在多轨道上,每轨道前面的打开控制面板的快捷键上的m键是什么用的

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玻璃板生产线上,宽9M的成型玻璃板以4根号3的速度连续不断的向前行进在切割工序处,金刚钻的走刀速度为8m/s。为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道应如何控制?切割一次的时间多长?
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为了使刀的切割痕迹和玻璃板垂直,刀速度的一个分量应该和玻璃板的速度相同,假设到的速度和玻璃板速度的夹角是θ,那么V刀×cosθ=V玻璃,可以得到夹角θ=30。切割一次的时间=玻璃宽度/刀速度的另一个分量=9m/(V刀×sinθ)=2.25s
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扫描下载二维码日傍晚,随着指挥员“点火”一声令下,巨型运载火箭喷出一团橘红色的烈焰,将“嫦娥一号”探月卫星平地托起,直冲云天,实现了中国人奔月的千年梦想.(1)“嫦娥一号”探月,将通过三个轨道:调相轨道,地月转移轨道,环月轨道,完成“三级跳”.在此过程中,都是通过火箭发动机点火,喷射燃气来调整飞行速度求飞行轨道的.这说明力能改变物体的运动状态;截止目前,“嫦娥一号”已经发回了多幅月球地况照片,研究发现,月球表面富含核聚变原料一氦核,除核聚变以外,利用原子能的另外一种核变化是核裂变;月球上没有磁场和空气,月球对物体的引力为地球的六分之一,在月球表面上能做到的是④(填序号)①举行露天演唱会  ②电风扇吹风  ③指南针定向  ④用天平称质量(2)地球距离月球3×108m,人类发射月球的探测器能够在自动导航系统的控制下在月球上行走,且每隔5秒向地球发射一次信号,该信号的传播的速度是3×108m/s.某时刻,控制中心数据显示在探测器前方相距32米处存在障碍物,经过5秒,控制中心数据显示探测器距离障碍物22米;再经过5秒,控制中心得到探测器上刹车装置出现故障的信息,为避免探测器撞击障碍物,科学家决定对探测器进行人工刹车遥控操作,科学家输入命令需要3秒,则探测器接收到地面刹车指令时,探测器距离障碍物4m.
解:(1)火箭在燃气推力的作用下运动状态不断地改变,体现了力可以改变物体的运动状态.获得核能的方法有两种:可以控制的核裂变;不能控制的核聚变.①由于月球上没有大气层,声音的传播需要介质,也就是说没有声音传播的介质,所以不能看演唱会,人类在太空中交流,即使面对面也要用无线电.②风是由空气的流动形成的,没有空气,当然形成不了风,故用电风扇吹风也不可能.③指南针是由于受到地磁场的作用而指向南北方向的,月球上没有地磁场,所以指南针不能工作.④托盘天平是利用杠杆的平衡条件制成的,设物体的质量为m物,砝码的质量为m砝,托盘天平的力臂为L.此时作用在杠杆上的是砝码和物体受到的重力:G物L=G砝L,即:m物gL=m砝gL,由于gL相等,所以m物=m砝.到了月球上,由于月球对物体的吸引力变为地球的六分之一,即:G物L=G砝L,仍然可以得到m物=m砝.所以托盘天平可以在月球上使用.(2)无线电通讯中使用的是电磁波,电磁波的速度是3×108m/s;由某时刻,控制中心数据显示在探测器前方相距32米处存在障碍物,经过5秒,控制中心数据显示探测器距离障碍物22米可知,探测器在5s的时间t内通过的距离s=10m,由此可以求得探测器的速度:v===2m/s,从探测器距离障碍物22m开始计时,到探测器接收到地面刹车指令用的时间有以下几部分组成:确定探测器上刹车装置出现故障的时间t1=5s,科学家输入指令的时间t2=3s,携带刹车信号的电磁波传到探测器的时间t3.其中,t3可以利用月球与地球之间到的距离S月=3×108m和电磁波的速度c=3×108m/s求得t3=月c=8m3×108m/s=1s,所以从探测器距离障碍物22m开始计时,到探测器接收到地面刹车指令用的时间T=t1+t2+t3=5s+3s+1s=9s,在该过程中探测器通过的距离:S1=vT═2m/s×9s=18m,所以此时距离障碍物的距离S′=22m-18m=4m.故答案为:(1)运动状态;核裂变;④.(2)3×108;4.(1)火箭的运动状态的不断改变,是由向下高速喷出的燃气对火箭施加了力的作用造成的,由此可以确定力的作用效果.根据有关核能的利用的相关基础知识可以知道两种得到核能的方式核聚变和核裂变.根据月球表面与地球表面的区别:无磁场;无大气层、对物体的吸引力小,根据声音的传播、指南针的工作原理以及托盘天平的制成原理的知识,即可确定哪种情况在月球上可以操作.(2)发射的信号是通过电磁波来传递的,根据电磁波的传播速度可以确定信号的传播速度;根据某时刻,控制中心数据显示在探测器前方相距32米处存在障碍物,经过5秒,控制中心数据显示探测器距离障碍物22米;可以确定探测器的速度;利用探测器的速度,结合其运动的时间,可以求得探测器接收到地面刹车指令时,探测器距离障碍物有多远.扫二维码下载作业帮
