沿斜面向下开始运动,起点A与轻弹簧自由端O距离为s,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x,则弹簧被压缩最短时,弹簧具有的弹性势能为
A.-μmgS
B.-μmg(s+x)
C.-μmg(s+x)+mg(x+s) sinθ
D.-μmg(s+x)-mg(x+s) sinθ

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

现有一根不可伸长的轻质细绳,绳长L=1m。绳的一端固定于O点,另一端系着质量m=2kg的可看着质点的小球,将小球拉到O点正上方的A点处静止,此时绳子刚好伸直且无张力。不计小球在运动中所受的阻力,重力加速度g取10m/s2。则:
⑴ 使小球刚好能在竖直平面能做完整的圆周运动,则在A点对小球做多少J的功?
⑵ 求在⑴的条件下,小球运动到最低点时绳对它的拉力大小。
⑶ 若小球从A点以V1=1m/s的水平速度抛出,在抛出的瞬间绳子对小球是否有拉力?如有拉力计算其大小;如没有拉力,求绳子对小球再次有拉力所经历的时间。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点A距滑轮顶点高为h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧,汽车以速度v向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为30°,则
A.从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh
B.从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh+mv2
C.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率为mgv
D.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率大于mgv

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图示,固定在同一斜面内的两根平行长直金属导轨的间距为l,斜面倾角为a,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在垂直斜面向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆在沿斜面向下、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离d时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程中(   )
A.杆的速度最大值为
B.流过电阻R的电量为
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
D.恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆机械能的变化量

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

某人在距地面2.6m的高处,将质量为0.2kg的小球以v0 = 12m/s的速度斜向上抛出,g取10m/s2,求:
(1)人抛球时对球做的功;
(2)若不计空气阻力,小球落地时的速度;
(3)若小球落地时的速度大小为13m/s,小球在运动过程中克服阻力做的功。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,AB为粗糙水平面,长度AB=5R,其右端与光滑的半径为R的圆弧BC平滑相接,C点的切线沿竖直方向,在C点的正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两具离心轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方,某时刻,质量为m可看作质点的滑块,与水平地面间的动摩擦因数= 0.1,当它以的速度由A点开始向B点滑行时:
小题1:求滑块通过C点的速度.
小题2:若滑块滑过C点后能通过P孔,又恰能从Q孔落下,则平台转动的角速度ω应满足什么条件?

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同步练习册答案