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9.绵阳规划建设一新机场,请你帮助设计飞机跑道.设计的飞机质量m=5×104kg,起飞速度是80m/s.(1)若起飞加速滑行过程中飞机发动机实际功率保持额定功率P=8000kW,飞机在起飞前瞬间加速度a1=0.4m/s2,求飞机在起飞前瞬间受到的阻力大小?
(2)若飞机在起飞加速滑行过程中牵引力恒为F=8×104N,受到的平均阻力为f=2×104N.如果允许飞机在达到起飞速度的瞬间可能因故而停止起飞,立即关闭发动机后且能以大小为4m/s2的恒定加速度减速而停下,为确保飞机不滑出跑道,则跑道的长度至少多长?
分析 (1)根据P=Fv和牛顿第二定律列式解答;
(2)机经历了匀加速直线运动和匀减速直线运动,根据运动速度位移公式求出匀加速直线运动的位移和匀减速直线运动的位移,两个位移之和即为跑道的最小长度.
解答 解:(1)F=$\frac{P}{v}$=$\frac{8000×1{0}^{3}}{80}$=1×105N;
牛顿第二定律得:F-f=ma;
解得:f=F-ma=1×105-5×104×0.4=8×104N
(2)飞机从静止开始做匀加速运动到到离开地面升空过程中滑行的距离为x1,
牛顿第二定律得:a1=$\frac{F-f}{m}$=$\frac{8×1{0}^{4}-2×1{0}^{4}}{5×1{0}^{4}}$m/s2=1.2m/s2
x1=$\frac{{v}^{2}-0}{2{a}_{1}}$=$\frac{8{0}^{2}-0}{2×1.2}$=$\frac{8000}{3}$m
飞机匀减速直线运动的位移x2,x2=$\frac{0-{v}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{-6400}{-2×4}$m=800m
以跑道的至少长度x=x1+x2=800m+$\frac{8000}{3}$m=3467m
答:(1)机在起飞前瞬间受到的阻力为8×104N;
(2)为确保飞机不滑出跑道,则跑道的长度至少为3467m.
点评 这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.
练习册系列答案
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19.如果大量氢原子处在n=4的能级,可能有几种频率的光辐射出来?其中频率最大的光是氢原子在哪两个能级间跃迁时发出来的?( )
| A. | 4种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=1能级跃迁时发出 | |
| B. | 6种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=1能级跃迁时发出 | |
| C. | 4种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=3能级跃迁时发出 | |
| D. | 6种,其中频率最大的光是氢原子从n=4能级到n=3能级跃迁时发出 |
14.
按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程.已在2013年以前完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.下列判断正确的是( )
| A. | 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=$\frac{\sqrt{{g}_{0}R}}{2}$ | |
| B. | 飞船在A点处点火变轨时,动能增大 | |
| C. | 飞船从A到B运行的过程中机械能增大 | |
| D. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
1.
如图所示,水平放置且已与电源断开的上、下两平行带电金属板间存在匀强电场,有一带电微粒正好水平向右匀速运动通过正中间P点.若此时将上极板稍向下移动一些,则此后带电微粒在电场中的运动情况是( )
| A. | 仍然水平向右匀速运动 | |
| B. | 向上偏转做类平抛运动 | |
| C. | 向下偏转做类平抛运动 | |
| D. | 上述运动均有可能,最终运动取决于带电微粒的比荷大小 |
18.
如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个上端固定的绝缘轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外其余电阻不计,导轨所在平面与一匀强磁场垂直,静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为△l.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
| A. | 释放瞬间金属棒的加速度小于g | |
| B. | 电阻R中电流最大时,金属棒在A处下方的某个位置 | |
| C. | 金属棒在最低处时弹簧的拉力一定小于2mg | |
| D. | 从释放到金属棒最后静止的过程中,电阻R上产生的热量为mg△l |