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在水平长直的轨道上,有一长度L=2m的平板车在外力控制下始终保持速度v0=4m/s向右做匀速直线运动.某时刻将一质量为m=1kg的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ=0.2,取g=10m/s2,求:(1)小滑块m的加速度大小和方向;(2)通过计算判断滑块能否从车上掉下;(3)若当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与v0同向的恒力F,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F大小应满足什么条件?
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(1)物块放上车时相对小车向左运动,滑动摩擦力向右f=μmg根据牛顿第二定律有:F合=fF合=ma得物块加速度:a=μg=2m/s2方向向右(与v0同向)(2)物块放上车后作匀加速直线运动,设当经历时间t之后速度达到v0,物块通过位移s1=2且v0=at小车通过位移:s2=v0t位移差:△s=s2-s1由于,故物块会掉下来;(3)加上恒力F的方向与摩擦力方向相同,故物块合力=f+F由牛顿第二定律有:=ma′物块放上车后作匀加速直线运动,设当经历时间t&?之后速度达到v0,物块通过位移:=2且v0=a′t′小车通过位移:=v0t′只需要满足位移差:△s′=即可联立各式有:F≥6N答:(1)小滑块m的加速度大小为2m/s2,方向向右;(2)滑块能从车上掉下;(3)若当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与v0同向的恒力F,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F大小应不小于6N.
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(1)小滑块受重力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律列式求解加速度;(2)先假设小车足够长,根据运动学公式求解出共速时的相对位移,然后再比较即可;(3)滑块放到车面上后,向右做匀加速运动,小车也向右做匀加速运动.当滑块恰好滑到小车的最左端时速度与车相同时,恒力F取得最小值,根据运动学公式和位移关系,求出小车的加速度,再根据牛顿第二定律求出F的最小值.
本题考点:
牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.
考点点评:
对物体运动的正确判断,物体从端不滑下的前提是车的位移-物体的位移小于,物体不从右端滑出,物体在力F作用下加速运动,当撤去F后,物体在滑动摩擦力作用下做减速直线运动,当速度与车相同时,注意车和物体的位移关系.
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由于工作人员的失误在同一轨道上两辆火车同向而行,后面的火车甲以速度40m/s匀速运动,前面的火车乙以速度20m/s匀速运动,当两相距110m时甲车司机发现紧急刹车,加速度为2m/s2.问是否会相撞?
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两车速度相等时所经历的时间1-v2a=40-202s=10s此时甲车的位移1=v1t+12at2=40×10-12×2×100m=300m乙车的位移x2=v2t=20×10m=200m因为x1<x2+110m所以两车不会相撞.答:两车不会相撞.
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甲乙两车在速度相等前,两者的距离越来越小,速度相等时若不相撞,则速度相等后,两者的距离越来越大.知判断两车是否相撞,即在两车速度相等时,通过比较两者位移的关系,看是否相撞.
本题考点:
匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.
考点点评:
本题是运动学中的追及问题,速度大者减速追速度小者,若不相撞,在速度相等时有最小距离;若相撞,只能在速度相等前或速度相等时相撞.
相向的话不用算,直接撞了 。用时就几秒
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