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3.一条河宽100米,船在静水中的速度为4m/s,水流速度为5m/s,则(  )
A.该船可能垂直河岸横渡到对岸
B.当船头垂直河岸横渡时,渡河所用的位移最短
C.当船横渡时与岸的夹角可能为60°
D.当船横渡到对岸时,船对岸的最小位移是125米

分析 船既随水向下游运动,又相对于水向对岸行驶,根据船相对于水的速度与水流速度的比较,分析船能否到达正对岸.假设船头的指向与河岸的夹角为α,运用速度的分解求出船垂直于河岸方向的分速度,分析什么条件时渡河的时间最短,并进行求解.运用作图法,根据三角形定则分析什么条件下船的合速度与河岸夹角最大,则船登陆的地点离船出发点的最小距离,再由几何知识求解最小距离.

解答 解:设船在静水中的航速为v1=4m/s,水流的速度v2=5m/s,
A、由题,船在静水中的航速小于水流的速度,根据平行四边形定则可知,船的合速度方向不可能垂直于河岸,则船不能垂直到达正对岸.故A错误;
B、将小船的速度分解为垂直河岸和沿河岸方向,在垂直于河岸的方向上,河宽一定,当在该方向上的速度最大时,渡河时间最短,所以当船头方向垂直河岸,在该方向上的速度等于静水航速,时间最短,而不是位移最短.故B错误;
C、根据运动的合成与分解,可知,船横渡时与岸的夹角可能为60°,故C正确;
D、船实际是按合速度方向运动,由于v1、v2的大小一定,根据作图法,由三角形定则分析可知,当船相对于水的速度v1与合速度垂直时,合速度与河岸的夹角最大,船登陆的地点离船出发点的最小距离.设船登陆的地点离船出发点的最小距离为S.根据几何知识得$\frac{d}{s}$=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}=\frac{4}{5}$ 代入解得  S=125m.故D正确;
故选:CD.

点评 本题是小船渡河问题,关键是运用运动的合成与分解作出速度分解或合成图,分析最短时间或最短位移渡河的条件.

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①将S2接到a,拨动电阻箱旋钮,使各旋钮盘的刻度处于如图2所示的位置,闭合S1,记录下对应的电压表示数为2.20V,然后断开S1
②保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,闭合S1,记录此时电压表的读数(电压表的示数如图3所示),然后断开S1
请你解答下列问题:图甲所示电阻箱的读数为20Ω,图3所示的电压表读数为2.80V.由此可算出定值电阻R1的阻值为5.45Ω(计算结果保留两位小数).
(2)在完成上述操作后,小红继续以下的操作:
将S2切换到a,闭合S1,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图4所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线.由此可求得电源电动势E和电源内阻r,其中E=2.86V,内阻r=0.27Ω(计算结果均保留两位小数).

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18.关于三个宇宙速度,下列说法正确的是(  )
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1.如图所示,在水平地面附近以初速度v斜向上抛出一小球B,在抛出点的正上方同时由静止释放另一个小球A,不计空气阻力.则两球在空中运动的过程中(  )
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6.如图所示,飞车表演队队员骑摩托车在竖直的圆轨道内侧做圆周运动,质量为m的表演队员随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是(  )
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