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如图所示,一直角斜面固定在水平地面上,右边斜面倾角为60°,左边斜面倾角为30°,
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高中物理《2016高三物理新一轮总复习阶段示范性测试:专题5——机械能及其守恒定律》真题及答案
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如图所示一倾角为30°的光滑斜面固定在地面上一质量为m的小木块在水平力F.的作用下静止在斜面上若只改
60°
45°
30°
15°
如图所示倾角为30°的粗糙绝缘斜面固定在水平地面上整个装置处在垂直斜面向上的匀强电场之中一质量为m电
如图所示竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上另一端与斜面体P.相连P.与固定的光滑倾斜挡板MN接触处
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如图19所示已知倾角为高为h的斜面固定在水平地面上一小球从高为H.h<H.<h处自由下落与斜面做无能
水平地面上有一个倾角为θ的斜面其表面绝缘另一个带正电的滑块放在斜面上两物体均处于静止状态如图所示当加
滑块与斜面间的摩擦力一定变大
斜面体与地面间的摩擦力可能不变
滑块对斜面的压力一定变大
斜面体对地面的压力一定变大
如图所示一质量为m的小物体可视为质点从高为h的斜面上端滑到斜面底端斜面固定在水平地面上此过程中重力对
如图所示一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上斜面静止于水平地面上杆的另一端固定一个重为2N.的
弹性杆对小球的弹力大小为2N.,方向垂直于斜面向上
弹性杆对小球的弹力大小为2N.,方向竖直向上
斜面有向左的运动趋势
斜面有向右的运动趋势
如图所示一质量为m的小物体可视为质点从高为h的斜面上端滑到斜面底端斜面固定在水平地面上重力加速度为g
如图所示一质量为m的物体在沿斜面向上的外力作用下静止在质量为M.的斜面体上斜面体静止在水平地面上则
水平地面对斜面体的摩擦力水平向右
水平地面对斜面体无摩擦力
水平地面对斜面体的支持力小于(M+m)g
水平地面对斜面体的作用力方向竖直向上
如图所示竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上另一端与斜面体P相连P与固定的光滑倾斜挡板MN接触处于静
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如图3所示倾角为θ的光滑斜面固定在水平地面上质量为m的物块A叠放在物体B上物体B的上表面水平.当A随
如图所示倾角为30°的粗糙绝缘斜面固定在水平地面上整个装置处在垂直斜面向上的匀强电场之中一质量为m电
如图所示一质量为m的小物体可视为质点从高为h的斜面上端滑到斜面底端斜面固定在水平地面上重力加速度为g
如图C-1所示水平地面上固定一倾角为θ的斜面斜面上静止地放置一小物块其质量为m求证物块对斜面的压力大
2011天水模拟.如图所示倾角为θ的斜面体放在水平地面上质量为m的光滑小球放在墙与斜面体之间处于平衡
质量均为m的物体A.和B.分别系在一根不计质量的细绳两端绳子跨过固定在倾角为30°的斜面顶端的定滑轮
质量均为m的物体A.和B.分别系在一根不计质量的细绳两端绳子跨过固定在倾角为30°的斜面顶端的定滑轮
如图所示在光滑的水平地面上有一质量为M.倾角为θ的光滑斜面体它的斜面上有一质量为m的物块现对A.施加
如图所示一个质量是m的球体放在一光滑的斜面上被一竖直的挡板挡住处于静止状态.已知斜面体的倾角为α且固
如图所示竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上另一端与斜面体P.相连P.与固定的光滑倾斜挡板MN接触处
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如图所示用外力F.=20N.沿斜面将一个质量m=2kg的木块从斜面底端由静止开始拉到斜面顶端时速度为v=10m/s若斜面的摩擦力恒为重力的0.2倍斜面的高度h=5m则下列说法正确的是g=10m/s2
如图所示将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端轻绳的另一端系一质量为m的小环小环套在竖直固定的光滑直杆上光滑定滑轮与直杆的距离为D.现将小环从与定滑轮等高的
