题目内容
15.在长为80cm的玻璃管中注满清水,水中放一个可以匀速上浮的红蜡烛,将此玻璃管竖直放置,让红蜡烛沿玻璃管从底部匀速上升,与此同时,让玻璃管沿水平方向向右匀速移动,若红蜡烛在玻璃管中沿竖直方向向上运动的速度为8cm/s,玻璃管沿水平方向移动的速度为6cm/s,则红蜡烛运动的速度大小是10cm/s,红蜡烛上升到水面的时间为10s.分析 两个匀速直线运动的合运动为直线运动,根据平行四边形定则求出红蜡烛运动的合速度.抓住分运动与合运动具有等时性,求出红蜡烛上升到水面的时间.
解答 解:根据平行四边形定则,有:v合=$\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}$=$\sqrt{{8}^{2}+{6}^{2}}$cm/s=10cm/s.
在竖直方向上运动的时间为:t=$\frac{L}{{v}_{1}}$=$\frac{0.8}{0.08}$s=10s.
故答案为:10,10.
点评 解决本题的关键知道运动的合成与分解遵循平行四边形定则,知道分运动与合运动具有等时性.
练习册系列答案
相关题目
5.
一辆汽车从静止开始沿直线运动,汽车牵引力的功率P与时间t的关系图象如图所示,该汽车所受阻力恒定,则关于该汽车的运动描述正确的是( )
| A. | 汽车先做匀速运动,然后做匀加速直线运动 | |
| B. | 汽车先做匀加速直线运动,然后做匀速运动 | |
| C. | 汽车先做加速度增大的加速直线运动,然后做匀速运动 | |
| D. | 汽车先做匀加速直线运动,然后速度突然减小到某一值做匀速运动 |
6.关于不同的地球同步卫星,它们一定具有相同的( )
| A. | 动能 | B. | 角速度大小 | C. | 向心力的大小 | D. | 向心加速度大小 |
3.质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑至底端时的速度大小为v,此时支持力的瞬时功率为( )
| A. | mgv | B. | 0 | C. | mgvcos θ | D. | mgvtanθ |
10.
如图所示,一气缸静止在水平面上,质量为m的绝热光滑活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内,系统处于静止状态.现对气体加热,活塞缓慢上升.下列说法正确的是( )
| A. | 缸内气体对外界做功 | B. | 缸内气体内能增加 | ||
| C. | 缸内气体压强增大 | D. | 缸内气体分子平均动能增大 | ||
| E. | 缸内气体温度可能不变 |
20.
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与穿过竖直固定细杆的小球相连,小球质量为 m,细杆各处的粗糙程度相同.小球处于A点位置时,弹簧长度正好为原长.若在A处给小球一个大小为v、方向竖直向下的速度,小球恰好能运动到距离A点高度差为h的B点. 若在B处给小球一个大小为2v、方向竖直向上的速度,小球恰好能回到A点.下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
| A. | 下滑过程小球做匀减速运动 | |
| B. | 下滑过程中小球克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 小球在B点时弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{3}{4}$mv2 | |
| D. | 小球和弹簧的总机械能在下滑过程中的减少量小于在上滑过程中的减少量 |
7.某根导线中的电流为0.18A,则在0.5s内通过这根导线某横截面的电荷量为( )
| A. | 0.09C | B. | 0.36C | C. | 0.09K | D. | 0.36K |