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14.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,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,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--2.5Ns2/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C1、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1中过原点作直线正确得到直线与曲线的交点
C2=2.3N•s2/m2          
C1=4N•s2/m2         
得v2约为$\sqrt{195}$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:mg=C1v2cosα
水平方向合力提供向心力:C1v2sinα=$\frac{m{v}^{2}}{R}$ 
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.
Wmin=15750πJ=49455J
答:(1)则飞行器受到动力F大小为750N
(2)则速度v2的大小为$\sqrt{195}$m/s
(3)则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为49455J

点评 本题有一定的难度,能正确的理解题目所提示的信息,并有一定的数据解读能力是解决该题的关键

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A.当S与a连接,t=1×10-2s时,电流表的示数为0
B.当S与b连接,t=1.5×10-2s时,电压表的示数为50$\sqrt{2}$V
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逆时针方向力矩之和(N•m)顺时针方向力矩之和(N•m)
第一次0.40.36
第二次
(2)回顾整个实验过程,他们发现操作完全正确,读数和计算均无差错,力矩盘与转轴间的摩擦也足够小,经过讨论,他们认为两个方向力矩之和的差异是由于力矩盘的重心不在圆心造成的.根据(1)中的数据,可以判定力矩盘的重心可能在CD(多选)
(A)圆心的左上方(B)圆心的左下方
(C)圆心的右上方(D)圆心的右侧,与圆心同高
(3)为改进实验,他们提出两种方案:
方案一:在图2中D点悬挂一个钩码,在之后的每次实验中保持这个钩码的悬挂位置和个数不变,它产生的力矩就可以和力矩盘的重力矩抵消了.
方案二:在之后的每一次实验中,都在顺时针方向的力矩之和上加0.04N•m,就可以抵消重力矩产生的影响了.
你认为这两种方案B
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