如图所示在倾角为37o的斜面上一劲度系数为k=100N/m的轻弹簧一端固定在A.点自然状态时另一端位于B.点斜面上方有一半径R=0.2m圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道与斜面相切于C.处圆弧轨道的最高点为D.斜面AB段光滑BC段粗糙且长度为0.4m现将一质量为1kg的小物块从C.点由静止释放小物块将弹簧压缩了0.2m后速度减为零不计小物块到达B.处与弹簧碰撞时的能量损失已知弹簧弹性势能表达式Ek=kx2其中k为弹簧的劲度系数x为弹簧的形变量重力加速度取g=10m/s2sin37o=0.6cos37o=0.8计算结果可保留根号求⑴小物块与斜面BC段间的动摩擦因数μ⑵小物块第一次返回BC面上时冲到最远点E.求BE长⑶若用小物块将弹簧压缩然后释放要使小物块在CD段圆弧轨道上运动且不脱离圆弧轨道则压缩时压缩量应满足的条件
为了降低潜艇噪音提高其前进速度可用电磁推进器替代螺旋桨.潜艇下方有左右两组推进器每组由6个相同的用绝缘材料制成的直线通道推进器构成其原理示意图如下.在直线通道内充满电阻率ρ=0.2Ω·m的海水通道中a×b×c=0.3m×0.4m×0.3m的空间内存在着由超导线圈产生的匀强磁场其磁感应强度B.=6.4T.方向垂直通道侧面向外.磁场区域上下方各有a×b=0.3m×0.4m的金属板M.N.当其与推进器专用直流电源相连后在两板之间的海水中产生了从N.到M.大小恒为I.=1.0×103A.的电流设该电流只存在于磁场区域.不计电源内阻及导线电阻海水密度ρm≈1.0×103kg/m3.1求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小并判断其方向2在不改变潜艇结构的前提下简述潜艇如何转弯如何倒车3当潜艇以恒定速度v0=30m/s前进时海水在出口处相对于推进器的速度v=34m/s思考专用直流电源所提供的电功率如何分配求出相应功率的大小.
竖直上抛一个小球球又落回原处已知空气阻力大小正比于球的速度则下列说法中正确的是
静止在地面上的一小物体在竖直向上的拉力作用下开始运动在向上运动的过程中物体的机械能与位移的关系图象如图所示其中0~s1过程的图线是曲线s1~s2过程的图线为平行于横轴的直线.关于物体上升过程不计空气阻力的下列说法正确的
某同学骑自行车沿一倾角为θ的斜坡以某一速率匀速向下行驶时恰好可以不蹬踩踏板现他从坡底沿该斜坡以相同速率匀速向上行驶在其蹬踩踏板N.圈时回到坡顶设不间断地匀速蹬此过程所用时间为t已知自行车和人的总质量为m轮盘半径为R.1飞轮半径为R.2车后轮半径为R.3重力加速度为g;在上下坡过程中斜坡及空气作用于自行车与人的阻力大小相等不论是在上坡还是下坡过程中车轮与坡面接触处都无滑动不计自行车内部各部件之间因相对运动而消耗的能量求:1斜坡的长度L.2该同学沿斜坡向上匀速行驶过程中消耗的功率P.
质量为M.的汽车在平直的公路上行驶发动机的输出功率P.和汽车所受的阻力f都恒定不变在时间t内汽车的速度由V0增加到最大速度.汽车前进的距离为s则在这段时间内发动机所做的功可用下列那些式子计算
如图所示倾角θ=37°的斜面底端B.平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道.质量m=0.50kg的小物块从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25求sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s21物块滑到斜面底端B.时的速度大小.2物块运动到圆轨道的最高点A.时对圆轨道的压力大小.
如图是利用太阳能驱动小车.当太阳光照射到小车上方的光电板光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶经过时间t前进距离s速度达到最大值vm设这一过程中电动机的功率恒为P.小车所受阻力恒为f那么这段时间内
如图所示某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行水平离开A.点后落在水平地面的B.点其水平位移s1=3m着地时由于存在能量损失着地后速度变为v=4m/s并以此为初速沿水平地面滑行s2=8m后停止已知人与滑板的总质量m=60kg.求空气阻力忽略不计g=10m/s21人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小2人与滑板离开平台时的水平初速度3着地过程损失的机械能.
如图所示一个质量为m=4kg的物体受到与水平方向成37角斜向下方的推力F.1=20N的作用在水平地面上移动了距离l1=2m后撤去推力此后物体又滑行了l2=1.4m的距离后停止了运动.设物体与地面间的滑动摩擦力为它们间弹力的0.2倍sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2求1推力F.1对物体做的功2全过程中摩擦力对物体所做的功3推力作用时合外力对物体所做的总功.
