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甲、乙两船漂浮在静止的水面,甲船上的人通过轻绳牵引乙船,水的阻力不计,在乙船靠近甲船的过程中( ) ...
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高中物理《河北省衡水市故城高中2014-2015学年高二(下)期末物理试卷 Word版含解析》真题及答案
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在一个宽阔的湖面上有甲乙两只小船坐在甲船上的人用力把乙船从自己的船旁推开下列说法中正确的是
甲船不动,乙船运动
甲船运动,乙船不动
甲乙两船都动,相互远离而去
物体间力的作用是相互的,二力抵消,两船不动
甲乙两小船质量均为M=120kg静止于水面上甲船上的质量m=60kg通过一根长为L=10m的绳用F=
如图图13-1-6所示甲乙两船的总质量包括船人和货物分别为10m12m两船沿同一直线同一方向运动速度
河中有一漂浮物甲船在漂浮物上游100米处乙船在漂浮物下游100米处若两船同时以相同的速度去打捞则
甲船先到
乙船先到
两船同时到达
无法判断
2011年山东理综如图所示甲乙两船的总质量包括船人和货物分别为10m12m两船沿同一直线同一方向运动
两只轮船沿河岸顺流而下甲船在前乙船在后甲船的速度大于乙船的速度甲船上的人感到乙船在后退甲船上的人所选
甲船;
乙船;
一定运动;
都有可能.
AB两个港口A在B的上游60千米处甲乙两船分别从AB两港同时出发都向上游航行甲船出发时有一物品掉落水
38千米
30千米
18千米
25千米
湖面上相距一定距离且完全相同的甲乙两只小船现用一根绳子将两船的船头相连.若两船上各坐一质量相等的人
乙船向甲船驶来
甲船向乙船靠去
甲.乙两船互相靠拢
甲.乙两船一定静止不动
甲乙两人质量相等分别站在质量也相同的两条小船上.如图开始两船均静止.甲的力气比乙的力气大.让甲乙两人
甲船先到达中点
乙船先到达中点
两船同时到达中点
无法判断
如图质量为m的小船甲在静止在水面上一质量为m/3的人站在船尾另一相同小船乙以速率v0从后方驶来为避免
夜里在海洋的同一条航线上甲乙两船分别以5米/秒和10米/秒的速度相向而行当两船相隔一定距离时两船上的
如图所示甲乙两船的总质量包括船人和货物分别为10m12m两船沿同一直线同一方向运动速度分别为2v0v
如图所示甲乙两船的总质量包括船人和货物分别为10m12m两船沿同一直线同一方向运动速度分别为2v0v
甲乙两船包括船上的人的质量分别为500kg和100kg静止于平静的水面上甲船上的人通过绳拉乙船绳的拉
如图所示甲乙两船的总质量包括船人和货物分别为10m12m两船沿同一直线同一方向运动速度分别为2v0v
河中有一漂浮物甲船在漂浮物上游100米处乙船在漂浮物下游100米处若两船同时以相同速度去打捞则:
甲船先到;
乙船先到;
两船同时到;
无法判断谁先到.
