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如图,一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端,右端与小木块m连接,且m、M.及M.与地面间接触光滑.开始时,m和M.均静止,现同时对m、M.施加等大反向的水平恒力F.1和F.2.在两物体开始运动以后的整个...
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高中物理《湖北省黄冈中学等八校2011届高三第一次联考理综试卷(物理)》真题及答案
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如图物-14所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块小车的右端固定
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间摩擦不计.开始时m
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
当弹簧弹力大小与F.
1
、F.
2
大小相等时,m、M.各自的动能最大
由于F.
1
、F.
2
大小不变,所以m、M.各自一直做匀加速运动
由于F.
1
、F.
2
均能做正功,故系统的机械能一直增大
如图所示质量.M=4kg的滑板曰静止放在光滑水平面上其右端固定一根轻质弹簧弹簧的自由端C.到滑板左端
如图所示小车的质量为M木块的质量为m它们之间的最大静摩擦力为f一轻质弹簧的劲度系数为k左端固定在挡板
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间摩擦不计.开始时m
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
当弹簧弹力大小与F.
1
、F.
2
大小相等时,m、M.各自的动能最大
由于F.
1
、F.
2
大小不变,所以m、M.各自一直做匀加速运动
由于F.
1
、F.
2
均做正功,故系统的机械能一直增大
某同学用如图所示的装置测量一个凹形木块的质量m弹簧的左端固定木块在水平面上紧靠弹簧不连接将其压缩记下
点,释放后,木块右端恰能运动到
l
点.在木块槽中加入一个质量m
0
=200g的砝码,再将木块左端紧靠弹簧,木块右端位置仍然在A.点,释放后木块离开弹簧,右端恰能运动到B.
2
点.测得AB
l
、AB
2
长分别为36.0cm和12.0cm,则木块的质量m为
A.100g B.200g
300g
400g
如图所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块小车的右端固定一个轻质
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M的左端右端与小木块m连接且mM及M与地面间光滑开始时m和M均静止现
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统机械能守恒;
当弹簧弹力大小与F
1
、F
2
大小相等时,m、M的动能最大;
由于F
1
、F
2
分别对m、M做正功,故系统动能不断增加;
由于F
1
、F
2
分别对m、M做正功,故系统机械能不断增加。
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑开始时m和M.
由于F.1、F.2等大反向,故系统动量守恒,机械能也守恒
F.1、F.2分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
当弹簧弹力大小与F.1、F.2大小相等时,系统机械能最大
系统机械能最大时,两物体动能都为零
如图B-2所示一轻弹簧左端固定在长木块M的左端右端与小物块m连接且m与M及M与地面间接触光滑.开始时
由于F
1
、F
2
分别对m、M做正功,故系统机械能不断增大
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统的动量守恒
当弹簧拉伸到最长时,m和M的速度皆为零,系统的机械能最大
当弹簧弹力大小FN与F
1
、F
2
大小相等时,m、M动能最大
如图所示质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块车的右端固定一个轻质弹簧
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑.开始时m
m、M.各自一直做匀加速运动,且加速度与质量成正比
m、M.各自一直做变加速运动,且加速度与质量成反比
当弹簧弹力大小与F.
1
、F.
2
大小相等时,系统的动能最大
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
如图所示质量为M的长木板静止在光滑的水平地面上在木块的右端有一质量为m的小铜块可视为质点现给铜块一个
如图所示一长木板放在光滑水平面上右端用一轻绳与立杆相连长木板上左端有一轻弹簧弹簧的左端固定在长木板的
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑开始时m和M.
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统动量守恒,机械能也守恒
F
1
、F
2
分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
当弹簧弹力大小与F
1
、F
2
大小相等时,系统机械能最 大
系统机械能最大时,两物体动能都为零
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑m
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
F.
1
、F.
2
分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
由于M.质量较大,故当m达到最大动能时 ,M.的动能未能达到最大
m、M.的动能将同时达到最大
如图所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块小车的右端固定一个轻质
如图所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块车的右端固定一个轻质弹
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑开始时m和M.
