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20.鹰型飞行器有很好的飞行性能,其原理是通过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1所示的关系.飞行员和装备的总质量为90kg.(重力加速度取g=10m/s2.)

(1)若飞行员使飞行器以v1=10$\sqrt{3}$m/s速度在空中沿水平方向匀速飞行,如图2所示.则飞行器受到动力F大小为多少?
(2)若飞行员关闭飞行器的动力,使飞行器匀速滑行,且滑行速度v2与地平线的夹角θ=30°,如图3所示,则速度v2的大小为多少?(结果可用根式表示)
(3)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4所示,在此过程中C2只能在1.75~2.5N•s2/m2之间调节,且C1、C2的大小与飞行器的倾斜程度无关.则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为多少?(结果可保留π)

分析 (1)物体做直线运动的条件是所受的合力方向与速度方向在一条直线上,根据运动员和翼型伞的受力情况进行判断;
(2)由①位置的受力分析,匀速运动时对重力进行分解,根据平衡条件求解;
(3)竖直方向匀速运动,水平方向做圆周运动,根据力的做功表达式,结合前面条件,即可求解

解答 解:(1)由受力分析可知:mg=C1v12
得:C1=3N•s2/m2
由Cl、C2关系图象可得:C2=2.5N•s2/m2
动力F=F2=C2v12
所以:F=750N
(2)由受力分析可知:
  mgcosθ=C1v22
  mgsinθ=C2v22
又 C1=C2cotθ
在图3中过原点作直线正确得到直线与曲线的交点.解得:C2=2.3N•s2/m2,C1=4N•s2/m2
得:v2=$\sqrt{195}$m/s
(3)设此时飞行器飞行速率为v,圆周运动的半径为R,F1与竖直方向夹角为α,则有:
竖直方向合力为零,有:mg=C1v2cosα
水平方向合力提供向心力为:C1v2sinα=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
动力:F=F2=C2v2
绕行一周动力做的功为:W=F•2πR=$\frac{2π{C}_{2}{m}^{2}g}{{C}_{1}^{2}sinαcosα}$
当C2=1.75N•s2/m2,C1=6N•s2/m2,α=45°时,W有最小值,有:Wmin=49455J
答:
(1)飞行器受到动力F大小为750N;
(2)速度v2的大小为为$\sqrt{195}$m/s;
(3)飞行器绕行一周动力F做功的最小值为49455J.

点评 本题是信息给予题,关键要能正确理解题目所提示的信息,根据飞行器的运动状态,分析其受力情况,结合平衡条件和牛顿运动定律解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.据新华社2015年11月2日上海电,我国自主发射的火星探测器将在第17届中国国际工业博览会上首次公开亮相.据介绍,我国自主火星探测的任务将通过一次发射,完成火星全球综合遥感和着陆巡视勘察两项探测任务.因此,火星探测器也分为“环绕器”与“着陆器”两个部分.若探测器从地面发射经过漫长飞行最终进入火星近地轨道进行全球综合遥感探测,然后“环绕器”与“着陆器”分离,着陆器进行着陆巡视勘察,关于火星探测器下列说法正确的是(  )
A.火星探测器的发射速度应达到16.7km/s
B.若测得探测器在火星近地轨道的环绕周期T及万有引力常量G,则可求火星的质量
C.若测得探测器在火星近地轨道的环绕周期T及万有引力常量G,则可求出火星的密度
D.“环绕器”与“着陆器”分离后应点火减速实现变轨着陆

