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一质量为m的小球以初动能E.k0冲上倾角为θ的粗糙固定斜面,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能与其上升高度之间的关系(以斜面底端所在平面为零重力势能面),h0表示上升的最大高度,图中坐...
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高中物理《安徽省淮北市第一中学2016届高三上学期段考物理试题Word版含答案》真题及答案
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如图10所示在足够长的光滑水平面上有一静止的质量为M.的斜面斜面表面光滑高度为h倾角为θ一质量为mm
h
如图所示一个底面粗糙质量为m的斜面体静止在水平地面上斜面体斜面是光滑的倾角为30°.现用一端固定的轻
如图6所示质量为M.的斜面体
置于粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球
置于斜面上,整个系统处于静止状态.已知斜面倾角θ=30°,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,则 ( )
图6 A.斜面体对小球的作用力大小为mg B.轻绳对小球的作用力大小为mg
斜面体对水平面的压力大小为(M.+m)g
斜面体与水平面间的摩擦力大小为mg
如图所示一小球从倾角为30°的固定斜面上的A.点水平抛出初动能为6J问球落到斜面上的B.点时动能有多
如图所示倾角为30度的斜面末端与水平地面相连将一小球可看成质点从斜面顶端以3J的初动能水平抛出不计空
9J
12J
16J
条件不足,无法判定
一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角为37º足够长的斜面某同学利用DIS实验系统测出了
一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出已知上升过程中受到阻力f作用如图所示图中两条图线分别
①②分别表示的是动能、重力势能随上升高度的图象
上升过程中阻力大小恒定且f=kmg
上升高度h=h0/2时,重力势能和动能相等
当小球落回地面时动能为2kEk0/(k +1)
如图所示一个底面粗糙质量为m的斜面体静止在水平地面上斜面体斜面是光滑的倾角为现用一端固定的轻绳系一质
如图所示光滑水平面上静止着倾角为θ高度为H.质量为M.的光滑斜面质量为m的小球以一定的初速度从斜面底
如图所示倾角为θ=53°质量为M.=2kg的光滑斜面体上有一个m=0.5kg的小球斜面体放在光滑的水
一质量m=0.5kg的滑块以某一初速度冲上倾角为37º且足够长的粗糙斜面其速度-时间图象如图所示.已
从倾角为θ=30°的斜面顶端以初动能E.=6J向下坡方向平抛出一个小球则小球落到斜面上时动能E/为_
一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出已知上升过程中受到阻力作用图中两条图线分别表示小球在
上升高度
时,动能与重力势能之差为
上升过程中阻力大小恒定且f= kmg
上升高度
时,重力势能和动能相等
①表示的是动能随上升高度的图像,②表示的是重力势能随上升高度的图像
2015年·张掖市高台一中模拟十如图所示光滑水平面上静止着倾角为θ高度为H质量为M的光滑斜面质量为m
一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角为30º足够长的斜面某同学利用DIS实验系统测出了
如图所示一质量为m的物体以某一初速度冲上倾角为30º的固定斜面物体的加速度为gg为重力加速度物体沿斜
如图所示一个底面粗糙质量为m的斜面体静止在水平地面上斜面体的斜面是光滑的倾角为30°现用一端固定的轻
如图所示一质量为m的物体以某一初速度冲上倾角为30º的固定斜面物体的加速度为gg为重力加速度物体沿斜
如右图所示一质量为m的物体可视为质点以某一初速度由
点冲上倾角为30°的固定斜面,其加速度大小为g,物体在斜面上运动的最高点为
,A.B.两点的高度差为h,则物体从A.点到B.点的过程中( )
A.动能损失mghB.动能损失2mgh
机械能损失2mgh
机械能损失
mgh
如图3所示质量为m的物块从倾角为θ的粗糙斜面的最底端以速度v0冲上斜面已知物块与斜面间的动摩擦因数为
gsinθ
gsinθ-μgcosθ
gsinθ+μgcosθ
μgcosθ
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如图所示质量m的小物块从高为h的坡面顶端由静止释放滑到粗糙的水平台上滑行距离后以v=1m/s的速度从边缘O.点水平抛出击中平台右下侧挡板上的P.点.以O.为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系挡板形状满足方程单位m小物块质量m=0.4kg坡面高度h=0.4m小物块从坡面上滑下时克服摩擦力做功1J.小物块与平台表面间的动摩擦因数μ=0.1g=10m/s2.求1小物块在水平台上滑行的距离2P.点的坐标.
