题目内容
11.由消防水龙带的喷嘴喷出水的流量是0.28m3/min,水离开喷口时的速度大小为16$\sqrt{3}$m/s,方向与水平面夹角为60°,在最高处正好到达着火位置,忽略空气阻力,并假设水流在空中不散开(重力加速度g取10m/s2).求:(1)空中水柱的高度;
(2)从喷口到着火位置之间的总水量有多少立方米;
(3)水离开喷口处水柱的横截面面积与最高处水柱的横截面面积之比.
分析 (1)将水的运动分解为水平方向和竖直方向,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动,由运动学公式求解.
(2)求水柱上升的时间,根据流量的含义,即可求得空中水柱的体积.
(3)根据流量的定义,由喷口处水量与最高点的水量相等列出等式求出比值.
解答 解:(1)水离开碰口后做斜抛运动,其在竖直方向上做竖直上抛运动
竖直方向初速度${v}_{0y}^{\;}={v}_{0}^{\;}sin60°=16\sqrt{3}×\frac{\sqrt{3}}{2}m/s=24m/s$
水柱上升的时间$T=\frac{{v}_{0y}^{\;}}{g}=\frac{24}{10}=2.4s$
水柱上升的最大高度$H=\frac{1}{2}g{T}_{\;}^{2}=28.8m$
(2空中水柱的水量)$V=QT=\frac{0.28}{60}×2.4{m}_{\;}^{3}=1.12×1{0}_{\;}^{-2}{m}_{\;}^{3}$
(3)最高处:$v={v}_{0}^{\;}sin6{0}_{\;}^{°}=\frac{1}{2}{v}_{0}^{\;}$
${S}_{0}^{\;}{v}_{0}^{\;}=Sv$
离开喷口处的横截面积与最高处横截面积之比:$\frac{{S}_{0}^{\;}}{S}=\frac{1}{2}$
答:(1)空中水柱的高度28.8m;
(2)从喷口到着火位置之间的总水量有$1.12×1{0}_{\;}^{-2}$立方米;
(3)水离开喷口处水柱的横截面面积与最高处水柱的横截面面积之比$\frac{1}{2}$.
点评 解决本题的关键掌握处理斜抛运动的方法,理清斜抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式进行求解.
练习册系列答案
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| C. | 车未停稳人就下车时,人一定要顺着车前进的方向向前跑几步,这样可以避免向前摔倒 | |
| D. | 车未停稳人就下车时,以地面为参考系,人是静止的,所以向那个方向下车都没有影响 |
2.
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①写出用上述测量计算重力加速度g的表达式:g=$\frac{2(n-1)^{2}h}{{t}^{2}}$;
②为了减小误差,改变h的数值,测出多组数据,记录在表格中(表中t′是水滴从水龙头口到A板所用的时间,即水滴在空中运动的时间),请在图2的坐标纸上作出适当的图象求出重力加速度g的值:g=9.50m/s2.(结果保留三位有效数字)
①写出用上述测量计算重力加速度g的表达式:g=$\frac{2(n-1)^{2}h}{{t}^{2}}$;
②为了减小误差,改变h的数值,测出多组数据,记录在表格中(表中t′是水滴从水龙头口到A板所用的时间,即水滴在空中运动的时间),请在图2的坐标纸上作出适当的图象求出重力加速度g的值:g=9.50m/s2.(结果保留三位有效数字)
| 次数 | 高度h/cm | 空中运动时间t′/s | t′2/s2 |
| 1 | 20.0 | 0.20 | 0.04 |
| 2 | 25.0 | 0.22 | 0.05 |
| 3 | 32.0 | 0.26 | 0.07 |
| 4 | 38.0 | 0.28 | 0.08 |
| 5 | 44.0 | 0.30 | 0.09 |
| 6 | 50.0 | 0.32 | 0.10 |
16.制成的线材(如钢丝、钢筋)受到拉力会伸长,十七世纪英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这一发现为后人对材料的研究奠定了重要基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为10m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的$\frac{1}{500}$,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试,取得数据如下:
根据测试结果,可推导出线材伸长x与材料的长度L、材料的截面积S及拉力F的函数关系为x=8×10-12×$\frac{FL}{S}$(函数关系中比例系数的数值也要求根据国际单位制写出);通过对样品的测试,可求出新材料制成的金属细杆能承受的最大拉力为20000N.
长度L | 拉力F/伸长x/截面积S | 250N | 500N | 750N | 1000N |
| 1m | 0.05cm2 | 0.04cm | 0.08cm | 0.12cm | 0.16cm |
| 2m | 0.05cm2 | 0.08cm | 0.16cm | 0.24cm | 0.32cm |
| 3m | 0.05cm2 | 0.12cm | 0.24cm | 0.36cm | 0.48cm |
| 1m | 0.10cm2 | 0.02cm | 0.04cm | 0.06cm | 0.08cm |
| 1m | 0.20cm2 | 0.01cm | 0.02cm | 0.03cm | 0.04cm |