10.直升機是很重要的運輸工具,它靠主螺旋槳產(chǎn)生的沿軸線方向的升力來負載和前進.下圖是一架沿水平方向飛行的直升機,OA為其主螺旋槳的軸線方向,OB為豎直線方向.在某次任務(wù)中,一總質(zhì)量為M直升機先處于懸停狀態(tài),后飛行員提高發(fā)動機轉(zhuǎn)速,并同時使主螺旋槳軸線與豎直方向成α,這樣直升機便開始沿水平方向加速飛行,設(shè)運動過程中直升機受到的空氣阻力為速度的k倍,重力加速度為g,求:
(1)加速飛行時直升機產(chǎn)生的升力的大。
(2)直升機開始運動時的加速度的大。
(3)直升機以此狀態(tài)可以達到的最大速度.

分析 (1)水平方向加速飛行時,飛機在豎直方向的加速度為零,受力平衡,根據(jù)平衡條件求解升力的大;
(2)剛開始時,水平方向速度為零,則阻力為零,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度;
(3)當F在水平方向的分量與阻力相等時,速度最大,設(shè)為v,根據(jù)平衡條件求解最大速度.

解答 解:(1)水平方向加速飛行時,飛機在豎直方向的加速度為零,受力平衡,根據(jù)平衡條件得:
Fcosα=Mg
解得:F=$\frac{Mg}{cosα}$,
(2)剛開始時,水平方向速度為零,則阻力為零,根據(jù)牛頓第二定律得:
直升機開始運動時的加速度a=$\frac{Fsinα}{M}=gtanα$
(3)當F在水平方向的分量與阻力相等時,速度最大,設(shè)為v,根據(jù)平衡條件得:
Fsinα=kv
解得:v=$\frac{Mgtanα}{k}$
答:(1)加速飛行時直升機產(chǎn)生的升力的大小為$\frac{Mg}{cosα}$;
(2)直升機開始運動時的加速度的大小為gtanα;
(3)直升機以此狀態(tài)可以達到的最大速度為$\frac{Mgtanα}{k}$.

點評 本題主要考查了共點力平衡條件以及牛頓第二定律的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確分析飛機的受力情況,知道飛機在豎直方向受力平衡,明確當F在水平方向的分量與阻力相等時,速度最大,難度適中.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖,某質(zhì)點做簡諧運動的圖象.下列說法正確的是( 。
A.t=0時,質(zhì)點的速度為零
B.t=0.1s時,質(zhì)點具有y軸正向最大加速度
C.在0.2s~0.3s內(nèi)質(zhì)點沿y軸負方向做加速度增大的加速運動
D.在0.5s~0.6s內(nèi)質(zhì)點沿y軸負方向做加速度減小的加速運動

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1.下列說法中正確的是( 。
A.凡輕小的物體,皆可看作質(zhì)點
B.放在桌面上的物體受到的支持力是由于桌面發(fā)生形變而產(chǎn)生的
C.滑動摩擦力的方向總是和物體的運動方向相反
D.外形規(guī)則的物體的重心必與其幾何中心重合

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示為一半徑為R的圓形玻璃磚的截面圖,一束單色光豎直向上由A點射入玻璃磚,玻璃磚對該單色光的折射率為$\sqrt{3}$,已知單色光的入射角為60°,光速為c,求該單色光經(jīng)過折射后在玻璃磚內(nèi)傳播時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.在距離地面高度為15m的地方,以20m/s的初速度豎直拋一個質(zhì)量為2kg的物體(不計空氣阻力),問:
(1)剛剛上拋時物體的機械能是多少?
(2)物體可以上升多少米?
(3)物體落到地面的速度是多少?

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15.如圖所示,用兩根完全相同的橡皮筋M、N將兩個質(zhì)量均為m=1kg的可視為質(zhì)點的小球A、B拴接在一起,并懸掛在水平天花板上,在小球A上施加一水平向左的恒力F,當系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)時,橡皮筋M與豎直方向的夾角為60°.假設(shè)兩橡皮筋的勁度系數(shù)均為k=5N/cm,且始終處在彈性限度以內(nèi),重力加速度g=10m/s2.則(  )
A.橡皮筋M的伸長量為4cm
B.橡皮筋N的伸長量為3cm
C.水平恒力的大小為10$\sqrt{3}$N
D.如果水平恒力撤去,則小球B的瞬時加速度為零

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,框架內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.5T,導(dǎo)軌間距L=0.4m,左端接有阻值為R=0.4Ω的電阻,一阻值r=0.1Ω的金屬棒MN放置在導(dǎo)軌上,金屬棒在水平向右的拉力F的作用下,以速度v=2.0m/s向右做勻速直線運動.求:
①導(dǎo)體棒兩端的電壓;
②拉力F的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示,平直公路A點左邊的路段為柏油路面,右邊路段為水泥路面,已知某汽車與柏油路面的動摩擦因數(shù)為μ1,與水泥路面的動摩擦因數(shù)為μ2,重力加速度為g,該汽車以速度v0經(jīng)過A點時緊急剎車,要滑行到B點才能停下,若該汽車以2v0的速度在柏油路面上向右行駛,突然發(fā)現(xiàn)B處有障礙物,下列說法正確的是( 。
A.AB段的長度為$\frac{{v}_{0}^{2}}{{μ}_{2}g}$
B.若汽車剛好不撞上障礙物,則在A點的速度應(yīng)為$\frac{{v}_{0}}{2}$
C.若汽車剛好不撞上障礙物,則開始剎車的位置距A點的距離為$\frac{3{v}_{0}^{2}}{2{μ}_{1}g}$
D.若汽車剛好不撞上障礙物,則剎車滑行的總時間為$\frac{({μ}_{1}+{μ}_{2}){v}_{0}}{2{μ}_{1}{μ}_{2}g}$

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14.電子感應(yīng)加速器是利用一變化磁場產(chǎn)生的電場加速電子的.在圓形磁鐵的兩極之間有一環(huán)形真空室,用交變電流勵磁的電磁鐵在兩極間產(chǎn)生交變電場,從而在環(huán)形室內(nèi)產(chǎn)生很強的電場使電子加速,被加速的電子同時在洛倫茲力的作用下沿圓形軌道運動.在10-1ms內(nèi)電子己經(jīng)能獲得很高的能量了,最后把電子引入靶室進行實驗工作.北京正負電子對撞機的環(huán)形室周長L=240m,加速后電子在環(huán)中做勻速圓周運動的速率接近光速,其等效電流大小I=10mA,則環(huán)中約有( 。﹤電子在運行.(電子電量e=1.6×10-19C)
A.5×1012B.5×1010C.1×102D.1×104

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