甲乙两船完全相同与岸的距离也完全相同两船各有一绳与岸相通且两船初始静止甲船上一人用力收绳绳另一端固定
以船为研究对象,两船受力完全相同,因此加速度也相同,故同时到岸
甲船上一人作功,岸上桩子不动,因此岸上对绳子的拉力不作功;乙船上两个人都作功,因此乙船得到的能量是甲船的两倍,由动能定理知,乙船将获得较大的动能,所以乙船先到岸
乙船受到拉力是甲船的2倍,乙船先到岸
B、C均正确
如图所示湖面上有相距一定距离的两只完全相同的甲乙两条小船船上各坐一质量相等的人两船用绳子连接起来当
乙船向甲船驶来
甲船向乙船驶来
甲.乙两船互相靠拢
甲.乙两船一定静止不动
河中有一漂浮物甲船在漂浮物上游100米处乙船在漂浮物下游100米处若两船同时以相同速度去打捞则[]
甲船先到
乙船先到
两船同时到
无法判断谁先到
如图所示一质量为m/3的人站在质量为m的小船甲上以速度v0在水面上向右运动另一完全相同小船乙以速率v
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一小球以初速度v0竖直上抛它能到达的最大高度为H.问下列几种情况中哪种情况小球不可能达到高度H.忽略空气阻力
如图所示质量分别为M.和m的两个小球A.B.套在光滑水平直杆P.上整个直杆被固定于竖起转轴上并保持水平两球间用劲度系数为K.自然长度为L.的轻质弹球连接在一起左边小球被轻质细绳拴住在竖起转轴上细绳长度也为L.现欲使横杆AB随竖直转轴一起在水平平面内匀速转动其角速度为ω求当弹簧长度稳定后细绳的拉力和弹簧的总长度各为多少
如图所示在一次救灾工作中一架沿水平直线飞行的直升机
如图所示一个玩滚轴滑冰的小孩可视为质点质量m=30kg他在左侧平台上滑行一段距离后平抛恰能无碰撞地沿圆弧切线从A.点进入光滑竖直圆弧轨道并沿轨道下滑A.B.为圆弧的两端点其连线水平已知圆弧半径R=1.0m对应圆心角为θ=106°平台与AB连线的高度差为h=0.8m.计算中取g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6求小孩运动到圆弧轨道最低点○点时对轨道的压力大小
如图所示M.N.是两个共轴圆筒的横截面外筒半径R.内筒半径比R.小得多可以忽略不计筒的两端是封闭的两筒之间抽成真空两筒以相同的角速度ω绕其中心轴线图中垂直于纸面做匀速转动设从M.筒向内部可以通过窄缝S.与M.筒的轴线平行不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒从S.处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向微粒到达N.筒后就附着在N.筒上如果R.v1v2都不变而ω取某一合适的值则
如图所示水平台面AB距地面的高度h=0.80m.有一滑块从A.点以v0=6.0m/s的初速度在台面上做匀变速直线运动滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.25.滑块运动到平台边缘的B.点后水平飞出.已知AB=2.2m不计空气阻力g取10m/s2结果保留2位有效数字.求1滑块从B.点飞出时的速度大小2滑块落地点到平台边缘的水平距离
如图所示长为L.的细绳上端系一质量不计的环环套在光滑水平杆上在细线的下端吊一个质量为m的铁球可视作质点球离地的高度h=L当绳受到大小为3mg的拉力时就会断裂.现让环与球一起以的速度向右运动在A.处环被挡住而立即停止A.离右墙的水平距离也为L..不计空气阻力已知当地的重力加速度为.试求1在环被挡住而立即停止时绳对小球的拉力大小2在以后的运动过程中球的第一次碰撞点离墙角B.点的距离是多少
如图所示离地面高5.45m的O.处用不可伸长的细线挂一质量为0.4kg的爆竹火药质量忽略不计线长0.45m.把爆竹拉起使细线水平点燃导火线后将爆竹无初速度释放爆竹刚好到达最低点B.时炸成质量相等的两块一块朝相反方向水平抛出落到地面A.处抛出的水平距离为x=5m.另一块仍系在细线上继续做圆周运动通过最高点C.空气阻力忽略不计取g=10m/s2.求1爆炸瞬间反向抛出那一块的水平速度v1.2继续做圆周运动的那一块通过最高点时细线的拉力T.