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统机械能守恒
F
1
、F
2
分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
当弹簧弹力大小与F
1
、F
2
大小相等时,系统机械能最大
系统机械能最大时,两物体动能都为零
如下图所示质量为3m的木板静止放在光滑的水平面上木板左端固定着一根轻弹簧质量为m的小木块可视为质点从
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18分如图所示在长为L.的轻杆中点A.和端点B.各固定一质量均为m的小球杆可绕无摩擦的轴O.转动使杆从水平位置无初速释放摆下求1球B.到最低点时的速度是多大2当杆转到竖直位置时轻杆对A.B.两球分别做了多少功?
2010年广州亚运会上我国田径选手劳义勇夺男子100米的冠军他采用蹲踞式起跑在发令枪响后左脚迅速蹬离起跑器在向前加速的同时提升身体重心如图所示假设质量为m的运动员在起跑时前进的距离S.内重心升高量为h获得的速度为v阻力做功的数值为W.阻则在此过程中
如图所示物体以200J.的初动能从斜面底端向上运动当它通过斜面上的M.点时其动能减少了160J机械能减少了64J.最后到达最高点N.则
某滑沙场有两个坡度不同的滑道AB和AB'均可看作斜面甲乙两名旅游者分别乘两个完全相同的滑沙橇从
南非足球赛时德国队获得一次罚点球机会一名运动员将质量为m的足球以速度猛地踢出结果足球以速度撞在门梁上而被弹出门梁距地面高度为h现用g表示当地的重力加速度则此足球在空中飞往门梁的过程中克服空气阻力所做的功应等于
12分为研究静电除尘有人设计了一个盒状容器容器侧面是绝缘的透明有机玻璃它的上下底面是面积S.=0.04m2的金属板间距L.=0.05m当连接到U.=2500V的__电源正负两极时能在两金属板间产生一个匀强电场如图所示.现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内每1m3有烟尘颗粒1×1013个假设这些颗粒都处于静止状态每个颗粒的带电荷量q=+1.0×10-17C.质量m=2.0×10-15kg不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力并忽略烟尘颗粒所受的重力.问合上开关后1经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸附2除尘过程中电场力对烟尘颗粒共做了多少功3经过多长时间容器中烟尘颗粒的总动能达到最大
翼型降落伞有很好的飞行性能它被看作飞机的机翼跳伞运动员可方便地控制转弯等动作其原理是通过对降落伞的调节使空气升力和空气摩擦力都受到影响已知空气升力F.1与飞行方向垂直大小与速度的平方成正比F.1=C.1v2空气摩擦力F.2与飞行方向相反大小与速度的平方成正比F.2=C.2v2其中C.1C.2相互影响可由运动员调节满足如图b所示的关系试求1图a中画出了运动员携带翼型伞跳伞后的两条大致运动轨迹试对两位置的运动员画出受力示意图并判断①②两轨迹中哪条是不可能的并简要说明理由2若降落伞最终匀速飞行的速度v与地平线的夹角为a试从力平衡的角度证明tana=C.2/C.13某运动员和装备的总质量为70kg匀速飞行的速度v与地平线的夹角a约20°取tan20°=4/11匀速飞行的速度v多大g取10m/s2结果保留3位有效数字4若运动员出机舱时飞机距地面的高度为800m飞机飞行速度为540km/h降落全过程中该运动员和装备损失的机械能ΔE多大
静止在粗糙水平面上的物块先受大小为F1的恒力做匀加速直线运动接着受大小为F2的恒力做匀速运动再受大小为F3的恒力做匀减速直线运动到停止已知这三个力的方向均水平向右且作用时间相等则下列说法中正确的有
内壁光滑的环形凹槽半径为R.固定在竖直平面内一根长度为R.的轻杆一端固定有质量为m的小球甲另一端固定有质量为2m的小球乙将两小球放入凹槽内小球乙位于凹槽的最低点如图所示.由静止释放后
如图所示弹簧被质量为m的小球压缩小球与弹簧不粘连且离地面的高度为h不计空气阻力将拉住小球的细线烧断则小球
如图所示底面光滑的物体