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,条形磁铁用细线悬挂在O点,O点正下方固定一个水平放置的铝线圈.让磁铁在竖直面内摆动,下列说法中正确的是(  )
A.磁铁摆动一个周期内,线圈内感应电流的方向改变4次
B.磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用
C.磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力
D.磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,一块长为L、质量m的扁平均匀规则木板通过装有传送带的光滑斜面输送.斜面与传送带靠在一起连成一直线,与水平方向夹角θ,传送带以较大的恒定速率转动,传送方向向上,木板与传送带之间动摩擦因数为常数.已知木板放在斜面或者传送带上任意位置时,支持力均匀作用在木板底部.将木板静止放在传送带和光滑斜面之间某一位置,位于传送带部位的长度设为x,当x=$\frac{L}{4}$时,木板能保持静止.
(1)将木板静止放在x=$\frac{L}{2}$的位置,则木板释放瞬间加速度多大?
(2)设传送带与木板间产生的滑动摩擦力为f,试在0≤x≤L范围内,画出f-x图象.
(3)木板从x=$\frac{L}{2}$的位置静止释放,始终在滑动摩擦力的作用下,移动到x=L的位置时,木板的速度多大?
(4)在(3)的过程中,木块的机械能增加量设为△E,传送带消耗的电能设为W,不计电路中产生的电热,比较△E和W的大小关系,用文字说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.现提供如下器材,测定未知定值电阻Rx的阻值.
a.电流表(量程为50μA,内阻为2kΩ)
b.电阻箱R1(0~99.9Ω)
c.电阻箱R2(0~999.9Ω)
d.电源E(电动势约9V,内阻不计)
e.滑动变阻器R3(最大阻值10Ω,最大电流为0.6A)
f.滑动变阻器R4(最大阻值1kΩ,最大电流为0.1A)
g.开关两个(含一个单刀双掷开关),导线若干

(1)用多用电表粗测该电阻的阻值,选择欧姆“×100”挡,操作正确,如图所示,多用电表示数为600Ω.
(2)若要将电流表改装成量程为10mA的电流表,需并(“串”或“并”)联电阻,其阻值为10Ω(保留到整数位).
(3)采用改装后的电流表,用等效代替法来测量待测电阻阻值,请选择合里的器材在虚线框内画出实验电路图并对所选的器材进行标注.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示水平方向的匀强磁场宽度为d,三个宽度均为d的由相同导线制成的闭合导线框置于磁场的上方,它们的底边处在同一高度,线框的高度hA=$\frac{d}{2}$,hB=d.hC=$\frac{3d}{2}$.当导线框A、B、C由静止开始释放后,在经过匀强磁场的过程中线框受到的磁场力始终小于线框的重力,则(  )
A.刚进入磁场时三个导线框的速度相同
B.线框进入磁场$\frac{d}{2}$后,导线框C的加速度最大
C.通过磁场过程中线框A无感应电流的时间最长
D.通过磁场过程中线框B无感应电流的时间最短

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
A.待测电阻R(阻值约10kΩ)     B.滑动变阻器R1(0-lkΩ)
C.电阻箱Ro( 99999.9Ω)      D.灵敏电流计G(500?A,内阻不可忽略)
E.电压表V(3V,内阻约3kΩ)    F.直流电源E(3V,内阻不计)
G.开关、导线若干
(1)甲同学设计了如图a所示的电路,请你指出他的设计中存在的问题:
①电流表采用了外接法;②滑动变阻器采用限流接法;③通过灵敏电流计的电流超过其量程

(2)乙同学用图b所示的电路进行实验.
①请在图d中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.
②先将滑动变阻器的滑动头移到左(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调节R1使电流计指针偏转至某一位置,并记下电流I1
③断开S1,保持R1不变,调整电阻箱R0阻值在10kΩ左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流计读数为I1时,R0的读数即为电阻的阻值.
(3)丙同学查得灵敏电流计的内阻为Rg,采用电路c进行实验,改变电阻箱电阻R0值,读出电流计相应的电流I,由测得的数据作出$\frac{1}{I}$-R0图象如图e所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为$\frac{m}{k}$-Rg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个灯泡,匀强磁场垂直于导轨所在平面,当ab棒下滑到稳定状态时,小灯泡获得的功率为P0,除灯泡外,其它电阻不计,要使灯泡的功率变为2P0(但灯泡还在额定功率范围内),下列措施正确的是(  )
A.换一个电阻为原来2倍的灯泡,其他条件不变
B.把匀强磁场的磁感应强度B变为原来的2倍,其他条件不变
C.换一根质量为原来的$\sqrt{2}$倍的金属棒,其他条件不变
D.把导体棒和导轨间的距离变为原来的$\sqrt{2}$倍,其他条件不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示的装置,可以探究影响平行板电容器电容的因素,关于下列操作及出现的现象的描述正确的是(  )
A.电容器与电源保持连接,左移电容器左极板,则静电计指针偏转角增大
B.电容器充电后与电源断开,上移电容器左极板,则静电计指针偏转角增大
C.电容器充电后与电源断开,在电容器两极板间插入玻璃板,则静电计指针偏转角增大
D.电容器充电后与电源断开,在电容器两极板间插入金属板,则静电计指针偏转角增大

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