14.小船在200m寬的河中橫渡,水流速度是2m/s,船在靜水中的航速是4m/s,求:
(1)要使小船渡河耗時最少,應(yīng)如何航行?
(2)要使小船航程最短,應(yīng)如何航行?
(3)若水速為5m/s,船速為3m/s,則要求路程最少如何航行?最短航程是多少?

分析 (1)當船頭的方向與河岸垂直時,渡河時間最短.
(2)當合速度的方向與河岸垂直時,渡河路程最短,根據(jù)平行四邊形定則求出靜水速的方向.
(3)因為水流速度大于靜水速度,所以合速度的方向不可能垂直河岸,則小船不可能到達正對岸.

解答 解:(1)當小船的船頭始終正對對岸時,渡河時間t最短
(2)設(shè)靜水速的方向偏向上游與河岸成θ,

根據(jù)平行四邊形定則,vccosθ=vs,
cosθ=$\frac{1}{2}$.
則θ=60°.即與上游河岸成60°夾角
(3)因為水流速度大于靜水速度,所以合速度的方向不可能垂直河岸,則小船不可能到達正對岸.當合速度的方向與靜水速的方向垂直時,合速度的方向與河岸的夾角最短,渡河航程最。

設(shè)此時靜水速的方向與河岸的夾角為θ,cosθ=$\frac{{v}_{船}^{\;}}{{v}_{水}^{\;}}=\frac{3}{5}$.
即$θ=arccos\frac{3}{5}$
根據(jù)幾何關(guān)系,則有:$\fracwoafwy9{s}=\frac{{v}_{船}^{\;}}{{v}_{水}^{\;}}$,因此最短的航程是:
$s=\frac{{v}_{水}^{\;}}{{v}_{船}^{\;}}d=\frac{5}{3}×200=\frac{1000m}{3}$=333.3m
答:(1)垂直河岸渡河
(2)與上游河岸成60°的夾角渡河
(3)船頭與上游河岸成θ=$arccos\frac{3}{5}$的夾角渡河,航程為333.3 m

點評 解決本題的關(guān)鍵知道當靜水速與河岸垂直時,渡河時間最短,當靜水速大于水流速,合速度與河岸垂直,渡河航程最短,當靜水速小于水流速,合速度與靜水速垂直,渡河航程最短.

練習(xí)冊系列答案
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(1)撤去外力到A離開墻壁的過程中,彈簧對物體B的沖量;
(2)A離開墻壁后,彈簧的最大彈性勢能.

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9.一人站在樓上向各個方向同時水平拋出一個小球,球離手時速度為v0,不計空氣阻力,下圖中能正確表示相等時間內(nèi)速度變化情況的是(  )
A.B.C.D.

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19.某同學(xué)利用實驗室提供的器材測量某種電阻絲材料的電阻率,所用電阻絲的電阻約為20Ω.他把電阻絲拉直后將其兩端固定在刻度尺兩端的接線柱a和b上,在電阻絲上夾上一個與接線柱c相連的小金屬夾,沿電阻絲移動金屬夾,可改變其與電阻絲接觸點P的位置,從而改變接入電路中電阻絲的長度.可供選擇的器材還有:
電池組E(電動勢為3.0V,內(nèi)阻約1Ω);
電流表A1(量程0~100mA,內(nèi)阻約5Ω);
電流表A2(量程0~0.6A,內(nèi)阻約0.2Ω);
電阻箱R(0~999.9Ω);開關(guān)、導(dǎo)線若干.
實驗操作步驟如下:

A.用螺旋測微器在電阻絲上三個不同的位置分別測量電阻絲的直徑;
B.根據(jù)所提供的實驗器材,設(shè)計并連接好如圖甲所示的實驗電路;
C.調(diào)節(jié)電阻箱使其接入電路中的電阻值較大,閉合開關(guān);
D.將金屬夾夾在電阻絲上某位置,調(diào)整電阻箱接入電路中的電阻值,使電流表指針指到最大值處(即滿偏),記錄電阻箱的電阻值R和接入電路的電阻絲長度L;
E.改變金屬夾與電阻絲接觸點的位置,調(diào)整電阻箱接入電路中的阻值,使電流表再次滿偏.重復(fù)多次,記錄每一次電阻箱的電阻值R和接入電路的電阻絲長度L.
F.斷開開關(guān),整理器材.
①實驗中電流表應(yīng)選擇Al(選填“Al”或“A2”);
②用記錄的多組電阻箱的電阻值R和對應(yīng)的接入電路中電阻絲長度L的數(shù)據(jù),繪出了如圖乙所示的R-L關(guān)系圖線,圖線在R軸的截距為R0,在L軸的截距為L0,再結(jié)合測出的電阻絲直徑d,根據(jù)閉合電路歐姆定律,結(jié)合圖乙,求出這種電阻絲材料的電阻率ρ=$\frac{π1wlstd1^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用R0、L0、d和常數(shù)表示).
③若在本實驗中的操作、讀數(shù)及計算均正確無誤,那么由于電流表內(nèi)阻的存在,對電阻率的測量結(jié)果無影響(選填“偏大”、“偏小”或“無影響”)

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B.下滑過程和上滑過程摩擦力做功相等
C.下滑過程中,克服摩擦力做的功為$\frac{1}{4}$mv2
D.在C處,彈簧的彈性勢能為$\frac{1}{4}$mv2-mgh

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