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如图所示,水平轨道AB与竖直轨道CD用一光滑的半径R.=0.5m的圆弧BC平滑连接,现有一物块从竖直轨道上的Q.点由静止开始释放,已知QC间的长度R.=0.5m,物块的质量m=0.2kg,物块与AB和...
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高中物理《河北省衡水市冀州中学2015届高三物理上学期第三次月考试题及答案》真题及答案
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如图所示半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道置于同一竖直平面上R>r两圆形轨道之间用一条水平粗
如图所示ABDO是处于竖直平面内的固定光滑轨道AB是半径为R=15m的1/4圆周轨道半径OA处于水平
如图所示水平粗糙轨道AB与半圆形光滑的竖直圆轨道BC相连B.点与C.点的连线沿竖直方向AB段长为L.
如图所示半径分别为R.和rR.>r的甲乙两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内两轨道之间由一光滑水平轨道C
如图所示一个光滑的水平轨道AB与光滑的圆轨道BCD连接其中圆轨道在竖直平面内半径为R.B.为最低点D
小球质量越大,所需的初速度越大
圆轨道半径越大,所需的初速度越大
初速度V
0
与小球质量m、轨道半径R.无关
小球质量m和轨道半径R.同时增大,有可能不用增大初速度V
0
。
12分如图所示甲乙两光滑圆轨道放置在同一竖直平面内甲轨道半径是R.且为乙轨道半径的2倍两轨道之间由一
如图所示竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成AB恰与圆弧CD在C.
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如图所示已知半径分别为R.和rR>r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上甲轨道左侧又连接一个
如图所示倾斜轨道AB的倾角为37°CDEF轨道水平AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接CD右端与竖直光
如图所示半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上轨道之间有一条水平轨道CD相通
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如图所示倾斜粗糙轨道AB的倾角为37oCDEF轨道水平AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接CD右端与竖
如图竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成AB恰与圆弧CD在C.点相
如图所示半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上轨道之间有一条水平轨道CD相通
如图所示在竖直平面内由倾斜轨道AB水平轨道BC和半圆形轨道CD连接而成的光滑轨道AB与BC的连接处是
如图所示已知半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上甲轨道左侧又连接一个光滑的
如图所示半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上轨道之间有一条水平轨道CD相通
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图甲为0.1kg的小球从最低点
下列说法正确的是
目前上海有若干辆超级电容车试运行运行中无需连接电缆只需在乘客上车间隙充电30秒到1分钟就能行驶3到5公里.假设有一辆超级电容车质量m=2×103kg额定功率P=60kW当超级电容车在平直水平路面上行驶时受到的阻力f是车重的0.1倍g取10m/s2.1超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度是多少2若超级电容车从静止开始保持以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动这一过程能维持多长时间3若超级电容车从静止开始保持额定功率做加速运动50s后达到最大速度求此过程中超级电容车的位移.
如图所示有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块从光滑平台上的A.点以v0=1.8m/s的初速度水平抛出到达C.点时恰好沿C.点的切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道最后小物块无碰撞地滑上紧靠轨道末端D.点的足够长的水平传送带已知传送带上表面与圆弧轨道末端切线相平传送带沿顺时针方向匀速运行的速度为v=3m/s小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5圆弧轨道的半径为R=2mC.点和圆弧的圆心O.点连线与竖直方向的夹角θ=530不计空气阻力重力加速度g=1Om/s2sin530=0.8cos530=0.6求1小物块到达圆弧轨道末端D.点时对轨道的压力大小2小物块从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中产生的热量
