【题目】翼型飞行器有很好的飞行性能,其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响,同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态。已知飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,即F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,即F2=C2v2。其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图甲所示的关系。飞行员和装备的总质量为m=90kg。(重力加速度取g=10m/s2)
(1)若飞行员使飞行器以速度v1=m/s在空中沿水平方向匀速飞行,如图乙所示.结合甲图计算,飞行器受到的动力F为多大?
(2)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图丙所示,在此过程中调节C1=5.0N·s2/m2,机翼中垂线和竖直方向夹角为θ=37°,求飞行器做匀速圆周运动的半径r和速度v2大小.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【题目】如图所示,质量M=1.5 kg的滑块A置于水平地面上,A的上表面为半径R=1.5 m的光滑圆弧,圆弧与足够大的水平面相切于C点。水平恒力F(大小未知)作用于滑块A上,使质量m=1kg的小物块B(视为质点)恰好在P处与A相对静止并一起向右运动,半径OP与OC的夹角θ=60°,经时间t1=s突然撤去力F,B从P点沿圆弧下滑,从A的底端C处离开进入水平面向右滑动。B与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,A与水平面间的摩擦不计,取g=10m/s2。求:
(1)力F的大小以及刚撤去力F时A的速度大小v;
(2)B从A的底端C处离开时,A的速度大小v1;
(3)B从A的底端C处离开进入水平面后,B与C间的最大距离xm。
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【题目】一组同学利用图1所示的装置研究“质量一定时,加速度与力的关系”.
(1)实验中,如果满足小车(含车上砝码)质量______ 沙桶(含沙)质量,可认为小车受到拉力F等于沙桶及其中沙的总重力,通过分析纸带得到小车运动的加速度a的大小.正确使用电磁打点计时器,打出的某一条纸带如图,A、B、C、D、E、F是6个计数点,相邻计数点间还有四个点未标出.利用图2中给出的数据可求出小车的加速度a=______m/s2,B点的速度vB=______m/s.
(2)该组同学利用图3所示装置,测得多组小车所受拉力F和加速度a的数据,如下表:
F/N | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
a/(ms-2) | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
①根据测得的数据,在图中作出a-F图象;
(___________)
②由图象可知,小车与长木板之间的最大静摩擦力大小为______N.
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【题目】如图甲所示,质量为2kg的木板B静止在水平面上.某时刻物块A(可视为质点)从木板的左侧沿木板上表面滑上木板,初速度v0=4m/s.此后A和B运动的v-t图象如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)A与B上表面之间的动摩擦因数μ1;
(2)B与水平面间的动摩擦因数μ2;
(3)A的质量.
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【题目】假设宇宙中有一质量为M,半径为R的星球,由于自转角速度较大,赤道上的物体恰好处于“漂浮”状态,如图所示.为测定该星球自转的角速度ω0和自转周期T0,某宇航员在该星球的“极点”A测量出一质量为m的物体的“重力”为G0,关于该星球的描述正确的是
A. 该星球的自转角速度为ω0=
B. 该星球的自转角速度为ω0=
C. 放在赤道上的物体处于失重状态
D. 在“极点”A处被竖直向上抛出去的物体m处于超重状态
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【题目】如图,用小锤轻击弹簧金属片,A球向水平方向飞出,同时B球被松开,竖直向下运动.
(1)用不同的力打击弹簧金属片,可以观察到______ .
A.A球的运动线路不同,B球的运动线路相同
B.A、B两球运动线路均相同
C.A、B两球同时落地
D.力越大,A、B两球落地时间间隔越大
(2)用频闪照相的方法研究A、B两球的运动,如图2是它们运动过程的频闪照片仅从照片上看,相邻竖直线之间的距离相等,相邻水平线之间的距离不相等,据此,可以认为______
A.小球在水平方向做匀速运动
B.小球在水平方向做匀加速运动
C.小球在竖直方向做匀速运动
D.小球在竖直方向做匀加速运动.
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【题目】如图所示,粗糙水平地面AB与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上.质量m=2kg的小物体在9N的水平恒力F的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动.已知AB=5m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2.当小物块运动到B点时撤去力F.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小物块到达B点时速度的大小;
(2)小物块运动到D点时的速度;
(3)小物块离开D点落到水平地面上的点与B点之间的距离.
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【题目】如图为一架简易的投石机示意图,该装置由一根一端开口长为的光滑硬质塑料管和固定于另一端的轻弹簧组成,并通过铰链固定于木架上。不用时弹簧自由端恰与管口齐平;现在弹簧上端放置一质量为m的光滑小钢珠,当将管子向右转动到与竖直面成60°的位置时,弹簧长度变为(不计空气阻力)试
(1)若将管子缓慢转动到竖直位置,求小钢珠距管底部的距离;
(2)若在(1)过程中弹簧对小钢珠做的功为W1,试求管壁对小球做的功W2;
(3)若快速向左拨动管子,钢珠恰好在管子竖直时从管口飞出,并垂直击中正前方的目标靶靶心。已知目标靶靶心离竖直杆顶的水平距离为L,竖直距离为L/2,小钢珠击中靶心时的动能;
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【题目】(1)安装研究平抛运动的实验装置时,斜槽末端的切线必须水平,这样做的主要目的是_____(填入下面选项前的字母)
A. 保证小球离开轨道后的运动轨迹是一条抛物线
B. 保证小球在空中的时间每次都相等
C. 保证小球从轨道飞出时初速度水平
D. 保证小球从轨道飞出时速度既不太大、也不太小
(2)如图是拍摄的小球做平抛运动的闪光照片的一部分。图中背景方格的边长均为L0=2.5cm,横线和竖线分别沿水平和竖直方向,取重力加速度g=10m/s2,那么拍摄该照片闪光频率为________Hz。小球做平抛运动的初速度大小为_________m/s。
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