6.一架噴氣式飛機由靜止開始在水平跑到上滑行,經(jīng)過時間t=10s達到起飛速度v=80m/s,假設(shè)在此過程中,飛機做勻加速直線運動.求:
(1)飛機在跑道上的加速度大小;
(2)飛機達到起飛速度需要在跑道上滑行的距離.

分析 (1)根據(jù)勻變速直線運動的速度時間公式求出飛機的加速度大小,
(2)根據(jù)位移時間公式求出飛機加速過程前進的距離.

解答 解:(1)根據(jù)v=at得:
a=$a=\frac{v}{t}=\frac{80}{10}m/{s}^{2}=8m/{s}^{2}$.
(2)飛機達到起飛速度需要在跑道上滑行的距離為:
x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×8×100m=400m$.
答:(1)飛機在跑道上的加速度大小為8m/s2,
(2)飛機達到起飛速度需要在跑道上滑行的距離為400m.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握勻變速直線運動的運動學(xué)公式,并能靈活運用.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.”雙星系統(tǒng)”由兩顆相距較近的恒星組成,毎個恒星的半徑遠小于兩個星體之間的距離,而且雙星系統(tǒng)一般遠離其它天體.如圖為兩顆恒星m1、m2組成的雙星系統(tǒng),在相互之間的萬有引力作用下,繞連線上的O點做勻速圓周運動.現(xiàn)測得兩顆恒星m1、m2運行的軌道半徑之比為2:5,則可知( 。
A.m1、m2做圓周運動的角速度大小相等
B.m1、m2質(zhì)量之比為5:2
C.m1、m2做圓周運動的線速度之比為2:5
D.m1、m2做圓周運動的向心加速度大小相等

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,萬有引力常量為G,不考慮地球自轉(zhuǎn)的影響.
(1)求近地衛(wèi)星環(huán)繞地球運行的周期T;
(2)若地球的自轉(zhuǎn)周期為T1,求地球同步衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的運行速度v1;
(3)若地球同步衛(wèi)星離地面的高度約為地球半徑的6倍,某行星的平均密度為地球平均密度的一半,它的同步衛(wèi)星距其表面的高度是其半徑的2.5倍,求該行星的自轉(zhuǎn)周期.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.關(guān)于物體的動量,下列說法中正確的是( 。
A.慣性越大的物體,它的動量也越大
B.動量大的物體,它的速度不一定大
C.物體的速度大小不變,則其動量也保持不變
D.運動物體在任一時刻的動量的方向一定是該時刻的速度方向

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.質(zhì)量為2.0×103kg的汽車在水平公路上行駛,輪胎和路面間的最大靜摩擦力為1.4×104N.汽車經(jīng)過半徑為50m的彎路時,如果車速達到72km/h,這輛車:
(1)此時汽車的向心力多大?
(2)會不會發(fā)生側(cè)滑?為什么.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

11.在物體內(nèi)部,分子熱運動的劇烈程度與物體的溫度有關(guān);改變物體內(nèi)能的方式有做功和熱傳遞兩個途徑.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.如圖所示,讓質(zhì)量為0.5kg小球從圖中的A位置(細線與豎直方向的夾角為60°)由靜止開始自由下擺,正好擺到最低點B位置時細線被拉斷,設(shè)擺線長l=1.6m,懸點O到地面的豎直高度為H=6.6m,不計空氣阻力,g=10m/s2,小球落地后與地面發(fā)生彈性碰撞(小球反彈的速度大小等于碰前速度大小,小球速度與水平方向夾角不變),求:
(1)細線被拉斷之前的瞬間對小球的拉力大; 
(2)小球落地時的速度;
(3)落地點D到C的距離;
(4)碰撞前后小球動量改變量.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.人造飛船首先進入的是距地面高度近地點為200km,遠地點為340km的橢圓軌道,在飛行第五圈的時候,飛船從橢圓軌道運行到以遠地點為半徑的圓行軌道上,如圖所示,飛船在橢圓軌道1上運行,Q為近地點,P為遠地點,當(dāng)飛船運動到P點時點火,使飛船沿圓軌道2運行,以下說法正確的是(  )
A.飛船在Q點的萬有引力大于該點所需的向心力
B.飛船在P點的萬有引力小于該點所需的向心力
C.飛船在軌道1上P的速度小于在軌道2上P的速度
D.飛船在軌道1上P的加速度大于在軌道2上P的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖(a),直線MN表示某電場中一條電場線,a,b是線上的兩點,將一帶正電荷的粒子從a點處由靜止釋放,粒子從a運動到b過程中的v-t圖象如圖(b)所示,設(shè)a、b兩點的電勢分別為φa、φb,場強大小分別為Ea、Eb,粒子在a、b兩點的電勢能分別為EPa、EPb,不計重力,則有( 。
A.Ea>EbB.Ea<EbC.EPa<EPbD.φa>φb

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