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如图所示,质量为M.、长度为L.的小车静止在光滑的水平面上。质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端。现用一水平恒力F.作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动。物块和小车之间的摩擦力为...
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高中物理《2012届山东省日照市高三上学期模块考试物理试题》真题及答案
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如图所示斜面小车M.静止在光滑水平面上一边紧贴墙壁.若再在斜面上加一物体m且M.m相对静止此时小车受
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如图所示光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平质量为m的小滑块从光滑轨道上某处
如图所示小车上有一竖直杆总质量为M.杆上套有一块质量为m的木块杆与木块间的动摩擦因数为μ小车静止时木
如图所示质量为M长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块可视为质点放在小车的最左端.现用
如图所示光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平质量为m的小滑块从光滑轨道上某处
如图所示质量为M.长度为l的小车静止在光滑的水平面上质量为m的小物块可视为质点放在小车的最左端现用一
物块到达小车最右端时具有的动能为F.(l+s)
物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fs
拉力F.做的功为Fs
物块和小车增加的机械能为Fs- f l
如图所示质量为M长度为L.的小车静止在光滑的水平面上质量为m的小物块放在小车的最左端现用一水平力F.
此时物块的动能为F.(x+L)
此时小车的动能为f(x+L)
这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fx-fL
这一过程中,因摩擦而产生的热量为fL
如图所示质量为m的物体可视为质点以水平速度v0滑上原来静止在光滑水平面上质量为M.的小车上物体与小车
如图所示质量为m的小物块以水平速度v0滑上原来静止在光滑水平面上质量为M.的小车上物块与小车间的动摩
如图所示小车上有一竖直杆总质量为M.杆上套有一块质量为m的木块杆与木块间的动摩擦因数为μ小车静止时木
如图所示光滑水平面上有一个静止的质量为M的小车它的上表面是由水平面连结1/4圆弧的光滑曲面组成一个质
如图所示质量为M.长度为l的小车静止在光滑的水平面上质量为m的小物块放在小车的最左端现用一水平恒力F
此时物块的动能为(F.-f)(s+l)
此时小车的动能为fs
这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fs
这一过程中,物块和小车产生的内能为fl
如图所示在光滑水平面上停有一辆质量为M.的小车车身长为l一个质量为m的质点A.放在车的尾部.A与车之
如图所示斜面小车M.静止在光滑水平面上一边紧挨着墙壁.现再在斜面上加一物体m且M.m相对静止小车后来
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一个质量为m的玩具蛙蹲在质量为M.的小车的细杆上小车放在光滑的水平面上.若车长为l细杆高为h且位于小
如图所示质量为M.的小车B.静止在光滑水平面上车的左端固定着一根轻弹簧另一端位于小车上的O.点位置O
如图所示质量为m的物体可视为质点以水平速度v0滑上原来静止在光滑水平面上质量为M.的小车上物体与小车
如图所示质量为m的木块B.放在质量为M.的小车A.中A.B.间保持相对静止.若小车在水平面上匀速运动
如图所示斜面小车M.静止在光滑水平面上一边紧贴墙壁.若再在斜面上加一物体m且M.m相对静止此时小车受
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如图所示一辆光滑曲面小车静止在光滑水平面上一木块以一定的速度开始沿小车曲面上滑小车的质量为木块质量的
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在奥运比赛项目中高台跳水是我国运动员的强项质量为m的跳水运动员入水后受到水的阻力而竖直向下做减速运动设水对他的阻力大小恒为F.那么在他减速下降深度为h的过程中下列说法正确的是g为当地的重力加速度
如图所示物体
下列说法中正确的是①相互摩擦的物体系统中摩擦力做功的代数和不一定为零②一质点受两个力作用且处于平衡状态静止或匀速这两个力在同一段时间内做的功或者都为零或者大小相等符号相反③在同样的时间内作用力和反作用力的功大小不一定相等但正负号一定相反④在同样的时间内作用力和反作用力的功大小不一定相等正负号也不一定相反以上说法正确的是
如图所示将一质量m=0.1kg的小球自水平平台顶端O.点水平抛出小球恰好与斜面无碰撞的落到平台右侧一倾角为=53°的光滑斜面顶端A.并沿斜面下滑然后以不变的速率过B.点后进入光滑水平轨道BC部分再进入光滑的竖直圆轨道内侧运动.已知斜面顶端与平台的高度差h=3.2m斜面顶端高H.=15m竖直圆轨道半径R.=5m.sin530=0.8cos530=0.6g=10m/s2.求1小球水平抛出的初速度υo及斜面顶端与平台边缘的水平距离x2小球离开平台后到达斜面底端的速度大小3小球运动到圆轨道最高点D.时轨道对小球的弹力大小.
