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9.如图所示,河道宽L=200m,越到河中央河水的流速越大,且流速大小满足u=0.2x(x是离河岸的距离,0≤x≤$\frac{L}{2}$).一小船在静水中的速度v=10m/s,自A处出发,船头垂直河岸方向渡河到达对岸B处.AB两点间距离为200$\sqrt{2}$m.设船的运动方向与水流方向夹角为θ,则渡河过程中θ最小为arctan0.5.

分析 将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,在垂直于河岸方向上的速度等于静水速,根据河宽以及在垂直于河岸方向上的速度求出渡河的时间.水流速与到河岸的最短距离x成正比,是成线性变化的,知水流速的平均速度等于$\frac{d}{4}$处的水流速.根据平均水流速,求出沿河岸方向上的位移,从而求出AB的直线距离,最后根据水流速度与距离的关系,得出在河中央处,水流速度,再结合三角知识,即可求解夹角的最小值.

解答 解:渡河的时间为:
t=$\frac{d}{{v}_{c}}$=$\frac{200}{10}$s=20s;
水流速的平均速度等于$\frac{d}{4}$处的水流速.则有:
u=0.4×$\frac{d}{4}$=10m/s.
所以沿河岸方向上的位移为:
x=ut=200m.
所以AB的直线距离为:
s=$\sqrt{20{0}^{2}+20{0}^{2}}$m=200$\sqrt{2}$m;
船在静水中速度是不变,而水流速度满足u=0.2x(x是离河岸的距离,0≤x≤$\frac{L}{2}$),因x=vt,那么u=2t,因此到达河中央前小船加速度大小为2 m/s2
当到达中央时,水流速度为:u=0.2x=0.2×100=20m/s,
由三角知识,则有:tanθ=$\frac{10}{20}$=0.5;
故答案为:200$\sqrt{2}$;arctan0.5

点评 解决本题的关键知道合运动与分运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不影响.同时掌握运动学公式的应用.

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A.蹦极者受到的合力始终增大
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Ⅲ.断开开关,将Rx改接在B、C之间,A与B直接相连,其他部分保持不变.重复Ⅱ的步骤,在图(b)的坐标中得到另一条U-I图线,图线与横轴I的截距为I0,与纵轴U的截距为U0.求:
(1)电源内阻r=25Ω;
(2)用I0、U0和r表示待测电阻的关系式Rx=$\frac{{U}_{0}-3.5}{{I}_{0}×1{0}^{-3}}-r$,代入数值可得Rx
(3)Rx接在B、C之间与接在A、B之间比较,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一位置,两种情况相比,电流表示数变化范围相同,电压表示数变化范围不同.(选填“相同”或“不同”)

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17.将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲、图乙分别是上升和下降时的频闪照片,O点恰是运动的最高点.假设小球所受阻力大小不变,重力加速度为g,则小球向上运动的加速度大小为1.5g,受到的阻力大小为0.5mg.

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14.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g,地球的半径为R;则地球的自转周期为(  )
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