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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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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