如图一根直杆由粗细相同的两段构成其中AB段为长x1=5m的粗糙杆BC段为长x2=1m的光滑杆将杆与水平面成53°角固定在一块弹性挡板上在杆上套一质量m=0.5kg孔径略大于杆直径的圆环开始时圆环静止在杆底端A.现用沿杆向上的恒力F.拉圆环当圆环运动到B.点时撤去F.圆环刚好能到达顶端C.然后再沿杆下滑已知圆环与AB段的动摩擦因数μ=0.1g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6试求⑴拉力F.的大小⑵拉力F.作用的时间⑶若不计圆环与挡板碰撞时机械能损失从圆环开始运动到最终静止的过程中在粗糙杆上所通过的总路程
质量为m的飞机在着陆前较短时间内的运动可以认为是水平速度保持不变竖直方向速度匀减速为零今测得飞机从高度h处水平速度为v开始经过水平的位移l后着陆如图所示则飞机在下降过程中机械能减少了_______________.
一传送带装置如右图所示其中AB段是水平的长度LAB=4mBC段是倾斜的长度lBC=5m倾角为θ=37°AB和BC在B.点通过一段极短的圆弧连接图中未画出圆弧传送带以v=4m/s的恒定速率顺时针运转.已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5重力加速度g取10m/s2.现将一个工件可看做质点无初速度地放在A.点求1工件第一次到达B.点所用的时间2工件沿传送带上升的最大高度
如图所示两个圆弧轨道固定在水平地面上半径R.相同
在竖直平面内由光滑斜面和光滑半圆形轨道分别与粗糙水平面相切连接而成的轨道如图所示半圆形轨道的半径为R=0.4m质量为m=0.8kg可视为质点的小物块从斜面上距水平面高为h处的A.点由静止开始下滑物块通过轨道连接处的B.C.点时无机械能损失运动到圆轨道最低点C.处时对轨道的压力为N=40N水平轨道BC长L=0.9m滑块与水平面间的动摩擦因数为=0.5g取10求:1A点距水平面的高度h;2小物块第一次由B.点到C.点运动的时间;3小物块能否通过圆形轨道的最高点D.
如图所示是在竖直平面内由斜面和半径为R.的圆形轨道分别与水平面相切连接而成的光滑轨道质量为m的小物块从斜面上距水平面高为h=2.5R的A.点由静止开始下滑物块通过轨道连接处的B.C.点时无机械能损失求1小物块通过B.点时的速度vB大小2小物块通过圆形轨道最低点C.时轨道对物块的支持力F.的大小3小物块能否通过圆形轨道的最高点D.
如图所示光滑水平地面上固定一带滑轮的竖直杆用轻绳系着小滑块绕过滑轮用恒力F.1水平向左拉滑块的同时用恒力F.2拉绳使滑块从
如图所示质量为1kg的木块静止于水平面上与之相连的轻质弹簧处于自然伸直状态现用竖直向上的恒力F.作用于弹簧上端使木块升高了0.2m在此过程中拉力F.做了10J.的功.在上述过程中g取10m/s2
如图所示从倾角为45的斜面B.点正上方距B.点的高度为h的
为了研究过山车的原理某兴趣小组提出了下列设想取一个与水平方向夹角为37°长为l=2.0m的粗糙倾斜轨道AB通过水平轨道BC与竖直圆轨道相连出口为水平轨道DE整个轨道除AB段以外都是光滑的其AB与BC轨道以微小圆弧相接如图所示.一个小物块以初速度v0=4.0m/s从某一高处水平抛出到A.点时速度方向恰好沿AB方向并沿倾斜轨道滑下.已知物块与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.50.g=10m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80①求小物块到达A.点时速度②要使小物块不离开轨道并从轨道DE滑出求竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件③为了让小物块不离开轨道并且能够滑回倾斜轨道AB则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件
如图有三个斜面123斜面1与2底边相同斜面2和3高度相同同一物体与三个斜面的摩擦数相同当物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端时下列说法正确的是
过山车是游乐场中常见的设施下图是一种过山车的简易模型它由斜面轨道水平轨道和在竖直平面内的圆形轨道组成B.C.是二个圆形轨道的最低点B.C.间距L.半径一个质量为1.0kg的小球视为质点由斜面轨道的A.点静止释放A.离水平轨道高度H=6.0m小球与水平轨道BCCD间的动摩擦因数其余轨道是光滑的重力加速度取试求1小球在经过第一个圆形轨道的最高点时对轨道的压力大小2如果小球恰能通过第二圆形轨道B.C.间距应是多少3如果B.C.间距=25.0m则小球最后停在什么位置
