题目内容
17.质量为m的飞机以恒定速率v在空中水平盘旋,做匀速圆周运动的半径为R,重力加速度为g,则此时飞机做圆周运动的向心力为$m\frac{{v}^{2}}{R}$,空气对飞机的作用力大小为$m\sqrt{{g}^{2}+\frac{{v}^{4}}{{R}^{2}}}$.分析 飞机受重力、空气的作用力,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出空气对飞机的作用力.
解答 解:根据牛顿第二定律有:F向=F合=$m\frac{{v}^{2}}{R}$.
根据平行四边形定则,如图.空气对飞机的作用力F=$\sqrt{(mg)^{2}+({F}_{合})^{2}}$=$m\sqrt{{g}^{2}+\frac{{v}^{4}}{{R}^{2}}}$.
故答案为:$m\frac{{v}^{2}}{R}$;$m\sqrt{{g}^{2}+\frac{{v}^{4}}{{R}^{2}}}$
点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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A. | 线圈中的电动势为e=50$\sqrt{2}$sin10πtV | B. | 电流表的示数为1A | ||
C. | 电压表的示数为25V | D. | R1上消耗的电功率为50W |
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A. | 刘翔的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 刘翔的重力做功为W重=mgh | |
C. | 刘翔自身做功为W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh | |
D. | 刘翔自身做功为W人=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+W阻 |
2.真空中有两个静止的点电荷.若保持它们的电荷量不变,而把它们之间的距离变为原来的一半,则两电荷间的库仑力将变为原来的( )
A. | 2倍 | B. | 4倍 | C. | 6 倍 | D. | 8倍 |
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A. | 周期是T=$\frac{2t}{3}$ | B. | 周期是T=$\frac{t}{2}$ | ||
C. | 传播速度是v=$\frac{12s}{t}$ | D. | 传播速度是v=$\frac{16s}{t}$ |
7.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),电表均为理想电表,滑动变阻器R接入电路部分的阻值为10Ω.下列叙述中正确的是( )
A. | 电流表的读数为4 A | |
B. | 该交流电的频率为100 Hz | |
C. | 若将R替换为一个击穿电压为50 V的电容器,电容器可以正常工作 | |
D. | 若滑动变阻器的滑动触头P向a端移动,电流表的读数变小,变压器的输入功率变小 |