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9.在500m的高空,以200m/s的速度水平飞行的轰炸机,追击一鱼雷艇,该艇正以25m/s的速度与飞机同方向行驶,(g取10m/s2),问:飞机应在鱼雷艇后面多远处投下炸弹,才能击中该艇?

分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出炸弹飞行的时间,结合水平位移关系求出飞机在鱼雷艇后面的距离.

解答 解:如图,炸弹做平抛运动,初速度为:v1=200m/s,艇速为:v2=25m/s,
炸弹飞行时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×500}{10}}$s=10s
则有:△x=v1t-v2t=(v1-v2)t=(200-25)×10m=1750m
即飞机应在鱼雷艇后面1750m处投弹才能击中目标.
答:飞机应在鱼雷艇后面1750m处投弹才能击中目标.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和几何关系研究这类问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示的实验装置可以测量小滑块与水平面之间的动摩擦因数μ,弹簧左端固定,右端顶住小滑块(滑块与弹簧不连接,小滑块上固定有挡光条),开始时使弹簧处于压缩状态,O点是小滑块开始运动的初始位置,某时刻释放小滑块,小滑块在水平面上运动经过A处的光电门最后停在B处,已知当地重力加速度为g.
(1)为了测量动摩擦因数,需要测量小滑块上的遮光条宽度d及与光电门相连数字计时器显示的时间△t,还需测量的物理量及其符号是光电门和B点之间的距离L.
(2)利用测量的量表示动摩擦因数μ=$\frac{{d}^{2}}{2gL△{t}^{2}}$.
(3)为了减小实验误差,OA之间的距离不能小于弹簧的压缩量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.中国月球探测工程首席科学家欧阳自远在第22届国际天文馆学会大会上透露,我国即将开展深空探测,计划在2020年实现火星的着陆巡视.已知火星公转周期约为687天,自转周期为24小时39分22.6689秒;火星质量为M,半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最小环绕速度为$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
B.在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最大环绕速度为$\sqrt{\frac{R}{GM}}$
C.在火星上发射一颗绕其做圆周运动的卫星的最小周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$
D.火星绕太阳公转的线速度比地球绕太阳公转的线速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,面积为S的矩形导线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面成θ角.当线框从图示位置以ab为轴顺时针匀速转90°过程中,下列判断正确的是(  )
A.线框中电流先减小后增大
B.线框中电流先增大后减小
C.线框中电流方向一直为a→b→c→d→a
D.线框中电流方向先为a→b→c→d→a,再为a→d→c→b→a

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.我国于2007年10月24日发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示.卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测.已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则(  )
A.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为$\sqrt{\frac{a}{b}}$
B.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为$\sqrt{b^3}$
C.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为$\frac{a}{b^2}$
D.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.质量m=4Kg的物体静止在水平长木板上,如图甲所示,则:
(1)当用水平向右的推力F=5N推物体,物体仍保持静止,求物体所受的摩擦力为多少?方向如何?
(2)当推力F=30N时,物体恰能在木板上做匀速直线运动,物体与木板间的动摩擦因数u 是多少?
(3)把木板倾倒与水平面成300角时(如图乙),物体仍然能保持静止,求此时物体所受到的摩擦力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图甲、乙、丙所示的图象,则(  )
A.图象甲表明少量光子往往表现出粒子性,图象丙表明大量光子往往表现出波动性
B.图象丙中出现了明暗相间的干涉条纹,其中暗条纹处是光子到达不了的地方
C.光子的波动性是光子间相互作用形成的
D.该实验表明光是一种概率波

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某研究性学习小组用如图(a)所示装置验证机械能守恒定律.让一个摆球由静止开始从位置摆到B位置,若不考虑空气阻力,小球的机械能应该守恒,即$\frac{1}{2}$mv2=mgh.直接测量摆球到达B点的速度v比较困难.现让小球在B点处脱离悬线做平抛运动,利用平抛的特性来间接地测出v.
如图(a)中,悬点正下方P点处放有水平放置炽热的电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出作平抛运动.在地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重锤线确定出A、B点的投影点N、M.重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放),球的落点痕迹如图(b)所示,图中米尺水平放置,零刻度线与M点对齐.用米尺量出AN的高度h1、BM的高度h2,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律.已知重力加速度为g,小球的质量为m.

(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为65.0cm.
(2)用题中所给字母表示出小球平抛时的初速度v0=$x•\sqrt{\frac{g}{2{h}_{2}}}$.
(3)用测出的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量△EP=mg(h1-h2),动能的增加量△EK=$\frac{mg{x}^{2}}{4{h}_{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.航天飞机围绕地球一段时间后返回地面,在返回的过程中,下列说法正确的是(  )
A.重力不做功,重力势能不变B.重力做正功,重力势能变大
C.重力做负功,重力势能减小D.重力做正功,重力势能减小

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