题目内容
4.(1)求空气对飞机的作用力的大小,
(2)若飞机在匀速圆周运动过程中,飞机上的一螺母脱落,求螺母落地点与飞机做匀速圆周运动的圆心之间的距离(不计空气阻力).
分析 (1)飞机受重力、空气的作用力,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出空气对飞机的作用力;
(2)根据平抛运动规律,求得质点落地水平位移,再结合几何关系,即可求解.
解答 解:(1)飞机做匀速圆周运动靠重力和升力提供向心力,向心力的大小${F}_{n}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,![]()
根据平行四边形定则知,升力的大小F=$\sqrt{(mg)^{2}+{{F}_{n}}^{2}}$=$m\sqrt{{g}^{2}+(\frac{{v}^{2}}{R})^{2}}$.
(2)飞机上的螺母脱落后,做初速度为v的平抛运动,
由平抛运动规律,可知,x=vt
h=$\frac{1}{2}$gt2;
根据几何关系,则有:![]()
质点落地点与飞机做匀速圆周运动的圆心之间的距离为d=$\sqrt{{x}^{2}+{R}^{2}}$
联立解得:d=$\sqrt{\frac{2h{v}^{2}}{g}+{R}^{2}}$
答:(1)空气对飞机的作用力的大小$m\sqrt{{g}^{2}+(\frac{{v}^{2}}{R})^{2}}$;
(2)螺母落地点与飞机做匀速圆周运动的圆心之间的距离$\sqrt{\frac{2h{v}^{2}}{g}+{R}^{2}}$.
点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,掌握平抛运动的处理规律,注意几何关系的正确应用;
练习册系列答案
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14.平抛物体的初速度为v0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时,下列分析错误的是( )
| A. | 水平分速度与竖直分速度大小相同 | B. | 运动的时间t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | ||
| C. | 瞬时速率vt=$\sqrt{5}$v0 | D. | 位移大小等于$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$ |
15.
如图所示,是某次试验中得到的甲、乙两种金属的遏止电压Uc与入射光频率ν关系图象,两金属的逸出功分别为W甲、W乙,如果用v0频率的光照射两种金属,光电子的最大初动能分别为E甲、E乙,则下列关系正确的是.( )
| A. | W甲>W乙 | B. | W甲<W乙 | C. | E甲<E乙 | D. | E甲=E乙 |
12.
在云南省某地方到现在还要依靠滑铁索过江,若把这滑铁索过江简化成如图所示的模型,铁索的两个固定点A、B在同一水平面内,AB间的距离为L=80m,铁索的最低点离AB连线的垂直距离为H=8m,若把绳索看做是圆弧,已知一质量m=52kg的人借助滑轮(滑轮质量不计)滑到最低点的速度为10m/s,那么( )
| A. | 人在整个绳索上运动可看成是匀速圆周运动 | |
| B. | 可求得绳索的圆弧半径为100m | |
| C. | 人在滑到最低点时,滑轮对绳索的压力为570N | |
| D. | 人在滑到最低点时,滑轮对绳索的压力为50N |
13.
如图所示,物体在恒力F作用下沿曲线从A运动到B,这时突然使他所受合力的方向反向而大小不变,此后物体运动情况可能是( )
| A. | 物体可能沿曲线Ba运动 | B. | 物体可能沿直线Bb运动 | ||
| C. | 物体可能沿曲线Bc运动 | D. | 物体可能沿原曲线由B返回A |
2.
氢原子能级如图所示,已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656nm.以下判断正确的是( )
E.处于n=3能级的氢原子吸收1.51ev的能量会发生电离.
E.处于n=3能级的氢原子吸收1.51ev的能量会发生电离.
| A. | 氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光 | |
| B. | 用波长为502nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 | |
| C. | 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656nm | |
| D. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线 | |
| E. | 处于n=3能级的氢原子吸收1.51ev的能量会发生电离 |