题目内容
18.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1所示的关系.飞行员和装备的总质量为90kg.(重力加速度取g=10m/s2.)(1)若飞行员使飞行器以v1=10$\sqrt{3}$m/s速度在空中沿水平方向匀速飞行,如图2所示.则飞行器受到动力F大小为多少?
(2)若飞行员关闭飞行器的动力,使飞行器匀速滑行,且滑行速度v2与地平线的夹角θ=30°,如图3所示,则速度v2的大小为多少?(结果可用根式表示)
(3)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4所示,在此过程中C2只能在1.75~2.5N•s2/m2之间调节,且C1、C2的大小与飞行器的倾斜程度无关.则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为多少?(结果可保留π)
分析 (1)物体做直线运动的条件是所受的合力方向与速度方向在一条直线上,根据运动员和翼型伞的受力情况进行判断;
(2)由①位置的受力分析,匀速运动时对重力进行分解,根据平衡条件求解;
(3)竖直方向匀速运动,水平方向做圆周运动,根据力的做功表达式,结合前面条件,即可求解.
解答 解:(1)由受力分析可知:mg=C1v12 ![]()
得:C1=3N•s2/m2
由C1、C2关系图象可得:C2=2.5N•s2/m2
动力为:F=F2=C2v12
所以有:F=750N
(2)由受力分析可知:mgcosθ=C1v22
mgsinθ=C2v22
C1=C2cotθ
在图1中过原点作直线正确得到直线与曲线的交点.C2=2.3 N•s2/m2 C1=4 N•s2/m2
得v2约为$\sqrt{195}$m/s
(3)设此时飞行器飞行速率为v,圆周运动的半径为R,F1与竖直方向夹角为α,则有:
竖直方向合力为零:mg=C1v2cosα
水平方向合力提供向心力 C1v2sinα=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
动力:F=F2=C2v2
绕行一周动力做的功为 W=F•2πR=$\frac{2π{C}_{2}{m}^{2}g}{{C}_{1}^{2}sinαcosα}$
当C2=1.75N•s2/m2,C1=6N•s2/m2,α=45°时,W有最小值. 且最小值为 Wmin=15750πJ≈49455J
答:(1)飞行器受到动力F大小为750N.
(2)速度v2的大小为$\sqrt{195}$m/s.
(3)飞行器绕行一周动力F做功的最小值为49455J.
点评 本题能正确理解题目所给的信息,理清飞行器的运动情况是解决该题的关键.并要有运用数学知识解决物理问题的能力.
| A. | 粒子带负电,a点动能大于b点动能 | |
| B. | 粒子带负电,a点电势能小于b点电势能 | |
| C. | 粒子带正电,b点动能大于a点动能 | |
| D. | 粒子带正电,b点电势能小于a点电势能 |
| 实验 操作 | 步骤一:手持起电板柄,用力将两块起电板快速摩擦后分开 | 步骤二:将其中一板插入验电器上端空心金属球(不接触球) | 步骤三:将两块板同时插入空心金属球 |
| 实验 图解 | |||
| 现象 | 略 | 箔片张开 | 不张开 |
(1)步骤二的实验现象,说明插入验电器上端空心金属球内的起电板带上了电荷.
(2)步骤三的实验现象是,验电器的箔片不张开(填“张开”或“不张开”).
(3)该研究性实验能(填“能”或“不能”)验证电荷守恒定律.
| A. | 列车向左加速运动 | B. | 列车向右加速运动 | ||
| C. | 列车向右匀速运动时 | D. | 列车向左运动时突然刹车 |
| A. | 穿着化纤服装的人在晚上脱衣服时,常常会看见闪光并伴有轻微的“噼啪”声,这是由于摩擦起电所造成的现象 | |
| B. | 把冰箱压缩机涂黑,是为了增加能量辐射 | |
| C. | 发现电线起火,应快速拉下开关,切断电源 | |
| D. | 发现电线起火,正确的方法是用水扑灭 |
| A. | mglcosθ | B. | Flsinθ | C. | mgl(1-cosθ) | D. | Flcosθ |
| A. | 搜救包在空中间隔的距离相等 | |
| B. | 搜救包在空中间隔的距离从上到下越来越大 | |
| C. | 在下降过程中,相邻两个搜救包的速度差不断增大 | |
| D. | 质量较大的搜救包落地时间较长 |