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9.玻璃板生产线上,宽8m的成型玻璃板以3m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处,金刚钻的走刀速度为5m/s,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道应如何控制?切割一次的时间多长?

分析 割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动.根据运动的合成确定运动的轨迹以及合速度.根据分运动与合运动具有等时性,求出完成一次切割所需的时间.

解答 解:割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动,所以金钢钻割刀应与垂直玻璃方向一定的角度运动进行切割,
根据平行四边形定则知,割刀运动的实际速度为:v=$\sqrt{{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}=\sqrt{{5}^{2}-{3}^{2}}m/s=4m/s$,
切割的时间为:t=$\frac{d}{v}=\frac{8}{4}s=2s$.
设金刚钻割刀的轨道与玻璃板速度方向的夹角为θ,则$cosθ=\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}=0.6$,即:θ=53°.
答:金刚钻割刀的轨道与玻璃板速度方向夹角为53°,切割一次的时间为2 s.

点评 解决本题的关键知道割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动.知道合运动与分运动具有等时性,以及会用平行四边形定则求合速度.

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,电源电动势E=24V,内阻r=3Ω,电动机的线圈电阻R0=1Ω.闭合开关S,电流表示数为2A,且此时电动机消耗的总功率为Pe=30W,求:
(1)电动机的焦耳热功率P1和输出的机械功率P2
(2)此时滑动变阻器R的阻值;
(3)调节滑动变阻器R的阻值,当过电源输出功率最大时,电源两端的电压大小.

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20.A、B两个质点,分别做匀速圆周运动,在相等的时间内它们通过的路程之比sA:sB=2:3,转过的角度之比ϕA:ϕB=3:2,则下列说法正确的是(  )
A.它们的周期之比TA:TB=3:2B.向心加速度之比aA:aB=9:4
C.它们的半径之比RA:RB=2:3D.它们的半径之比RA:RB=4:9

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17.某游乐场中一种玩具车的运动情况可以简化为如下模型:如图所示,轨道ABCD位于竖直平面内,水平轨道AB与半圆弧轨道BC相切于B点;C与圆心O等高;最高点D处有一竖直弹性小挡板(如图中黑短线所示);质量m=10kg的小车Q(可视为质点)静止在水平轨道上的点A;已知A点与B点相距L=40m(图中AB之间的虚线表示未画完整的水平轨道),竖直圆轨道的半径R=3m,圆弧光滑;小车在水平轨道AB间运动时受到的阻力恒为其重力的0.25倍.其它摩擦与空气阻力均忽略不计.(g取10m/s2
(1)若小车在水平向右的恒力F的作用下由静止出发沿轨道AC运动,恰好能到达轨道的C点.求:恒力F的大小和此过程中小车速度最大时的位置.
(2)若小车用自带的电动机提供动力,电动机输出功率恒为P=50W,要使小车不脱离轨道,求发动机工作时间t需满足的条件(设经过所求的时间,小车还没到B点).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则下列说法不正确的是(  )
A.波的周期为0.8sB.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
C.经过0.4s,P点经过的路程为0.4cmD.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,已知绳长L=0.2m,水平杆长S=0.1m,小球质量m=0.3kg,整个装置可绕竖直轴转动,求:(g=10m/s2
(1)要使绳子与竖直方向成45°,试求该装置必须以多大角速度转动才行?
(2)此时绳的张力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学利用单摆测定当地的重力加速度.
①实验室已经提供的器材有:铁架台、夹子、秒表、游标卡尺.除此之外,还需要的器材有ACF.
A.长度约为1m的细线B.长度约为30cm的细线
C.直径约为2cm的钢球D.直径约为2cm的木球
E.最小刻度为1cm的直尺F.最小刻度为1mm的直尺
②该同学在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做50次全振动的时间,如图1所示,秒表的读数为95.1s.

③该同学经测量得到6组摆长L和对应的周期T,画出L-T2图线,然后在图线上选取A、B两个点,坐标如图2所示.则当地重力加速度的表达式g=$\frac{4{π}^{2}({L}_{B}-{L}_{A})}{{T}_{B}^{2}-{T}_{A}^{2}}$.处理完数据后,该同学发现在计算摆长时用的是摆线长度而未计入小球的半径,这样不影响(选填“影响”或“不影响”)重力加速度的计算.
④该同学做完实验后,为使重力加速度的测量结果更加准确,他认为:
A.在摆球运动的过程中,必须保证悬点固定
B.摆线偏离平衡位置的角度不能太大
C.用精度更高的游标卡尺测量摆球的直径
D.测量周期时应该从摆球运动到最高点时开始计时
其中合理的有AB.
⑤该同学在做完实验后,继续思考测量重力加速度的其它方法.请你展开想像的翅膀,再设计一个方案测量重力加速度.(简要说明需要的器材以及测量方法)⑤【方案一】
需要的器材有:质量已知的钩码、测力计.
测量方法:已知钩码的质量m,再用测力计测出其重力G,则可求出重力加速度$g=\frac{G}{m}$.
【方案二】
需要的器材有:铁架台、打点计时器及相应的电源、导线、纸带、刻度尺、重锤.
测量方法:让重锤拖着纸带做自由落体运动,通过打点计时器在纸带上记录的信息可求得重力加速度..

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.为了测量两个电压表的内阻,某学习小组依据实验室提供的下列器材,设计了如图电路.
A.待测电压表V1,量程为3V,内阻约为10kΩ;
B.待测电压表V2,量程为6V,内阻约为20kΩ;
C.电阻箱R1,阻值范围0~9999.9Ω;
D.电阻箱R2,阻值范围0~999.9Ω;
E.滑动变阻器R3,阻值范围0~1500Ω,额定电流1.5A;
F.电池组,电动势为12V,内电阻为0.5Ω.
此外还有单刀开关若干和导线若干共选用,要求可进行多次测量并使电表读数大于量程的$\frac{1}{3}$,该小组没有标明图中的a、b、c是什么电器元件,请你根据电路图,完成下列填空.
(1)a应选取的电压表B(填待测电压表前面的字母“A”或“B”);
(2)c应选取的电阻箱C(填电阻箱前面的字母“C”或“D”);
(3)开关S1闭合,S2断开,V1、V2的读数分别是U1、U2,调节电阻箱的读数为R,S1和S2均闭合,适当调节R3,测得V1、V2的读数分别是U1′、U2′.可得到待测电压表V1的内阻表达式为R${\;}_{{V}_{1}}$=$\frac{({U}_{2}′{U}_{1}-{U}_{2}{U}_{1}′)R}{{U}_{2}{U}_{1}′}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列几个速度中,指平均速度的有(  )
A.子弹出枪口的速度是800 m/s
B.汽车从甲站到乙站的速度是40 km/h
C.百米赛跑运动员通过终点时速度为10 m/s
D.小球在第3 s内的速度是6 m/s

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