题目内容
4.一质量为m的木箱放在水平地面上,它与地面之间的动摩擦因数为μ,现有一股水流以速度v沿水平方向冲击在木箱完全光滑的竖直侧面上,水流冲击木箱后速度变为零而自由落下,若木箱侧面积足够大,此液体射流的横截面积至少要多少才能推动木箱?(水的密度为ρ)分析 根据动量定理求出水柱对箱子的推力,刚好要推动时推力等于最大静摩擦力,即可求出横截面积;
解答 解:取△t时间的水柱质量为:△m=ρ△V=ρv•△t•S
根据动量定理:F•△t=△p
F•△t=ρv△tSv
解得:$F=ρ{v}_{\;}^{2}S$
当F=f时,木箱刚好被推动
$ρ{v}_{\;}^{2}S=μmg$
解得:$S=\frac{μmg}{ρ{v}_{\;}^{2}}$
答:液体射流的横截面积至少为$\frac{μmg}{ρ{v}_{\;}^{2}}$才能推动木箱
点评 建立水柱模型是解决本题的关键,动量定理要注意选取正方向.
练习册系列答案
相关题目
14.
如图对同一未知电阻Rx用甲、乙两种电路分别测量,图甲中两表读数分别为3V,4mA,图乙中两表读数为4V,3.9mA,则可知Rx的真实值( )
| A. | 比1025Ω略小 | B. | 比750Ω略大 | C. | 比1025Ω略大 | D. | 比750Ω略小 |
15.某物体以30m/s的初速度从地面竖直上抛,不记空气阻力,g取10m/s2,则( )
| A. | 上升到最大高度时速度改变量的大小为10m/s | |
| B. | 上升到最大高度所用的时间为3s | |
| C. | 上升的最大高度为45m | |
| D. | 上升过程的平均速度的大小为15m/s,方向向上 |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 将通电直导线放在某处,若通电直导线所受安培力为零,则该处的磁感应强度为零 | |
| B. | 磁场中某点的磁场方向,与放在该点的极短的通电导线所受安培力的方向可以成任意夹角 | |
| C. | 磁场中某点的磁场方向,与放在该点的小磁针北极受到的磁场力的方向相同 | |
| D. | 给两平行直导线通以方向相反的电流时,两通电导线通过磁场相互吸引 |
5.
如图所示,倾角θ=30°的斜面固定在地面上,长为L,质量为m,粗细均匀,质量分布均匀的软绳AB置于斜面上,与斜面间动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,其A端与斜面顶端平齐,用细线将质量也为m的物块与软绳连接,给物块向下的初速度,使软绳B端到达斜面的顶端(此时物块未到达地面),在此过程中( )
| A. | 软绳上滑$\frac{1}{9}$L时速度最小 | |
| B. | 物快的速度始终增大 | |
| C. | 软绳重力势能共减少了$\frac{1}{4}$mgL | |
| D. | 软绳减少的重力势能一定等于其增加的动能与克服摩擦力所做的功之和 |
12.图甲中变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想交流电表,R1、R2均为定值电阻,R3为负温度系数的热敏电阻(NTC),原线圈接有正弦交流电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示,下列说法正确的是( )

| A. | 输入电压u的表达式u=20$\sqrt{2}$sinπtV | |
| B. | 在t=0.01s时刻,电流表A1的示数为零 | |
| C. | 当R3的温度升高时,电压表V的示数减小,电流表A2的示数增大 | |
| D. | 当R3的温度降低时,电流表A1的示数减小,电流表A2的示数增大 |
9.
如图所示,在车厢内悬线下悬挂一小球m,当汽车做匀变速直线运动时,悬线将与竖直方向成某一角度,若在汽车底板上还有一个跟其相对静止的物体m1,则关于汽车的运动情况和物体m1的受力情况正确的是( )
| A. | 汽车一定向右做加速运动 | |
| B. | 物体m1可能仅受到重力、底板的支持力作用 | |
| C. | m1除受到重力、底板的支持力作用外,还一定受到向右的摩擦力作用 | |
| D. | m1除受到重力、底板的支持力作用外,还可能受到向左的摩擦力作用 |
10.
如图所示,质量为6kg的物体A拴在被水平压缩的弹簧一端,静止在小车内,弹簧的弹力为3N时,小车处于静止状态.若小车以1.0m/s2的加速度向左加速运动,则物体A( )
| A. | 相对小车静止 | B. | 受到弹簧的弹力大小为零 | ||
| C. | 受到的摩擦力大小为6N | D. | 受到摩擦力方向向右 |