在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块
质量为2kg的物体
如图
如图所示在粗糙水平台阶上A.点静止放置一质量m=0.5kg的小物块它与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5且与台阶边缘O.点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个以O.点为圆心的圆弧形挡板以O.点为原点建立平面直角坐标系挡板上边缘P.点的坐标为1.6m0.8m.现用F.=5N.的水平恒力拉动小物块一段时间后撤去拉力小物块最终水平抛出并击中挡板g=10m/s2.1若小物块恰能击中挡板的上边缘P.点求拉力F.作用的距离2改变拉力F.的作用时间小物块可击中挡板的不同位置求击中挡板时小物块动能的最小值.结果可保留根式
一质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上一根轻质弹簧的一端悬挂于O.点另一端与小球相连弹簧与杆在同一竖直平面内将小球沿杆拉到与弹簧水平的位置由静止释放小球沿杆下滑当弹簧位于竖直位置时小球速度恰好为零此时小球下降的竖直高度为h如图所示若全过程中弹簧处于伸长状态且处于弹性限度内重力加速度为g则下列说法正确的是
如图所示一个小孩从粗糙的滑梯上加速滑下在下滑过程中
如图所示在水平长直轨道上有一长度L.=8m的平板车在外力控制下始终保持以v=5m/s的速度向右做匀速直线运动.某时刻将一质量m=2kg的小滑块放到车面的中点滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.2取g=10m/s2.1若滑块的初速度为零求它在车上滑动过程的加速度2在1的情况下求滑块滑出平板车时的动能3若以与车运动方向相同大小为v0的初速度释放滑块为使滑块不从车上掉下v0应满足什么条件
某同学骑自行车沿一倾角为q的斜坡从坡底沿斜坡匀速向上行驶后轮转动N.圈时到坡顶其间该同学不间断的匀速蹬踏所用的时间为t已知自行车和人的总质量为m轮盘半径为R1飞轮半径为R2车后轮半径为R3重力加速度为g上坡过程中斜坡及空气作用于自行车与人的阻力大小恒为f车轮与坡面接触处无打滑不计自行车内部各部件之间因相对运动而消耗的能量斜坡足够长求1自行车匀速行驶的速度v2该同学沿斜坡向上匀速行驶过程中消耗的平均功率P.3该过程中自行车轮盘转动的圈数
滑板是年轻人十分喜爱的极限运动现有一场地规格如图所示由钢质材料制成阻力非常小可以忽略.1年轻人小张以6m/s的速度从4m的高台滑下到2m高台处其速度为多少2他所能到达的最大离地高度为多少3若他从2m高台开始下滑为能到达4m高台他下滑的最小速度为多少
在竖直平面内有一半径为R.的光滑圆环轨道一质量为m的小球穿在圆环轨道上做圆周运动到达最高点C.时的速率vc=则下述正确的是
如图所示在地面上方的
一个质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m这时物体的速度是2m/s则下列说法中错误的是
一个固定在水平面上的光滑物块其左侧面是斜面AB右侧面是曲面AC如图所示.已知AB和AC的长度相同.两个小球pq同时从
如图所示在水平地面上固定一个半径为R.的半圆形轨道其中圆弧部分光滑水平段长为L.一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ现突然释放小物块小物块被弹出恰好能够到达圆弧轨道的最高点A.弹簧长度忽略不计求1小物块的落点距O.′的距离2小物块释放前弹簧具有的弹性势能.
如图所示一个与水平方向成θ=37°的传送带逆时针转动线速度为v=10m/s传送带A.B.两轮间距离L=10.25m一个质量m=1kg的可视为质点的物体轻放在A.处物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2求1物体在A.处加速度a的大小2物体在传送带上机械能的改变量ΔE.3物体与传送带因摩擦而产生的热量Q.
如图所示一个表面光滑的斜面体M.置于在水平地面上它的两个斜面与水平面的夹角分别为αβ且α
质量为m的物体以加速度匀加速下降距离h的过程中正确的是
如图质量M=0.2kg的木块放在水平台面上台面比水平地面高出h=0.20m木块离台的右端L=1.7m.质量为m=0.10M的子弹以v0=180m/s的速度水平射向木块当子弹以v=90m/s的速度水平射出时木块的速度为v1=9m/s此过程作用时间极短可认为木块的位移为零.若木块落到水平地面时的落地点到台面右端的水平距离为l=1.6m求1木块对子弹所做的功W.1和子弹对木块所做的功W.22木块与台面间的动摩擦因数μ.
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