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我國未來的航母將采用自行研制的電磁彈射器。電磁彈射系統(tǒng)包括電源、強迫儲能裝置、導軌和脈沖發(fā)生器等等。其工作原理如圖所示,利用與飛機前輪連接的通電導體在兩平行金屬導軌的強電流產生的磁場中受安培力作用下加速獲得動能。設飛機質量為m =1.8×104kg,起飛速度為v =70m/s,起飛過程所受平均阻力恒為機重的k =0.2倍,在沒有電磁彈射器的情況下,飛機從靜止開始起飛距離為l=210m;在電磁彈射器與飛機發(fā)動機(牽引力不變)同時工作的情況下,起飛距離減為。強迫儲能裝置提供瞬發(fā)能量,方案是利用電容器(電容量C極大)儲存電能:W=,如圖是電容器的帶電量q與極板間電壓U的關系曲線,假設電容器釋放全部電能等于安培力做的功,取g=10m/s2,求:
(1)飛機所受牽引力F的大。                                         
(2)試計算電磁彈射器安培力對飛機所做的功W為多少焦?   
(3)電源對電容器充電電壓U約為多少伏?
(1)F=2.46×105(N)(2)W= mv2=29.4×106J(3)U≈1000V
(1)沒有電磁彈射器時,由動能定理
     (2分)

得   F=2.46×105(N)   (2分)
也可 由牛頓運動定律得出同樣給分
(2)電磁彈射器和發(fā)動機同時工作時,由動能定理
W+(F-kmg)  l =mv2,(2分)
得W= mv2=29.4×106J                        (2分)
(3)    由電容器q=cu       (1分)
和q—u圖得C=60F     (1分)
由W==W   (1分)
得U≈1000V       (1分)
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,傾角θ=30°的粗糙斜面固定在地面上,長為l、質量為m、 粗細均勻、質量分布均勻的軟繩置于斜面上,其上端與斜面頂端平齊。用細線將物塊與軟繩連接,物塊由靜止釋放后向下運動,直到軟繩剛好全部離開斜面(此時物塊未到達地面),在此過程中     (    )
A.物塊的機械能逐漸增加
B.軟繩重力勢能共減少了
C.物塊減少的重力勢能等于軟繩克服摩擦力所做的功
D.軟繩減少的重力勢能小于其增加的動能與克服摩擦力所做的功之和

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,一輕彈簧原長為L,一端固定于O點,另一端系一重物,將重物從與懸點O在同一高度且彈簧保持原長的A點無初速地釋放,讓它自由擺下,不計空氣阻力,在重物由A點擺向最低點的過程中,下列說法正確的是(     )
A.重物的重力勢能減少,彈簧的彈性勢能增加
B.重物重力勢能的減少量等于彈簧彈性勢能的增加量
C.重物重力做功mgL,重力勢能就減少mgL
D.重物擺到最低點時,重力的瞬時功率最大

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖題所示,有一傾角為θ的斜面,輕彈簧一端固定在斜面底端的擋板上。質量為m的物體以初速度v0沿斜面向下開始運動,起點A與輕彈簧自由端O距離為s,物體與斜面間的動摩擦因數為μ,物體與彈簧相碰后,彈簧的最大壓縮量為x,則彈簧被壓縮最短時,彈簧具有的彈性勢能為
A.-μmgS
B.-μmg(s+x)
C.-μmg(s+x)+mg(x+s) sinθ
D.-μmg(s+x)-mg(x+s) sinθ

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

現有一根不可伸長的輕質細繩,繩長L=1m。繩的一端固定于O點,另一端系著質量m=2kg的可看著質點的小球,將小球拉到O點正上方的A點處靜止,此時繩子剛好伸直且無張力。不計小球在運動中所受的阻力,重力加速度g取10m/s2。則:
⑴ 使小球剛好能在豎直平面能做完整的圓周運動,則在A點對小球做多少J的功?
⑵ 求在⑴的條件下,小球運動到最低點時繩對它的拉力大小。
⑶ 若小球從A點以V1=1m/s的水平速度拋出,在拋出的瞬間繩子對小球是否有拉力?如有拉力計算其大。蝗鐩]有拉力,求繩子對小球再次有拉力所經歷的時間。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,汽車通過輕質光滑的定滑輪,將一個質量為m的物體從井中拉出,繩與汽車連接點A距滑輪頂點高為h,開始時物體靜止,滑輪兩側的繩都豎直繃緊,汽車以速度v向右勻速運動,運動到跟汽車連接的細繩與水平夾角為30°,則
A.從開始到繩與水平夾角為30°時,拉力做功mgh
B.從開始到繩與水平夾角為30°時,拉力做功mgh+mv2
C.在繩與水平夾角為30°時,拉力功率為mgv
D.在繩與水平夾角為30°時,拉力功率大于mgv

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖示,固定在同一斜面內的兩根平行長直金屬導軌的間距為l,斜面傾角為a,其右端接有阻值為R的電阻,整個裝置處在垂直斜面向上,磁感應強度大小為B的勻強磁場中。一質量為m(質量分布均勻)的導體桿ab垂直于導軌放置,且與兩導軌保持良好接觸,桿與導軌之間的動摩擦因數為μ,F桿在沿斜面向下、垂直于桿的恒力F作用下從靜止開始沿導軌運動距離d時,速度恰好達到最大(運動過程中桿始終與導軌保持垂直)。設桿接入電路的電阻為r,導軌電阻不計,重力加速度大小為g。則此過程中(   )
A.桿的速度最大值為
B.流過電阻R的電量為
C.恒力F做的功與摩擦力做的功之和等于桿動能的變化量
D.恒力F做的功與安倍力做的功之和大于桿機械能的變化量

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

某人在距地面2.6m的高處,將質量為0.2kg的小球以v0 = 12m/s的速度斜向上拋出,g取10m/s2,求:
(1)人拋球時對球做的功;
(2)若不計空氣阻力,小球落地時的速度;
(3)若小球落地時的速度大小為13m/s,小球在運動過程中克服阻力做的功。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,AB為粗糙水平面,長度AB=5R,其右端與光滑的半徑為R的圓弧BC平滑相接,C點的切線沿豎直方向,在C點的正上方有一離C點高度也為R的旋轉平臺,沿平臺直徑方向開有兩具離心軸心距離相等的小孔P、Q,旋轉時兩孔均能達到C點的正上方,某時刻,質量為m可看作質點的滑塊,與水平地面間的動摩擦因數= 0.1,當它以的速度由A點開始向B點滑行時:
小題1:求滑塊通過C點的速度.
小題2:若滑塊滑過C點后能通過P孔,又恰能從Q孔落下,則平臺轉動的角速度ω應滿足什么條件?

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