如图一半径为R.的光滑绝缘半球面开口向下固定在水平面上整个空间存在匀强磁场磁感应强度方向竖直向下一电荷量为qq>0质量为m的小球P.在球面上做水平的匀速圆周运动圆心为O.′球心O.到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ0
如图所示一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动圆盘边缘有一质m=1.0kg的小滑块当圆盘转动的角速度达到某一数值时滑块从圆盘边缘滑落经光滑的过渡圆管进入轨道ABC己知AB段斜面倾角为53°BC段斜面倾角为37°滑块与图盘及斜面间的动摩擦因数均为=0.5A.点离B.点所在水平面的高度h=12m滑块在运动过程中始终未脱离轨道不计在过渡圆管处和B.点的机械能损失最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81若圆盘半径R=0.2m当圆盘的角速度多大时滑块从圆盘上滑落2若取圆盘所在平面为零势能面求滑块到达B.点时的机械能3从滑块到达B.点时起经O.6s正好通过C.点求BC之间的距离
如图所示绳长L=0.5m能承担最大拉力为42N一端固定在O.点另一端挂一质量为m=0.2kg的小球悬点O.到地面高H.=5.5m若小球至最低点绳刚好断求小球落地点离O.点的水平距离sg=10m/s2
如图所示有一质量为M.的大圆环半径为R.被一轻杆固定后悬挂在O.点有两个质量为m的小环可视为质点同时从大环两侧的对称位置由静止滑下两小环同时滑到大环底部时速度都为v则此时大圆环对轻杆的拉力大小为
如图有一半径为r=0.2m的圆柱体绕竖直轴OO′以的角速度匀速转动今用力F.将质量为1kg的物体A.压圆柱侧面使其以v0=2.4m/s的速度匀速下降若物体A.与圆柱面的摩擦因数求力F.的大小已知物体A.在水平方向受光滑挡板的作用不能随轴一起转动
一轻质细绳长为l一端固定于O.点另一端拴着质量为m的小球小球绕O.点在竖直面内做圆周运动如图所示求小球运动到最低点时细线所受的最小拉力
如图所示长为L.的轻绳一端系于固定点O.另一端系质量为m的小球将小球从O.点正下方处以一定的初速度水平向右抛出经过一定的时间绳被拉直以后小球将以O.为圆心在竖直平面内摆动已知绳刚被拉直时绳与竖直方向成60º角求1小球水平抛出时的初速度2小球摆到最低点时绳所受的拉力.
如图所示一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a和b跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆上质量为3m的a球置于地面上质量为m的b球从水平位置静止释放当a球对地面压力刚好为零时b球摆过的角度为θ.下列结论正确的是
在广场游玩时一个小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上并将小石块放置于水平地面上.已知小石块的质量为m1气球含球内氢气的质量为m2气球体积为V.空气密度为V.和均视作不变量风沿水平方向吹风速为v.已知风对气球的作用力f=ku式中k为一已知系数u为气球相对空气的速度.开始时小石块静止在地面上如图所示.1若风速v在逐渐增大小孩担心气球会连同小石块一起被吹离地面试判断是否会出现这一情况并说明理由.2若细绳突然断开已知气球飞上天空后在气球所经过的空间中的风速v保持不变量求气球能达到的最大速度的大小
在地面上某一高度处将
如图所示一小球用一长为L.不可伸长的细线悬挂在天花板上将小球从最低点拉至P.点并使细线保持绷直状态然后在P.点由静止释放当小球经过最低点时细线恰好被拉断.重力加速度为g不计空气阻力.则
如图所示水平传送带AB为L=21m以6m/s顺时针匀速转动台面传送带平滑连接于B.点半圆形光滑轨道半径R=1.25m与水平台面相切于C.点BC长S=5.5m一质量为m=1kg的小物块可视为质点从A.点无初速释放物块与带及台面间的动摩擦因数1求物块从A.点一直向右运动到C.点所用时间2试分析物块能否越来圆心O.等高的P.点若能物块做斜抛还是平抛若不能最终将停在离C.点多远处
荡秋千是大家喜爱的一项体育运动随着科技迅速发展将来的某一天同学们也会在其它星球上享受荡秋千的乐趣假设你当时所在星球的质量是M.半径为R.可将人视为质点秋千质量不计摆长不变摆角小球90°不计阻力万有引力常量为G.那么1该星球表面附近的重力加速度等于多少2若经过最低位置的速度为v0你能上升的最大高度是多少
