【题目】翼型飞行器有很好的飞行性能,其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响,同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态。已知飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,即F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,即F2=C2v2。其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图甲所示的关系。飞行员和装备的总质量为m=90kg。(重力加速度取g=10m/s2)
(1)若飞行员使飞行器以速度v1=m/s在空中沿水平方向匀速飞行,如图乙所示.结合甲图计算,飞行器受到的动力F为多大?
(2)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图丙所示,在此过程中调节C1=5.0N·s2/m2,机翼中垂线和竖直方向夹角为θ=37°,求飞行器做匀速圆周运动的半径r和速度v2大小.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【题目】如图所示,矩形导线abcd在穿越垂直于纸面的匀强磁场区域时(磁场区域宽度L>ab),下列说法中正确的是( )
A. 导线框从进入到穿出磁场全过程中,始终有感应电流
B. 若导线框加速运动,线框在穿越过程中,始终会有感应电流
C. 导线框在进入与穿出磁场时,产生的感应电流方向相同
D. 导线框在进入与穿出磁场时,受到的磁场力方向相同
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【题目】“嫦娥二号”卫星发射后直接进入近地点高度200千米、远地点高度约38万千米的地月转移轨道直接奔月,如图所示.当卫星到达月球附近的特定位置时,卫星就必须“急刹车”,也就是近月制动,以确保卫星既能被月球准确捕获,又不会撞上月球,并由此进入近月点100千米、周期12小时的椭圆轨道a.再经过两次轨道调整,进入100千米的极月圆轨道b,轨道a和b相切于P点.下列说法正确的是( )
A. “嫦娥二号”卫星的发射速度大于7.9 km/s,小于11.2 km/s
B. “嫦娥二号”卫星的发射速度大于11.2 km/s
C. “嫦娥二号”卫星在a、b轨道经过P点的速度va=vb
D. “嫦娥二号”卫星在a、b轨道经过P点的加速度分别为aa、ab,则aa<ab
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【题目】如图,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上点,且处于原长。现让圆环从点由静止开始下滑,滑到点正下方点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )
A.圆环机械能守恒
B.弹簧的弹性势能先增大再减小,再增大
C.弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大
D.与圆环在点的加速度相同的位置还有两处
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【题目】小明同学做“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示.其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是OB细绳所连弹簧测力计的指针指示情况,图丙是小明根据实验在白纸上画出的图,但是擦去了部分辅助线.请你回答下列问题.
(1)图乙中弹簧测力计的读数为__________N;
(2)图丙中有F1、F2、F、四个力,其中力__________(填上述字母)的大小不是由弹簧测力计直接读出的,你测量的结果是__________(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为 的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D端齐平.质量为的小球在曲面上距BC的高度为处从静止开始下滑,进入管口C端时与管壁间恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧.已知弹簧的弹性势能表达式为,x为弹簧的形变量,小球与BC间的动摩擦因数μ=0.5, 取.求:
(1)水平面BC的长度s;
(2)在压缩弹簧过程中小球的最大速度vm
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【题目】如图所示,水平实验台A端固定,B端左右可调,将弹簧左端与实验平台固定,右端 有一可视为质点,质量为2kg的滑块紧靠弹簧(未与弹黄连接),弹簧压缩量不同时, 将滑块弹出去的速度不同.圆弧轨道固定在地面并与一段动摩擦因素为0.4的粗糙水平地面相切D点,AB段最长时,BC两点水平距离xBC=0.9m,实验平台距地面髙度h=0.53m,圆弧半径R=0.4m,θ=37°,已知 sin37° =0.6, cos37° =0.8. (g=10 m/s2)完成下列问题:
(1)轨道末端AB段不缩短,压缩弹簧后将滑块弹出,求落到C点时速度与水平方向夹角;
(2)滑块沿着圆弧轨道运动后能在DE上继续滑行2m,求滑块在圆弧轨道上对D点的压力大小.
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【题目】两点电荷固定在轴上,位置如图。在+轴上每一点的电势随变化的关系如图所示, 其中处的电势为零,处的电势最低。下列说法正确的是
A. 处的电场强度为零B. 处的电场强度为零
C. 两点电荷均带正电D. 的电荷量比的大
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【题目】如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。
(1)电子的比荷;
(2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:
(3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。
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