如图所示足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转现将一个物体轻轻放在传送带底端物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度第二阶段匀速运动到传送带顶端.则下列说法中正确的是
18分如图所示物体A.放在足够长的木板B.上木板B.静止于水平面t=0时电动机通过水平细绳以恒力F.拉木板B.使它做初速度为零加速度aB=1.0m/s2的匀加速直线运动已知A.的质量mA和B.的质量mB均为2.0kgAB.之间的动摩擦因数μ1=0.05B.与水平面之间的动摩擦因数μ2=0.1最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等重力加速度g取10m/s2求1物体A.刚运动时的加速度aA2t=1.0s时电动机的输出功率P.3若t=1.0s时将电动机的输出功率立即调整为P/=5W并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变t=3.8s时物体A.的速度为1.2m/s则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B.的位移为多少
如图所示竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球P小球从紧靠左极板处由静止开始释放Q小球从两板正中央由静止开始释放两小球最后都能打在右极板上的同一点则从开始释放到打到右极板的过程中
21分如图所示将一端带有半圆形光滑轨道的凹槽固定在水平面上凹槽的水平部分AB粗糙且与半圆轨道平滑连接AB长为2L圆轨道半径为凹槽的右端固定一原长为L.的轻质弹簧P1P1的左端与长为L.质量为2m的圆筒相接触但不栓接圆筒内部右端栓接一完全相同的弹簧P2用直径略小于圆筒内径质量为m的小球将弹簧P2压缩再用销钉K.将小球锁定在圆筒内小球与P2不栓接球与圆筒内壁间的动摩擦因数为u圆筒与凹槽水平部分间的动摩擦因数为2u用圆筒将弹簧P1也压缩•由静止释放圆筒恰好不滑动现将销钉K.突然拔掉同时对圆筒施加一水平向左的拉力使圆筒向左做匀加速运动到B.点时圆筒被卡住立刻停止运动小球沿半圆形轨道从C.点水平抛出设最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度为g小球可视为质点圆筒壁的厚度忽略不计1若小球通过半圆形轨道最高点C.时轨道对小球的压力是小球重力的3倍求小球射出圆筒时的速度大小2若使圆筒运动到B.点之前弹簧P2长度不变求拉力初始值的取值范围3若拉力的初始值为且小球从C.处平拋后恰好未撞击圆筒求圆筒从静止运动到B.点过程中拉力所做的功
20分如图所示P.为质量为m=1kg的物块Q.为位于水平地面上的质量为M.=4kg的特殊平板平板与地面间的动摩因数μ=0.02在板上表面的上方存在一定厚度的相互作用区域区域的上边界为MNP.刚从距高h=5m处由静止开始自由落下时板Q.向右运动的速度为vo=4m/s当物块P.进入相互作用区域时P.Q.之间有相互作用的恒力F.=kmg其中Q.对P.的作用竖直向上k=21F.对P.的作用使P.刚好不与Q.的上表面接触在水平方向上P.Q.之间没有相互作用力板Q.足够长空气阻力不计取g=10m/s2以下计算结果均保留两位有效数字求1P.第1次落到MN边界的时间t和第一次在相互作用区域中运动的时间T.2P.第2次经过MN边界时板Q.的速度v3从P.第1次经过MN边界到第2次经过MN边界的过程中P.Q.组成系统损失的机械能△E.4当板Q.速度为零时P.一共回到出发点几次
14分有一个固定的光滑直杆该直杆与水平面的夹角为53°杆上套着一个质量为m=2kg的滑块可视为质点1如图甲所示滑块从O.点由静止释放下滑了位移x=1m后到达P.点求滑块此时的速率2如果用不可伸长的细绳将滑块m与另一个质量为M.=2.7kg的物块通过光滑的定滑轮相连接细绳因悬挂M.而绷紧此时滑轮左侧绳恰好水平其长度l=m如图乙所示再次将滑块从O.点由静止释放求滑块滑至P.点的速度大小整个运动过程中M.不会触地sin53°=0.8cos53°=0.6g取10m/s2
质量为30㎏的小孩推着质量为10㎏的冰车在水平冰面上以2.0m/s的速度滑行不计冰面摩擦若小孩突然以5.0m/s的速度对地将冰车推出后小孩的速度变为_______m/s.这一过程中小孩对冰车所做的功为______J.
