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7.2012年11月,“歼-15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上成功起降,标志着中国航母元年的到来.假设某航母的飞行跑道长L=160m,舰载机发动机产生的最大加速度a=5m/s2,舰载机所需的起飞速度为v=50m/s.舰载机在航母跑道上起飞的过程可以简化为匀加速直线运动.
(1)若航母静止,
①请通过计算判断,舰载机能否靠自身的发动机从舰上起飞?
②为了使舰载机安全起飞,弹射装置给舰载机的初速度至少为多大?
(2)若航母沿舰载机起飞的方向以某一速度匀速航行,为了使舰载机安全起飞,航母匀速运动的速度至少为多大?

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6.如图所示,在水平桌面上放有长木板C,C上右端是固定挡板P,在C上左端和中点处各放有小物块A和B,A、B的尺寸以及P的厚度皆可忽略不计,A、B之间和B、P之间的距离皆为L.设木板C与桌面之间无摩擦,A、C之间和B、C之间的静摩擦因数及滑动摩擦因数均为μ;最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小,A、B、C(连同挡板P)的质量都为m,开始时,B和C静止,A以某一初速度v0向右运动,重力加速度为g.求:
(1)A和B发生碰撞前,B受到的摩擦力大小;
(2)为使A和B能够发生碰撞,A的初速度v0应满足的条件;
(3)为使B和P能够发生碰撞,A的初速度v0应满足的条件(已知A、B碰撞无机械能损失).

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5. 如图所示,A为有光滑曲面的固定轨道,轨道底端的切线方向是水平的,质量M=40kg的小车B静止于轨道右侧,其上表面与轨道底端在同一水平面上.一个质量m=20kg的物体C以2.0m/s的初速度从轨道顶端滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并一起运动.若轨道顶端与底端的高度差h=1.6m.物体与小车板面间的动摩擦因数μ=0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计.(取g=10m/s2),求:
(1)物体与小车保持相对静止时的速度v;
(2)物体冲上小车后,与小车发生相对滑动经历的时间t;
(3)物体在小车上相对滑动的距离L.

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4. 如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ=37°,宽L=0.4m,上、下两端各有一个电阻R0=2Ω,框架其它部分的电阻不计,框架足够长,垂直于金属框平面的方向有一向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.ab为金属杆,与框架良好接触,其质量m=0.1kg、电阻r=1.0Ω,杆与框架的动摩擦因数μ=0.5.杆ab由静止开始下滑,在速度达到最大的过程中,框架上端电阻R0中产生的热量Q0=0.5J.(取g=10m/s2,sin37°=0.6).求:
(1)流过R0的最大电流;
(2)从开始到速度达到最大的过程中,ab杆沿斜面下滑的距离.

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3. 一矩形线圈abcd放置在如图所示的有理想边界的匀强磁场中(OO′的左边有匀强磁场,右边没有),线圈的两端接一只灯泡.已知线圈的匝数n=100,电阻r=1.0Ω,ab边长L1=0.5m,ad边长L2=0.3m,小灯泡的电阻R=9.0Ω,磁场的磁感应强度B=1.0×10-2 T.线圈以理想边界OO′为轴以角速度ω=200rad/s按如图所示的方向匀速转动(OO′轴离ab边距离为$\frac{2}{3}$L2),以如图所示位置为计时起点.求:
(1)在0~$\frac{T}{4}$的时间内,通过小灯泡的电荷量;
(2)电动势的有效值;
(3)小灯泡的电功率.

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2.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测得单摆摆角小于5°,用毫米刻度尺测得摆线长为L,秀螺旋测微器测得摆球直径为d,然后用秒表记录了单摆振动n=50次所用的时间t如图所示,则:
(1)秒表的示数为99.8s.
(2)用螺旋测微器测量摆球直径d的读数为5.980mm.
(3)用上述物理量的符号写出重力加速度的一般表达式g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$(用L,d,n,t表示).
(4)如果他测得的g值偏小,可能的原因是B.
A.测摆线长时摆线位得过紧
B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时时,秒表过迟按下
D.实验中误将49次全振动数为50次.

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1.一砝码和一轻弹簧构成弹簧振子如图所示,该装置可用于研究该弹簧振子的受迫振动,匀速转动把手时,曲杆给弹簧振子以驱动力,使振子做受迫振动,把手匀速转动的周期就是驱动力的周期,改变把手匀速转动的速度就可以改变驱动力的周期,若保持把手不动,给砝码一向下的初速度,砝码便做简谐运动,测得其振动周期为0.5s,现在转动把手,使转速逐渐增大,则(  )
A.振子振动周期先增大后减小
B.振子振动频率先增大后减小
C.当转速等于240r/min时,振子振动周期为0.5s
D.当转速等于120r/min时,振子振动幅度最大

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20.如图所示,真空中的匀质透明球体的半径为R,一束单色光沿方向平行于直径AB射向球体,入射角为60°,光线从D点射入球体经一次反射后由E(图中未标出)再次折射回真空中,此时的出射光线刚好与入射光线平行,已知光在真空中的速度为c.则(  )
A.该球体的绝对折射率为2
B.光线从D点射入到从E点射出球体的总时间为$\frac{6R}{c}$
C.从D点折射入球体的光线相对CD的偏折角为15°
D.适当改变入射点的位置,光线进入球体后,可能会发生全反射

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19.一列简谐横波沿直线由A向B传播,A、B两质点的平衡位置相距3m,t1=0时,质点A处于波峰位置,质点B刚好在平衡位置且向y轴负方向运动;t2=0.5s时,质点B恰在波谷,则下列关于这列波的说法正确的是(  )
A.波长可能是12mB.波长一定是4mC.周期一定是2sD.波速可能是10m/s

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18.下列有关光现象的解释正确的是(  )
A.光学镜头上的增透膜是利用光的全反射现象
B.用光导纤维传送图象信息是利用光的衍射现象
C.戴着特制的眼镜观看立体电影是利用光的偏振现象
D.眯着眼睛看发光的灯丝时能观察到彩色条纹是光的折射现象

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同步练习册答案