题目内容
19.航空母舰上的弹射器可以使舰载战斗机在较短距离内获得较大的发射速度;一架质量为3×104kg的战斗机在蒸汽式弹射器牵引下加速,设牵引器对战斗机的牵引力恒定,且牵引器有效作用距离力100m,加速过程战斗机发动机推力恒为1.0×l05N.要求战斗机在水平弹射过程结束时速度大小达到80m/s.弹射过程中战斗机所受总推力为弹射器牵引力和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,求:(1)战斗机在弹射过程中的加速度大小;
(2)加速过程所用的时间;
(3)牵引器对战斗机的牵引力大小.
分析 (1)在加速阶段,根据速度位移公式求得加速度;
(2)根据速度时间公式求得时间;
(3)根据牛顿第二定律求得牵引力
解答 解:(1)由速度位移公式v2=2ax得$a=\frac{{v}^{2}}{2x}=\frac{8{0}^{2}}{2×100}m/{s}^{2}=32m/{s}^{2}$
(2)由v=at,得$t=\frac{v}{a}=\frac{80}{32}s=2.5s$
(3)牵引器对战斗机的牵引力大小为F1,发动机对战斗机推力大小为${F}_{2}=1×1{0}^{5}N$
由牛顿第二定律得(F1+F2)×(1-20%)=ma
得牵引器对战斗机的牵引力大小为${F}_{1}=1.1×1{0}^{6}N$
答:(1)战斗机在弹射过程中的加速度大小为32m/s2;
(2)加速过程所用的时间为2.5s;
(3)牵引器对战斗机的牵引力大小为1.1×106N.
点评 本题主要考查了运动学公式和牛顿第二定律,关键是第三问中要考虑摩擦力即可求得
练习册系列答案
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9.
如图,半径为R的光滑半圆面固定在竖直面内,其直径AB处于竖直方向上.一质量为m的小球以初速度v0从最低点A水平射入轨道并运动到最高点B处.则( )
| A. | 小球的初速度v0至少为2$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 小球经过A点时对轨道的压力至少为5mg | |
| C. | 小球经过A点时对轨道的压力至少为2mg | |
| D. | 小球的初速度v0至少为$\sqrt{5gR}$ |
10.质量为1kg的物体只受到大小分别为F1=2N、F2=5N两个恒力的作用,则物体的加速度可能是( )
| A. | 1m/s2 | B. | 5m/s2 | C. | 9m/s2 | D. | 13m/s2 |
14.如图所示为-质点作直线运动的v-t图象,下列说法正确的是( )

| A. | BC段和CD段的运动方向相同 | B. | CD段和DE段的加速度不同 | ||
| C. | 18s末质点离出发点最远 | D. | 前5s质点通过的位移是25m |
4.
如图,质量相同的两球A.、B分别用不同长度的细线悬挂,lA>lB,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时.相同的物理量是( )
| A. | 细线的拉力 | B. | 小球的加速度 | ||
| C. | 小球的速度 | D. | 小球具有的机械能 |
11.根据漫画“洞有多深”提供的情境,下列说法正确的是( )
| A. | 他们依据匀速运动的规律估算洞的深度 | |
| B. | 用一片树叶代替石块也能估算出洞的深度 | |
| C. | 全程石块的平均速度约为10m/s | |
| D. | 若数到 3 秒时石块落到洞底,则洞深约30m |
8.以下说法符合物理学史实的是( )
| A. | 卡文迪许通过扭秤实验首先测出静电力常量的数值 | |
| B. | 牛顿发现万有引力定律,并预言了引力波的存在 | |
| C. | 伽利略通过斜面实验得出结论并合理外推,研究了自由落体运动的规律 | |
| D. | 安培通过小磁针在通电导线周围的偏转现象,发现了电流的磁效应 |
9.如图所示电路,电源内阻不可忽略,开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )
| A. | 电源的输出功率减小 | B. | 电源的输出功率增大 | ||
| C. | 电压表与电流表的示数都增大 | D. | 电压表与电流表的示数都减小 |