如图所示质量为的汽车以恒定功率从点出发先沿着长度为倾角为的斜面运动到其受到的阻力为车重倍随后沿着长度为的水平面运动到其受到的阻力为车重倍若和足够长汽车在段最后均可达到匀速行驶求1汽车在段和段达到匀速行驶时其速度和分别为多大耗时分别为多少2为了省油汽车发动机在段至少还需工作多久才能到达点3若汽车可先沿着长度为的水平面运动其受到的阻力为车重倍随后沿着长度为倾角为的斜面运动到点其受到的阻力为车重倍为简单计设请问与原路径相比哪个更省时为什么
荡秋千是一项古老的运动秋千是一块板用两根绳系在两个固定的悬点组成设某人的质量为m身高为H.站立时重心离脚底H/2蹲下时重心离脚底H/4绳子悬挂点到踏板的绳长为6H绳子足够柔软且不可伸长绳子和踏板的质量不计人身体始终与绳子保持平行重力加速度为g1若该人在踏板上保持站式由伙伴将其推至摆角θ0单位rad由静止释放忽略空气阻力求摆至最低点时每根绳的拉力大小2若该人在踏板上保持站式由伙伴将其推至摆角θ1单位rad由静止释放摆至另一侧最大摆角为θ2单位rad设空气阻力大小恒定作用点距离脚底为H/3求空气阻力的大小3若该人在踏板上采取如下步骤当荡至最高处时突然由蹲式迅速站起而后缓缓蹲下摆至另一侧最高处时已是蹲式在该处又迅速站起之后不断往复可以荡起很高用此法可以荡起的最大摆角为θm弧度假设人的缓缓蹲下这个动作不会导致系统机械能的损耗而且空气阻力大小和作用点与第2问相同试证明
在倾角为30°的斜面上某人用平行于斜面的力把原来静止于斜面上的质量为2kg的物体沿斜面向下推了2m的距离并使物体获得1m/s的速度已知物体与斜面间的动摩擦因数为g取10m/s2则在这过程中
宇航员在一行星上以速度v0竖直上抛一的物体不计空气阻力经t秒后落回手中已知该星球半径为R.1求该行星的密度2求该行星的第一宇宙速度.3要使物体沿竖直方向抛出而不落回星球表面沿星球表面抛出的速度至少是多大已知取无穷远处引力势能为零时物体距星球球心距离r时的引力势能为.G为万有引力常量
建筑工地有一种深坑打夯机工作时电动机带动两个紧压夯杆的滚轮匀速转动可将夯杆从深为h=6.4m的坑中提上来当夯杆底端升至坑口时夯杆被释放最后夯杆在自身重力作用下落回深坑夯实坑底之后两个滚轮再次压紧夯杆再次被提上来如此周而复始工作已知两个滑轮边缘的线速度v恒为4m/s每个滚轮对夯杆的正压力F.=2×104N滚轮与夯杆间的动摩擦因素µ=0.3夯杆质量m=1×103kg坑深h=6.4m假定在打夯过程中坑的深度变化不大.取g=10m/s2求1每个打夯周期中电动机对夯杆所做的功2每个打夯周期中滑轮对夯杆间因摩擦而产生的热量3打夯周期
如图所示质量为M.长为L.的木板置于光滑的水平面上一质量为m的滑块放置在木板左端滑块与木板间滑动摩擦力大小为f用水平的恒定拉力F.作用于滑块.当滑块运动到木板右端时木板在地面上移动的距离为s滑块速度为v1木板速度为v2下列结论中正确的是
一个小物体竖直上抛然后又回到抛出点已知小物体抛出时的初动能为100J返回抛出点时的速度为5m/s若小物体竖直上抛的初动能为200J设空气阻力大小恒定则小物体返回抛出点时的速度大小为_______m/s.
如图所示质量为m的小球放在光滑水平面上在界线MN的左方始终受到水平恒力F1作用在MN的右方除受F1外还受到与F1在同一条直线上的水平恒力F2的作用小球从
如图所示质量相等的
如图所示某段滑雪道倾角为30°总质量为m包括雪具在内的滑雪运动员从雪道上距底端高为h处由静止开始匀加速下滑加速度大小为他沿雪道滑到底端的过程中下列说法正确的是
一质量为m的小物块在大小为F.的水平恒力作用下贴着粗糙轨道从B.处由静止往下滑到
如图甲所示足够长的固定粗糙细杆与地面成一定倾角在杆上套有一个小环沿杆方向给环施加一个拉力F.使环由静止开始运动已知拉力F.及小环速度v随时间t变化的规律如图乙所示重力加速度g取10m/s2.则以下判断正确的是
如图所示长为R.的轻绳上端固定在O.点下端连一质量为m的小球.小球接近地面处于静止状态.现给小球一沿水平方向的初速度v0未知小球开始在竖直平面内做圆周运动小球到达最高点时绳突然断开小球最后落在离小球最初位置2R.远的地面上.设重力加速度为g空气阻力不计求1小球在最高点的速率v2小球在最低点运动时球对绳的拉力3如果细绳转过60°角时突然断开则以后小球上升到最高点时的速度多大
物体在竖直向上的拉力F.作用下竖直向上运动运动的v-t图像如图所示在0-2s2-3s3-5s三段时间内F.做功依次为W.1W.2和W.3则它们的大小关系正确的是
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