一个小物块从斜面底端冲上足够长的斜面后又返回到斜面底端已知小物块的初动能为E.它返回到斜面底端时共克服摩擦力做功为E./2若小物块以4E.的初动能冲上斜面则返回斜面底端时的动能为_______小物块在前后两次往返过程中所经历的时间之比是________.
如图所示光滑水平平台上有一个质量为m的物块站在地面上的人用跨过定滑轮的绳子向右拉动物块当人以速度v从平台的边缘处向右匀速前进了位移s不计绳和滑轮的质量及滑轮的摩擦且平台边缘离人手作用点竖直高度始终为h则
16分如图甲所示一质量为2.0kg的物体静止在水平面上物体与水平面间的动摩擦因数为0.20从t=0时刻起物体受到水平方向的力F.的作用而开始运动8s内F.随时间t变化的规律如图乙所示求g取10m/s214s末物体速度的大小2在图丙的坐标系中画出物体在8s内的v-t图象要求计算出相应数值3在8s内水平力F.所做的功
16分如图所示的木板由倾斜部分和水平部分组成两部分之间由一段圆弧面相连接.在木板的中间有位于竖直面内的光滑圆槽轨道斜面的倾角为θ.现有10个质量均为m半径均为r的均匀刚性球在施加于1号球的水平外力F.的作用下均静止力F.与圆槽在同一竖直面内此时1号球球心距它在水平槽运动时的球心高度差为h.现撤去力F.使小球开始运动直到所有小球均运动到水平槽内.重力加速度为g.求1水平外力F.的大小21号球刚运动到水平槽时的速度3整个运动过程中2号球对1号球所做的功.
一根长为L.质量不计的硬杆杆的中点及右端各固定一个质量为m的小球杆可以带着球在竖直平面内绕O.点转动若开始时杆处于水平位置并由静止释放如图所示当杆下落到竖直位置时
如图所示在抗洪救灾中一架直升机通过绳索用恒力F.竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱使其由水面开始加速上升到某一高度若考虑空气阻力而不考虑浮力则在此过程中以下说法正确的有
如图所示
如图所示一个质量为m的圆环套在一根固定的水平直杆上环与杆间的动摩擦因数为μ现给环一个向右的初速度v0如果环在运动过程中还受到一个方向始终竖直向上的力F.的作用已知力F.=kv2k为常数v为环运动的速度试求环在运动过程中克服摩擦力所做的功.假设杆足够长
16分如图某滑板爱好者在离地面h=1.8m高的平台上滑行以某一水平初速度离开A.点后落在水平地面上的B.点其水平位移S.1=3m着地时由于存在能量损失着地后速度变为v=4m/s并以此为初速度沿水平面滑行S.2=8m后停止已知人与滑板的总质量m=70kg空气阻力忽略不计取g=10m/s2.求1人与滑板在水平地面上滑行时受到的平均阻力的大小2人与滑板在与水平地面碰撞的过程中损失的机械能
如右图所示两木块的质量分别为m1和m2两轻质弹簧的劲度系数分别为Kl和K2上面木块压在上面的弹簧上但不拴接整个系统处于平衡状态.现缓慢向上提上面的木块直到它刚离开上面弹簧.在此过程中下面木块移动的距离为
14分如图所示装置ABCDE固定在水平地面上AB段为倾角θ=53°的斜面BC段为半径R.=2m的圆弧轨道两者相切于B.点A.点离地面的高度为H.=4m一质量为m=1kg的小球从A.点由静止释放后沿着斜面AB下滑当进入圆弧轨道BC时由于BC段是用特殊材料制成的导致小球在BC段运动的速率保持不变最后小球从最低点C.水平抛出落地速率为v=7m/s已知小球与斜面AB之间的动摩擦因数μ=0.5重力加速度g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6不计空气阻力求1小球从B.点运动到C.点克服阻力所做的功2B.点到水平地面的高度3小球运动到C.点时的速度值
如图ab所示是一辆质量m=6×103kg的公共汽车在t=0和t=3s末两个时刻的两张照片当t=0时汽车刚启动汽车的运动可看成匀加速直线运动.图c是车内横杆上悬挂的拉手环经放大后的图像测得θ=150.根据题中提供的信息可以估算出的物理量有
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