某人用手将1kg物体由静止向上提起1m这时物体的速度为2m/sg取10m/s2则下列说法不正确的是
如图一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P.点水平抛出恰好从光滑圆弧ABC的A.点的切线方向进入圆弧不计空气阻力进入圆弧时无机械能损失已知圆弧的半径R.=0.3mθ=60°小球到达A.点时的速度vA=4m/sg取10m/s2求1小球做平抛运动的初速度v02P.点到A.点的水平距离和竖直高度3小球到达圆弧最高点C.时对轨道的压力
如图所示一固定足够长的粗糙斜面与水平面夹角一个质量的小物体可视为质点在F.=10N.的沿斜面向上的拉力作用下由静止开始沿斜面向上运动已知斜面与物体间的动摩擦因数取则1求物体在拉力F.作用下运动的加速度2若力F.作用1.2s后撤去求物体在上滑过程中距出发点的最大距离S.3求物体从静止出发到再次回到出发点的过程中物体克服摩擦所做的功
如图所示甲乙两传送带与水平面的夹角相同都以恒定速率v向上运动现将一质量为m的小物体视为质点轻轻放在
某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻气作用绕地球运转的轨道会慢慢改变每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为r1后来变为r2r2<r1.以E.k1E.k2表示卫星在这两个轨道上的动能T.1T.2表示卫星在这两上轨道上绕地运动的周期则
在一个标准大气压下质量为1kg初温为80℃的水吸收1.26×105J.热量后其温度升高到多少若这些热量被5kg的铜块吸收则铜块升高的温度是多少℃c水=4.2×103J/kg•℃c铜=0.39×103J/kg•℃最后结果保留一位小数
在如图所示的竖直平面内有一固定在水平地面的光滑平台平台右端B.与静止的水平传送带平滑相接传送带长L=3m.有一个质量为m=0.5kg带电量为q=+10-3C.的滑块放在水平平台上平台上有一根轻质弹簧左端固定右端与滑块接触但不连接现用滑块缓慢向左移动压缩弹簧且弹簧始终在弹性限度内在弹簧处于压缩状态时若将滑块静止释放滑块最后恰能到达传送带右端C.点已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.20g取10m/s2求1滑块到达B.点时的速度vB及弹簧储存的最大弹性势能EP2若传送带以1.5m/s的速度沿顺时针方向匀速转动释放滑块的同时在BC之间加水平向右的匀强电场E.=5×102N/C滑块从B.运动到C.的过程中摩擦力对它做的功3若两轮半径均为r=0.4m传送带顺时针匀速转动的角速度为ω0时撤去弹簧及所加电场让滑块从B.点以4m/s速度滑上传送带恰好能由C.点水平飞出传送带.求ω0的大小以及这一过程中滑块与传送带间产生的内能.
如图所示一劲度系数很大的轻弹簧一端固定在倾角θ=30°的斜面底端将弹簧压缩至A.点锁定然后将一质量为m的小物块紧靠弹簧放置物块与斜面问动摩擦因数µ=.解除弹簧锁定物块恰能上滑至B.点A.B.两点的高度差为ho已知重力加速度为g.1求弹簧锁定时具有的弹性势能E.p2求物块从A.到B.的时间tl与从B.返回到A.的时间t2之比
如图所示物块第一次沿轨道1从
如图所示质量m=1kg的小物体从倾角θ=37°的光滑斜面上A.点静止开始下滑经过B.点后进入粗糙水平面物体经过B.点时速度大小不变而方向变为水平AB=3mg=10m/s2试求1小物体从A.点开始运动到停止的时间t=2.2s则小物体与地面间的动摩擦因数μ多大2已知BC=7.6m若在小物体上始终施加一个水平向左的恒力F.让小物体能从A.点静止出发沿ABC到达C.点求F.的取值范围sin37°=0.6cos37°=0.8
如图甲所示物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动上升的最大高度为3.0m选择地面为参考平面上升过程中物体的机械能E.随高度h的变化如图乙所示.g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.下列说法中正确的是
如图所示小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上在弹簧压缩到最短的整个过程中下列关于能量的叙述中正确的应是
在离地面高为h处竖直上抛一质量为m的物块抛出时的速度为v0当它落到地面时速度为v用g表示重力加速度则在此过程中物块克服空气阻力所做的功等于
如图所示电动机带动滚轮作逆时针匀速转动在滚轮的摩擦力作用下将一金属板从斜面底端A.送往上部已知斜面光滑且足够长倾角θ=30°.滚轮与金属板的切点B.到斜面底端A.的距离为L.=6.5m当金属板的下端运动到切点B.处时立即提起滚轮使它与板脱离接触.已知板之后返回斜面底部与挡板相撞后立即静止此时放下滚轮再次压紧板再次将板从最底端送往斜面上部如此往复.已知板的质量为m=1×103Kg滚轮边缘线速度恒为v=4m/s滚轮对板的正压力FN=2×104N滚轮与板间的动摩擦因数为μ=0.35取g=10m/s2.求1在滚轮作用下板上升的加速度2板加速至与滚轮速度相同时前进的距离3每个周期中滚轮对金属板所做的功4板往复运动的周期.
