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19.某学生设计并制作了一个简易水轮机,如图所示,让水从水平放置的水管流出,水流轨迹与下边放置的轮子边缘相切,水冲击轮子边缘上安装的挡水板,可使轮子连续转动.当该装置工作稳定时,可近似认为水到达轮子边缘时的速度与轮子边缘的线速度相同.调整轮轴O的位置,使水流与轮边缘切点对应的半径与水平方向成θ=37°角.测得水从管口流出速度v=3m/s,轮子半径R=0.1m.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)若不计挡水板的大小,则轮子转动角速度为多少?
(2)水管出水口距轮轴O水平距离l和竖直距离h.

分析 (1)水到达轮子边缘时的速度与轮子边缘的线速度相同,根据平抛运动规律求解合速度,然后根据v=ωR即可求解角速度;
(2)根据平抛运动水平和竖直方向的运动规律求解.

解答 解:(1)水从管口流出后做平抛运动,设水流到达轮子边缘的速度大小为v,
所以:$v=\frac{v_0}{sin37°}=5m/s$
根据v=ωR得轮子转动的角速度$ω=\frac{v}{R}=\frac{5}{0.1}rad/s$=50rad/s
(2)设水流到达轮子边缘的竖直分速度为vy,运动时间为t,水平、竖直分位移分别为x、h:
vy=v0cot37°=4m/s  
$t=\frac{v_y}{g}=0.4s$
x=v0t=1.2m 
$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.{4}^{2}m=0.8m$:
水管出水口距轮轴O水平距离l和竖直距离h′为:
l=x-Rcos37°=1.12m
h′=sy+Rsin37°=0.86m
答:(1)若不计挡水板的大小,则轮子转动角速度为50rad/s;
(2)水管出水口距轮轴O水平距离l为1.12m;竖直距离为0.86m.

点评 本题主要考查了平抛运动的基本规律及圆周运动角速度和线速度的关系,解题时要结合几何关系求解,关键是抓住平抛运动和圆周运动的联系桥梁:线速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)金属杆cd达到的最大速度vm
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向.

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10.当今社会小汽车已进人家庭成为主要的代步交通工具.考驾照成为热门,科目二考试中的一项内容就是半坡起步.设坡路的倾角为θ,一位考员从半坡由静止以恒定功率P启动,沿坡路向上行驶,车和人的总质量为m,车所受阻力为支持力的k倍,坡路足够长.重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
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7.下列说法正确的是(  )
A.硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用
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D.随着科技的发展,将来可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化

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14.如图所示,上表面水平的圆盘固定在水平地面上,一小物块从圆盘边缘上的P点,以大小相同的初速度在圆盘上沿与直径PQ成不同夹角θ开始滑动,小物块运动到圆盘另一边缘时的速度大小为v,则v2-cosθ图象应为(  )
A.B.C.D.

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4.如图所示,竖直平面内有一光滑绝缘半圆轨道,处于方向水平且与轨道平面平行的匀强电场中,轨道两端点A、C高度相同,与圆心O在同一水平线上,轨道的半径为R0,一个质量为m的带正电的小球从槽右端的A处无初速地沿轨道下滑,滑到最低点B时对槽底的压力为2mg,则在小球的滑动过程中,有(  )
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B.小球到达B点时的速度大小为$\sqrt{gR}$
C.小球在滑动过程中的最大速度为$\sqrt{(\sqrt{5}-1)gR}$
D.小球在滑动过程中的最大速度为$\sqrt{2gR}$

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11.下列说法正确的是(  )
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8.在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中,某实验小组采用如图(甲)的实验装置.

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9.如图所示,三根横截面完全相同的圆木材A、B、C按图示方法放在水平面上,它们均处于静止状态,则下列说法正确的是(  )
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