分析 当静水速的方向与河岸垂直时,渡河时间最短;当静水速小于水流速,合速度方向不可能垂直于河岸,即不可能垂直渡河,当合速度的方向与静水速的方向垂直时,渡河位移最短;而当静水速大于水流速,合速度方向可垂直于河岸,即垂直渡河,位移最短.
解答 解:(1)如图所示.设船头斜向上游与河岸成任意角θ.这时船速在垂直与河岸方向的速度分量为v2=v船sinθ,
渡河所用时间为:t=$\frac{L}{{v}_{2}}$=$\frac{L}{{v}_{船}sinθ}$.可以看出:L、V船一定时,t随sinθ增大而减小;当θ=90°时,sinθ=1(最大).所以船头与河岸垂直时,渡河时间最小为:tmin=$\frac{L}{{v}_{船}}$.
(2)如图所示,渡河的最小位移即河的宽度.为使船能直达对岸,船头应指向河的上游,并与河岸成一定角度θ.根据三角函数关系有:cosθ=$\frac{{v}_{水}}{{v}_{船}}$,
因为0≤cosθ≤1,所以只有在V船>V水时,船才有可能垂直河岸渡河.此时渡河的时间为:t1=$\frac{L}{\sqrt{{v}_{船}^{2}-{v}_{水}^{2}}}$;
(3)如果V水>V船,则不论船的航向如何,总是被水冲向下游,要使船漂下的航程最短,如图所示,设船头V船与河岸成θ角,合速度v与河岸成α角.可以看出:α角越大,船漂下的距离x越短,那么,在什么条件下α角越大呢?以V水的矢尖为圆心,V船为半径画圆,当v与圆相切时,α角最大.根据cosθ=$\frac{{v}_{水}}{{v}_{船}}$得渡河所需要的时间为:t2=$\frac{L}{{v}_{船}sinθ}$.
依据三角形相似比,则此时渡河最短位移设为s,则有:$\frac{L}{s}=\frac{{v}_{船}}{{v}_{水}}$;
解得:s=$\frac{{v}_{水}}{{v}_{船}}L$
答:(1)船头垂直河岸时,渡河时间最短;
(2)若V船>V水,合速度垂直河岸时,渡河位移最小,这样渡河所需要的时间为$\frac{L}{\sqrt{{v}_{船}^{2}-{v}_{水}^{2}}}$;
(3)若V船<V水,当船的速度垂直合速度时,渡河船漂下的距离最短,这样渡河所需要的时间$\frac{L}{{v}_{船}sinθ}$,位移为$\frac{{v}_{水}}{{v}_{船}}L$.
点评 解决本题的关键知道合运动与分运动具有等时性,以及知道静水速与河岸垂直时,渡河时间最短.若静水速大于水流速,合速度方向与河岸垂直时,渡河位移最短;若静水速小于水流速,则合速度方向与静水速方向垂直时,渡河位移最短.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | -10m/s2 | B. | 10m/s2 | C. | -50m/s2 | D. | 50m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体可能沿曲线Ba运动 | B. | 物体可能沿曲线Bb运动 | ||
C. | 物体可能沿曲线Bc运动 | D. | 物体可能沿B返回A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一宇宙速度v1=7.9 km/s,第二宇宙速度v2=11.2 km/s,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于v1,小于v2 | |
B. | 美国发射的凤凰号火星探测卫星,其发射速度大于第三宇宙速度 | |
C. | 第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造小行星的最小发射速度 | |
D. | 第一宇宙速度7.9 km/s是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最小运行速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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