沿平直公路匀速行驶的汽车上固定着一个正四棱台其上下台面水平如图为俯视示意图在顶面上四边的中点abcd沿着各斜面方向同时相对于正四棱台无初速释放4个相同小球设它们到达各自棱台底边分别用时T.aT.bT.cT.d到达各自棱台底边时相对于地面的机械能分别为E.aE.bE.cE.d取水平地面为零势能面忽略斜面对小球的摩擦力则有
我国高铁技术处于世界领先水平和谐号动车组是由动车和拖车编组而成提供动力的车厢叫动车不提供动力的车厢叫拖车假设动车组各车厢质量均相等动车的额定功率都相同动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比某列动车组由8节车厢组成其中第1和5节车厢为动车其余为拖车则该动车组
如如一固定容器的内壁是半径为R.的半球面在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中克服摩擦力做的功为W.重力加速度大小为g设质点P.在最低点时向心加速度的大小为a容器对它的支持力大小为N.则
如图所示A.1D.是水平面AC是倾角为的斜面小物块从A.点由静止释放沿ACD滑动到达D.点时速度刚好为零将上述过程改作平抛运动小明作了以下三次尝试物块最终也能到达D.点第一次从A.点以水平初速度v1向右抛出物块其落点为斜面AC的中点B.第二次从A.点以水平初速度v2向右抛出物块其落点为斜面的底端C.第三次从A.点以水平初速度v3向右抛出物块其落点刚好为水平面上的D.点已知长度物块与斜面水平面之间的动摩擦因数均相同不计物块经C.点的机械能损失1求物块与斜面间的动摩擦因数2求初速度之比3试证明物块落到B.C.两点前瞬时速度vB.vC.大小满足
如图所示为一滑草场某条滑道由上下两段高均为h与水平面倾角分别为45°和37°的滑道组成滑草车与草地之间的动摩擦因数为质量为m的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑经过上下两段滑道后最后恰好静止于滑道的底端不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失则
如图所示光滑曲面AB与水平地面BC相切于B竖直光滑半圆轨道CD与水平地面BC切于C已知圆轨道半径为RBC长为4R且表面粗糙一滑块从AB轨道上距地面4R高度处由静止释放之后恰好能通过D点求1求物块与水平面间的动摩擦因素2若从曲面上距地2R高度处无初速释放滑块滑块将停在何处物体在运动过程中始终未脱离圆轨道3若使滑块通过D处后水平抛出刚好击中地面上的B点应从AB轨道上离地面多高处由静止释放滑块.
韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿助滑区保持同一姿态下滑了一段距离重力对他做功1900J他克服阻力做功100J韩晓鹏在此过程中
如图所示一个圆弧形光滑细圆管轨道ABC放置在竖直平面内轨道半径为R.在A.点与水平地面AD相接地面与圆心O.等高MN是放在水平地面上长为3R厚度不计的垫子左端M.正好位于A.点.将一个质量为m直径略小于圆管直径的小球从A.处管口正上方某处由静止释放不考虑空气阻力.1若小球从C.点射出后恰好能打到垫子的M.端则小球经过C.点时对管的作用力大小和方向如何2欲使小球能通过C.点落到垫子上小球离A.点的最大高度是多少
如图所示倾角为θ=37°足够长的传送带以较大的恒定速率逆时针运转一轻绳绕过固定在天花板上的轻滑轮一端连接放在传送带下端质量为m的物体A另一端竖直吊着质量为电荷量为q=k为静电力常量带正电的物体B轻绳与传送带平行物体B正下方的绝缘水平面上固定着一个电荷量也为q的带负电的物体C此时AB都处于静止状态.现将物体A向上轻轻触动一下物体A将沿传送带向上运动且向上运动的最大距离为l.已知物体A与传送带的动摩擦因数为μ=0.5ABC均可视为质点重力加速度为g不计空气阻力.已知sin37︒=0.6cos37︒=0.8.求1AB处于静止状态时物体BC间的距离2从物体B开始下落到与物体C碰撞前的整个过程中电场力对物体B所做的功.
如图所示一个质量为m的物体可视为质点由斜面底端的
一轻绳通过光滑的定滑轮系着质量均为m的物体
如图所示倾角30°高为L.的固定斜面底端与光滑水平面平滑相连质量分别为3mm的两个小球
如图所示在水平桌面上放置两条相距l的平行粗糙且无限长的金属导轨ab与cd阻值为R.的电阻与导轨的ac端相连金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动且与导轨始终接触良好整个装置放于匀强磁场中磁场的方向竖直向上磁感应强度的大小为B.滑杆与导轨电阻不计滑杆的中点系一不可伸长的轻绳绳绕过固定的桌边的光滑轻滑轮后与一质量为m的物块相连拉滑杆的绳处于水平拉直状态现若从静止开始释放物块用I.表示稳定后回路中的感应电流g表示重力加速度设滑杆在运动中所受的摩擦力恒为f则在物块下落过程中
如图所示ABCDO是处于竖直平面内的光滑轨道AB是半径为R=15m的1/4圆周轨道CDO是直径为15m的半圆轨道AB轨道和CDO轨道通过极短的水平轨道长度忽略不计平滑连接半径OA处于水平位置直径OC处于竖直位置一个小球P.从A.点的正上方高H.处自由落下从A.点进入竖直平面内的轨道运动小球经过A.点时无机械能损失当小球通过CDO轨道最低点C.时对轨道的压力等于其重力的23/3倍取g为10m/s1试求高度H.的大小2小球到达CDO轨道的最高点O.的速度3求小球沿轨道运动后再次落回轨道上时的速度大小
有一固定的足够长的斜面滑块以速率v1由斜面底端向上运动速度减为零后又沿斜面下滑当它回到出发点时速率变为v2且v2<v1若滑块由底端向上运动到最高处的位移中点
如图所示一长L=2m质量M=4kg的薄木板厚度不计静止在粗糙的水平台面上其右端距平台边缘l=5m木板的正中央放有一质量为m=1kg的小物块可视为质点已知木板与地面物块与木板间动摩擦因数均为m1=0.4现对木板施加一水平向右的恒力F.其大小为48N.g取10m/s2试求1F作用了1.2s时木板的右端离平台边缘的距离2要使小物块最终不能从平台上滑出去则物块与平台间的动摩擦因数m2应满足的条件
如图所示在平面直角坐标系xOy内第Ⅰ象限的等腰直角三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场y
利用气垫导轨验证机械能守恒定律实验装置如图甲所示.水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨导轨上A点放置带有长方形遮光条的滑块其总质量为M左端由跨过光滑电荷量的轻质细绳与质量为m的小球相连导轨上B点有一光电门可以测量遮光片经过光电门时的时间t用L表示A点到光电门B处的距离d表示遮光片的宽度将遮光片通过电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度实验时滑块在A处在A处由静止开始运动.1用游标卡尺测量遮光条的宽度d结果如图2所示由此读出d=cm.3某次实验测得气垫导轨的倾斜角为θ重力加速度用g表示滑块从A点到B点过程中m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=系统的重力势能减少量可表示为△Ep=在误差允许的范围内若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒.
