题目内容
5.(1)若飞机着舰后,关闭发动机,仅受空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以a0=2m/s2的加速度做匀减速运动,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里.
(2)为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了拦阻索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机.若飞机着舰后就钩住拦阻索,图示为飞机钩住拦阻索后某时刻的情景,此时飞机的加速度大小为a1=38m/s2,速度为40m/s,拦阻索夹角θ=106°两滑轮间距40m,(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
a.求此时拦阻索承受的张力大小.
b.飞机从着舰到图示时刻,拦阻索对飞机做的功.
分析 (1)根据速度位移公式求得飞机减速通过的位移即可求得;
(2)a、对飞机进行受力分析根据牛顿第二定律列式即可求解;b、根据动能定理求得做功
解答
解:(1)由匀变速直线运动规律得:${v_t}^2-{v_0}^2=2ax$
带入数据解得:x=625m
(2)a.有牛顿第二定律得ma=f得:f=5×104N
飞机着舰受力如图:
有牛顿第二定律得:ma=2Tsin37°+f-F
带入数据解得:T=8.5×105N
b.从着舰到图示位置飞机前进的位移为:x1=$\frac{d}{2}tan37°$=15m
由动能定理得:Fx1+WT+fx1=△Ek
带入数据解得:WT=-1.23×107J
答:(1)航母甲板至少625m长才能保证飞机不滑到海里
(2)a.求此时拦阻索承受的张力大小为8.5×105N.
b.飞机从着舰到图示时刻,拦阻索对飞机做的功为-1.23×107J
点评 本题主要考查了匀变速直线运动基本公式及牛顿第二定律的直接应用,在求做功时,根据动能定理即可求得
练习册系列答案
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11.
如图所示,两个质量相等的物体A、B处在同一水平线上,当物体A被水平抛出的同时,物体B开始自由下落,图中曲线AC为物体A的运动轨迹,直线BD为物体B的运动轨迹,两轨迹相交于O点,空气阻力忽略不计,则( )
| A. | 两物体在O点时的速度相同 | |
| B. | 两物体在空中不会相遇 | |
| C. | 两物体在O点时的动能相等 | |
| D. | 两物体在O点时所受重力的功率相等 |
13.
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| A. | 物体的加速度先减小后增大,速度先减小后增大 | |
| B. | 物体的加速度线增大后减小,速度先增大后减小 | |
| C. | 物体的加速度线增大后减小,位移先增大后减小 | |
| D. | 物体的加速度先增大后减小,速度一直增大 |
10.在远距离输电时,输送的电功率为P,输电电压为U,输电电流为I,所用导线电阻率为ρ,横截面积为S,总长度为L,输电线损失的电功率为P损,用户得到的电功率为P用,则P损、P用的关系式正确的是( )
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| E. | P用=P(1-$\frac{PρL}{{U}^{2}S}$) |
14.以下关于物理学史和物理学思想方法的叙述,不正确的是( )
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