如图所示一根跨越一固定的水平光滑细杆的绳的两端拴有两个小球球a置于地面球b拉到与细杆同一水平的位置在绳刚拉直时放手使球b从静止状态向下摆动当摆到Ob段轻绳与竖直方向的夹角为60°时球a恰好离地已知图中Ob段的长度小于Oa段的长度则球a的质量与球b质量之比为
如下图所示在水平地面上有一段圆弧形槽弧的半径为R.所对圆心角小于10°现在圆弧右侧边缘放一个小球A.在圆弧的最低点O.的正上方h处由静止释放小球B.让其自由下落同时A.球从圆弧右侧由静止释放欲使A.B.两球在圆弧最低点O.处相遇则B.球下落的高度h是多少
如图所示一质量为M=5Kg的斜面放在光滑水平面上斜面高度为H=1mM.与m的动摩擦因数为0.8m的质量为1Kg起初m在M.竖直面上的最高点现在使M.受到一个大小为60N的水平恒力F.的作用并且同时释放m该作用持续了0.5秒后撤去问①未撤去F.之前m是否会下滑为什么若下滑则下滑的加速度多大②撤去F.后mM.分别做什么运动③求从撤去F.到m落地M.的位移为多少
如图所示为车站使用的水平传送带的模型它的水平传送带的长度为L=8m传送带的皮带轮的半径均为R=0.2m传送带的上部距地面的高度为h=0.45m现有一个旅行包视为质点以的初速度水平地滑上水平传送带已知旅行包与皮带之间的动摩擦因素为μ=0.6g取10m/s2试讨论下列问题1若传送带静止旅行包滑到B.端时人若没有及时取下旅行包将从B.端滑落则包的落地点距B.端的水平距离是多少2设皮带轮顺时针匀速转动且皮带轮的角速度ω1=40rad/s旅行包落地点距B.端的水平距离又是多少3设皮带轮以不同的角速度顺时针匀速转动画出旅行包落地点距B.端的水平距离S.随皮带轮的角速度变化的图像不要求写出计算过程只按画出的图线评分
如图所示质量m=1kg的滑块可看成质点被压缩的弹簧弹出后在光滑的水平桌面上滑行一段距离后落在水平地面上落点到桌边的水平距离S.=0.4m桌面距地面的高度h=0.8m求g=10m/s2空气阻力不计1滑块落地时速度的大小2弹簧释放的弹性势能
如图所示为火车站装载货物的原理示意图设AB段是距水平传送带装置高为H=5m的光滑斜面水平段BC使用水平传送带装置BC长L=8m与货物包的摩擦系数为μ=0.6皮带轮的半径为R=0.2m上部距车厢底水平面的高度h=0.45m.设货物由静止开始从A.点下滑经过B.点的拐角处无机械能损失.通过调整皮带轮不打滑的转动角速度ω可使货物经C.点抛出后落在车厢上的不同位置取g=10m/s2求1当皮带轮静止时货物包在车厢内的落地点到C.点的水平距离2当皮带轮以角速度ω=20rad/s顺时方针方向匀速转动时包在车厢内的落地点到C.点的水平距离3试写出货物包在车厢内的落地点到C.点的水平距离S.随皮带轮角速度ω变化关系并画出S.―ω图象.设皮带轮顺时方针方向转动时角速度ω取正值水平距离向右取正值
物体在光滑的水平面上受到两个水平恒力的作用而做匀速直线运动若突然撤去其中一个力另一个保持不变它可能做
如图所示长为L.的细绳一端固定于O.点如图所示另一端拴一质量为m的小球把线拉至最高点A.以水平抛出求当v0为下列值时小球运动到最低点C.时线中的张力大小12
质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P.点随传送带运动到A.点后水平抛出小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B.点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B.C.为圆弧的两端点其连线水平.已知圆弧半径R.=1.0m圆弧对应圆心角为θ=106°轨道最低点为O.A.点距水平面的高度h=0.8m.小物块离开C.点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动0.8s后经过D.点物块与斜面间的滑动摩擦因数为μ=0.33g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8试求1小物块离开A.点的水平初速度v12小物块经过O.点时对轨道的压力3斜面上CD间的距离.
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