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6.如图所示,一人将船拉向岸边,当船运动到A处时,绳与水平面的夹角是θ,这时小船的速度为v1,则人拉绳速度v2等于(  )
A.v1cosθB.v1sinθC.$\frac{{v}_{1}}{sinθ}$D.$\frac{{v}_{1}}{cosθ}$

分析 将船的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于v2,根据平行四边形定则求解即可.

解答 解:船的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,根据平行四边形定则,有v=vcosθ=v1cosθ,故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键知道船的速度是沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,会根据平行四边形定则对速度进行合成.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.(1)在“研究平抛物体的”实验中,正确的操作是BCE.
A.为保证实验准确,先在斜槽的滑道上涂抹一些润滑油,以减小小球与槽的摩擦力
B.固定斜槽时其底部末端的切线必须水平是为了保证小球的运动轨迹是一条平抛曲线
C.在坐标纸上画坐标时,要选定斜槽底部末端在竖直向上方向上加上小球半径所在位置作为平抛运动坐标原点,再画出x、y轴
D.实验中每次必须由静止释放小球,但释放的位置可以不同,记录小球位置的凹槽(或木条)一定得严格地等距离下移
E.记录小球通过不同位置的点后,用平滑的曲线画出运动轨迹,舍弃个别偏差较大的点
(2)一次用闪光照相方法研究平抛运动规律时,由于某种原因,只拍到了部分方格背景及小球的3个瞬时位置A、B、C,如图所示,A、B位置在竖直方向相距3格,B、C位置在竖直方向相距5格,每格长度为5cm,则小球做平抛运动过程中从A到B的时间为0.1s,小球做平抛运动的初速度大小为1m/s,小球经B点时的竖直分速度大小为2m/s.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.当物体做匀速圆周运动时,以下说法正确的是(  )
A.物体速度保持不变B.物体加速度保持不变
C.物体所受合外力大小保持不变D.物体所受合外力为恒力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,当物体A与传送带一起向上匀速运动时,关于物体A受到的摩擦力说法中不正确的是(  )
A.因为是匀速运动,物体A没有受到皮带的摩擦力
B.受到皮带的摩擦力方向与前进方向相同
C.受到皮带的摩擦力,这个摩擦力是物体向上运动的阻力
D.物体A受到皮带的摩擦力是滑动摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,内壁光滑、两端封闭的试管长为5cm,内有质量为1g的小球,试管一端装在转轴O上.试管在竖直平面内做匀速圆周运动.已知转动过程中,试管底部受到小球压力的最大值是最小值的3倍,求转动的角速度.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示是冶炼金属的感应炉的示意图.高频感应炉中装有待冶炼的金属,当线圈中通有电流时,通过产生涡流来熔化金属.以下关于高频感应炉的说法中正确的是(  )
A.高频感应炉的线圈中必须通有变化的电流,才会产生涡流
B.高频感应炉的线圈中通有恒定的电流,也可以产生涡流
C.高频感应炉是利用线圈中电流产生的焦耳热使金属熔化的
D.高频感应炉是利用线圈中电流产生的磁场使金属熔化的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示为一绕地球运行的人造地球卫星,卫星近地点P近似认为贴近地球表面,远地点Q距地面的高度为h,已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,则下列关于该卫星的说法,正确的是(  )
A.该卫星的运动周期为$2π\sqrt{\frac{{(R+\frac{h}{2}{)^3}}}{{g{R^2}}}}$
B.该卫星在P点的速度等于第一宇宙速度
C.该卫星在P点的速度大于第一宇宙速度
D.该卫星在P点的加速度大于地球表面的重力加速度g

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,轮1的半径和轮2的半径相同,轮3的半径和轮4的半径相同,且为轮1和轮2半径的一半,则轮1边缘的a点和轮4边缘的c点相比(  )
A.线速度之比为1:4B.角速度之比为4:1C.角速度之比为8:1D.角速度之比为1:4

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方d处的P点有一带电液滴,该液滴从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若在下极板上叠放一厚度为$\frac{d}{4}$的金属板,则从P点开始下落的相同液滴将(  )
A.在两极板间运动的加速度为$\frac{5}{3}$gB.在金属板上表面处返回
C.在距上极板$\frac{d}{2}$返回D.在距上极板处$\frac{3}{5}$d返回

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