如右图所示固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环圆环与一橡皮绳相连橡皮绳的另一端固定在地面上的
如图在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道水平轨道的PQ段铺设特殊材料调节其初始长度为l水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定弹簧处于自然伸长状态.可视为质点的小物块从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道通过圆形轨道水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回.已知R=0.4ml=2.5mv0=6m/s物块质量m=1kg与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4轨道其它部分摩擦不计.取g=10m/s2.求1物块经过圆轨道最高点B时对轨道的压力物块从Q运动到P的时间及弹簧获得的最大弹性势能3物块仍以v0从右侧冲上轨道调节PQ段的长度l当l长度是多少时物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动.
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向右的恒力F.始终作用在小物块上小物块与小车之间的滑动摩擦力为f经过一段时间后小车运动的位移为x此时小物块刚好滑到小车的最右端则下列说法中正确的是
某缓冲装置可抽象成如图所示的简单模型图中K1K2为原长相等劲度系数K1>K2的两根轻质弹簧开始时两弹簧均处于原长下列表述正确的是
如图所示竖直固定的光滑直杆上套有一个质量为m的滑块初始时静置于a点一原长为l的轻质弹簧左端固定在o点右端与滑块相连直杆上还有bcd三点且b与o在同一水平线上ob=loaoc与ob夹角均为37°od与ob夹角为53°.现由静止释放小滑块在小滑块从a下滑到d过程中弹簧始终处于弹性限度内则下列说法正确的是sin37°=0.6
如图D.E.F.G.为地面上水平间距相等的四点三个质量相同的小球
某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中以达到节能的目的某次测试中汽车以额定功率行驶700m后关闭发动机测出了汽车动能E.k与位移x的关系图像如图所示其中①是关闭储能装置时的关系图线②是开启储能装置时的关系图线已知汽车的质量为1000kg设汽车运动过程中所受地面阻力恒定空气阻力不计求1汽车的额定功率P.2汽车加速运动500m所用的时间t3汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能E.?
某同学利用如图甲所示的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上弹簧左端固定右端与一小球接触而不固连弹簧处于原长时小球恰好在桌面边缘向左推小球使弹簧压缩一段距离后由静止释放小球离开桌面后落到水平地面通过测量和计算可求得弹簧被压缩后的弹性势能回答下列问题1本实验中可认为弹簧被压缩后的弹性势能E.p与小球抛出时的动能E.k相等已知重力加速度大小为g为求得E.k至少需要测量下列物理量中的填正确答案序号A.小球的质量mB.小球抛出点到落地点的水平距离sC.桌面到地面的高度hD.弹簧的压缩量ΔxE.弹簧原长l02用所选取的测量量和已知量表示E.k得E.k=3图乙中的直线是实验测量得到的s-Δx图线从理论上可推出如果h不变m增加s-Δx图线的斜率会填增大减小或不变如果m不变h增加s-Δx图线的斜率会填增大减小或不变由图中给出的直线关系和E.k的表达式可知E.P.与Δx的次方成正比
如图5-8-8所示一质量分布均匀直杆MN长为从图示位置由静止沿光滑面ABD滑动AB是半径为r的圆弧BD为水平面则当直杆滑到BD时的速度大小为多大
在新疆旅游时最刺激的莫过于滑沙运动.某人坐在滑沙板上从沙坡斜面的顶端由静止沿直线下滑到斜面底端时速度为2v0设人下滑时所受阻力恒定不变沙坡长度为L斜面倾角为α人的质量为m滑沙板质量不计重力加速度为g则下列说法正确的是
如图所示一固定的楔形木块其斜面的倾角θ=30°另一边与地面垂直顶上有一定滑轮.一柔软的轻细线跨过定滑轮两端分别与物块A.和B.连接A.的质量为4mB.的质量为m.开始时将B.按在地面上不动然后放开手让A.沿斜面下滑而B.上升.物块A.与斜面间无摩擦.设当A.沿斜面下滑S.距离后细线突然断了求:1细线断的瞬间物体A.的速度大小v2放开手后物块B.上升的最大高度H.
如图所示半径R.=0.9m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置圆弧最低点B.与长为L.=1m的水平面相切于B.点BC离地面高h=0.45mC.点与一倾角为θ=30°的光滑斜面连接质量m=1.0kg的小滑块从圆弧顶点A.由静止释放已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1取g=10m/s2.求1小滑块刚到达圆弧的B.点时对圆弧的压力的大小2小滑块到达C.点时速度的大小3小滑块从C.点运动到地面所需的时间.
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