在竖直平面内固定一轨道ABCOAB段水平放置长为4mBCO段弯曲且光滑一质量为1.0kg可视作质点的圆环套在轨道上圆环与轨道AB段之间的动摩擦因数为0.5建立如图所示的直角坐标系圆环在沿x轴正方向的恒力F.作用下从A.-72点由静止开始运动到达原点O.时撤去恒力F.圆环从O.00点水平飞出后经过D.63点重力加速度g取10m/s2不计空气阻力求1圆环到达O.点时的速度大小2恒力F.的大小3圆环在AB段运动的时间
如图所示固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连并处于杆上的B.点弹簧的另一端固定在地面上的
如图所示在倾角=30o的光滑固定斜面上放有两个质量分别为1kg和2kg的可视为质点的小球
如图所示为通过弹射器研究轻弹簧的弹性势能的实验装置半径为R.的光滑3/4圆形轨道竖直固定于光滑水平面上并与水平地面相切于B.点弹射器固定于
特种兵过山谷的一种方法可简化为图示情景.将一根不可伸长的细绳两端固定在相距为d的A.B.两等高点绳上挂一小滑轮P.战士们相互配合沿着绳子滑到对面.如图所示战士甲水平拉住滑轮质量为m的战士乙吊在滑轮上脚离地处于静止状态此时AP竖直且PB此时与竖直方向夹角为然后战士甲将滑轮从静止状态释放若不计滑轮摩擦空气阻力也不计绳与滑轮的质量重力加速度为gsin37°=0.6求1战士甲释放前对滑轮的水平拉力F.2战士乙滑动过程中的最大速度.结果可用根式表示
如图甲所示绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行一质量m=1kg初速度大小为v2的煤块从与传送带等高的光滑水平地面上的A.处滑上传送带.若以地面为参考系从煤块滑上传送带开始计时煤块在传送带上运动的速度-时间图象如图乙所示取g=10m/s2求1煤块与传送带间的动摩擦因数2煤块在传送带上运动的时间3整个过程中由于摩擦产生的热量
如图所示轻质弹簧左端固定置于场强为E.水平向左的匀强电场中一质量为电荷量为的绝缘物块可视为质点从距弹簧右端处由静止释放物块与水平面间动摩擦因数为物块向左运动经
如图小球套在光滑的竖直杆上轻弹簧一端固定于O.点另一端与小球相连.现将小球从M.点由静止释放它在下降的过程中经过了N.点已知在M.N.两点处弹簧对小球的弹力大小相等.且在小球从M.点运动到N.点的过程中
如图所示ABCD是一个T.型支架支架A.端有一大小与质量均可忽略的光滑定滑轮D.点处有一光滑转动轴AC与BD垂直且BD长为mAC与水平地面间的夹角为整个支架的质量为kgBD部分质量不计.质量为kg的小滑块置于支架的C.端并与跨过定滑轮的轻绳相连绳另一端作用一竖直向下大小为24N的拉力F.小滑块在拉力作用下由静止开始沿AC做匀加速直线运动己知小滑块与斜面间的动摩擦因数为.m/s21求小滑块沿AC向上滑的加速度大小2滑块开始运动后经过多长时间支架开始转动3为保证支架不转动作用一段时间后撤去拉力F.求拉力作用的最大时间.
验证机械能守恒定律的实验可以采用如下图所示的甲或乙方案来进行1比较这两种方案选填甲或乙方案好些多选题2如图所示是采用某一方案时得到的一条纸带在计算图中N.点速度时几位同学分别用下列不同的方法进行其中正确的是A.B.C.D.
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板的右端有一质量为m的小铜块现给铜块一个水平向左的初速度铜块向左滑行并与固定在木板左端的长度为L.的轻弹簧相碰碰后返回且恰好停在长木板右端.根据以上条件可以求出的物理量是.
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