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【题目】质量为的飞机以水平初速度飞离跑道后逐渐上升,若飞机在此过程中水平速度保持不变,同时受到重力和竖直向上的恒定升力(该升力由其他力的合力提供,不含重力),重力加速度大小为。现测得当飞机在水平方向的位移为时,它的上升高度为,求:

(1)飞机受到的升力大小;

(2)飞机上升至高度时的速度。

【答案】(1) (2),方向与角,满足

【解析】

(1)飞机水平方向速度不变,则有

竖直方向上飞机加速度恒定,则有

联立解得

根据牛顿第二定律有

故飞机受到的升力

(2)由题意将此运动分解为水平方向速度为的匀速直线运动,竖直方向初速度为0,加速度为的匀加速直线运动。上升到高度时其竖直速度

所以上升至高度时其速度

如图所示,设此时速度方向与角,则

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置,他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处静止释放。

(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=________mm

(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是____________________

(3)改变钩码的质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图像,研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出________图像(选填“”“”或“”)。

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【题目】美国宇航局新一代火星探测器洞察号于北京时间20181127日凌晨成功着陆于火星,如图所示。不同于月球,火星表面有微弱的大气层,所以火星探测器在着陆过程中会利用大气层来缓冲减速。根据计划,探测器在距离火星表面约125 km处,以大约5 500 m/s的速度进入大气层,约3.5分钟后,距火星表面约11.1 km,速度为385 m/s,分离隔热盾,打开降落伞,进入伞降阶段,持续约2.5分钟,在距离火星表面约1 km时,速度减为60 m/s,分离降落伞,反冲火箭点火,进入反冲阶段,大约1分钟后,探测器缓慢地着陆在火星表面。根据上述内容,以下说法正确的是( )

A.探测器下落的过程中机械能守恒

B.探测器下落的过程中,重力、空气阻力和反冲力所做的总功等于探测器机械能的变化量

C.探测器下落的过程中,重力、空气阻力所做的总功等于探测器重力势能的变化量

D.探测器下落的过程中,重力、空气阻力和反冲力所做的总功等于探测器动能的变化量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平地面上不同位置的三个物体沿三条不同的路径抛出,最终落在同一点,三条路径的最高点是等高的,若忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是

A. 沿路径1抛出的物体落地的速率最大

B. 沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长

C. 三个物体抛出时初速度的竖直分量相等

D. 三个物体抛出时初速度的水平分量相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在距地面2l的高空A处以水平初速度投掷飞镖,在与A点水平距离为l的水平地面上的B点有一个气球,选择适当时机让气球以速度匀速上升,在升空过程中被飞镖击中.飞镖在飞行过程中受到的空气阻力不计,在计算过程中可将飞镖和气球视为质点,已知重力加速度为g.试求:

(1)飞镖是以多大的速度击中气球的;

(2)掷飞镖和释放气球两个动作之间的时间间隔Δt.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】自然界存在的放射性元素的原子核并非只发生一次衰变就达到稳定状态,而是要发生一系列连续的衰变,最终达到稳定状态。如Th经过一系列α衰变和β衰变后变成了Pb,已知Thα粒子、β粒子、Pb的质量分别为m1m2m3m4,已知Th的半衰期是T。则下列说法正确的是( )

A.8Th经过2T时间后还剩2

B.ThPb共发生6α衰变和4β衰变

C.衰变过程中释放出的α射线的穿透能力比β射线的弱

D.一个Th衰变成Pb释放的核能为(m1m2m3m4)c2

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【题目】如图所示,在磁感应强度大小为B,范围足够大的水平匀强磁场内,固定着倾角为θ的绝缘斜面,一个质量为m 、电荷量为-q的带电小物块以初速度v0沿斜面向上运动,小物块与斜面间的动摩擦因数为μ。设滑动时小物块所带电荷量不变,在小物块上滑过程中,其速度时间图象和加速度时间图象可能正确的是(

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,MN是一对平行金属板,板间电压U1104 VPQ是另一对平行金属板,P板接电源正极,Q板接电源负极,板间电压为U2,板长L10.24 m,板间距离d0.16 m,板间还存在垂直纸面方向的匀强磁场(未画出),金属板右侧有一竖直放置的荧光屏,屏与PQ最右端的距离L20.16 m。有一带电荷量q105 C、质量m2×1011 kg的带负电粒子,从M板无初速度进入加速电场,获得一定速度后,沿虚线方向进入金属板PQ之间,恰能沿虚线方向做直线运动,最终打在荧光屏上的O点。虚线是金属板PQ的中心线。tan 37°0.75,不计粒子重力。

1)求粒子进入PQ板间时的速度大小及板间磁场的方向;

2)若仅撤去电压U2,发现粒子恰能从金属板PQ的右端点离开,击中荧光屏上A点,求电压U2的大小;

3)若仅撤去磁场,试判断粒子能否击中荧光屏。若能,假设击中点为A,求第(2)问中的击中点与A点之间的距离;若不能,求粒子打在PQ板上的位置与PQ板右端的距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】蹦极是勇敢者的体育运动。设运动员离开跳台时的速度为零,从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段;从弹性绳刚好被拉直到运动员下落至最低点为第二阶段。不计空气阻力。下列说法正确的是

A.第一阶段重力的冲量和第二阶段弹力的冲量大小相等

B.第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等

C.第一、第二阶段重力的总冲量大于第二阶段弹力的冲量

D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段运动员的速度不断减小

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