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1.如图所示,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,若AB与河岸成37°角,水流速度4m/s,则船在静水中的最小速度为(  )(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A.5 m/sB.2.4 m/sC.3 m/sD.3.2 m/s

分析 本题中船参与了两个分运动,沿船头指向的分运动和顺水流而下的分运动,合速度方向已知,顺水流而下的分运动速度的大小和方向都已知,根据平行四边形定则可以求出船相对水的速度的最小值.

解答 解:船参与了两个分运动,沿船头指向的分运动和顺水流而下的分运动,其中,合速度v方向已知,大小未知,顺水流而下的分运动v速度的大小和方向都已知,沿船头指向的分运动的速度v大小和方向都未知,合速度与分速度遵循平行四边形定则(或三角形定则),如图

当v与v垂直时,v最小,由几何关系得到v的最小值为:
v=vsin37°=2.4m/s.故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 本题关键先确定分速度与合速度中的已知情况,然后根据平行四边形定则确定未知情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,传送带与水平面的夹角为θ,传送带以速度υ0逆时针匀速转动,在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块传送带间的动摩擦因数μ.则图中可能反映小木块的速度随时间变化关系的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在平面直角坐标系xoy的第四象限内有一匀强电场,其场强大小为E.方向与x轴成30°角斜向上.一比荷为$\frac{q}{m}$的带正电粒子从P点由静止出发,接着在x轴上Q点进入第一象限,通过磁感应强度大小为B的矩形匀强磁场区域(图中未画出)后,从坐标原点O沿y轴负方向离开磁场区域.若P、Q间距为L,粒子重力不计,试求:
(1)粒子到达Q点时的速度大小;
(2)Q点的坐标;
(3)矩形磁场区域的最小面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,在绝缘水平面上的O点固定一正电荷,电荷量为Q.在离O点正上方高度为r0的A处由静止释放某带同种电荷、电量为q的液珠,液珠开始向上运动瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g.沿竖直方向运动到距O点距离为2r0的B点(图中未画出)时,液珠的速度刚好为零.已知静电常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力.
(1)液珠运动速度最大时离O点的距离h;
(3)若让质量相同、电荷量为+2q的液珠仍从A 处静止释放时,求液珠经过B点时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一根粗细均匀的金属导线两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流为I,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时(  )
A.通过金属导线的电流为$\frac{I}{2}$B.通过金属导线的电流为$\frac{I}{4}$
C.通过金属导线的电流为$\frac{I}{6}$D.通过金属导线的电流为$\frac{I}{8}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一长为l=0.9m的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量m=0.1kg的小球,整个装置可以绕O点在竖直面内转动,轻绳能够承受的最大拉力为10N.最初小球静止在最低点,现给小球一水平向右的初速度v0,小球开始做圆周运动,要使轻绳既不能松弛也不能被拉断,取g=10m/s2.则v0的大小可能为(  )
A.3m/sB.6m/sC.8m/sD.10m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两个相同的灯泡,分别接在理想变压器的原、副线圈上,灯泡电阻不随温度变化,已知原、副线圈的匝数比n1:n2=2:1,电源电压为U,则
(  )
A.灯泡A、B两端的电压之比为2:1
B.通过A、B灯的电流之比为2:1
C.灯泡A、B消耗的功率之比为4:1
D.灯泡A、B两端的电压分别是UA=$\frac{1}{5}$U,UB=$\frac{2}{5}$U

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,轻弹簧的两端各受100N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了10cm;(在弹簧限度内)那么下列说法中正确的是(  )
A.该弹簧的劲度系数k=1000N/m
B.该弹簧的劲度系数k为2000N/m
C.该弹簧的劲度系数与F的大小无关
D.根据公式k=$\frac{F}{x}$,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一物体做匀减速直线运动,初速度为10 m/s,加速度大小为2 m/s2,物体在停止运动前1s内的平均速度为(  )
A.9m/sB.5m/sC.1m/sD.0.5m/s

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