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如图所示,斜面倾角为θ,在斜面底端垂直斜面固定一挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,质量为M=1.0kg的木板与轻弹簧接触、但不拴接,弹簧与斜面平行、且为原长,在木板右上端放一质量为m=2.0kg的小金属...
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高中物理《四川省成都市树德中学2016届高三上学期9月质检物理试题 Word版含解析》真题及答案
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一倾角为的斜面固定于地面斜面顶端离地面的高度h0=1m斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板在斜面顶端自由
如图所示在斜面倾角为θ的斜面底端垂直斜面有一固定挡板现有一质量为m可视为质点的物块以速度v0从P.点
物块第一次与挡板碰撞时的动能为
第一次与挡板碰后沿斜面上滑的最大距离一定小于L.
从开始到物块静止,物块重力势能的减少量为
物块在斜面上通过的总路程为
如图所示两个完全相同的光滑球的质量均为m放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间若缓慢转动挡板至与斜面垂直
A.
两球间的弹力逐渐增大 B.B.球对挡板的压力逐渐减小
B.球对斜面的压力逐渐增大
A.球对斜面的压力逐渐增大
如图所示在倾角为θ的光滑斜面上端系有一劲度系数为k的轻质弹簧弹簧下端连一个质量为m的小球球被一垂直于
如图所示一倾角为θ=45°的斜面固定于地面斜面顶端离地面的高度h0=1m斜面底端有一垂直于斜面的固定
如图所示光滑斜面的倾角为q有两个相同的小球分别用光滑挡板A.B.挡住挡板A.沿竖直方向挡板B.垂直于
如图所示倾角为θ的粗糙斜面底端固定一个垂直斜面的弹性挡板P.现使物块A.从挡板处以v0=2m/s的初
如图所示两个完全相同的光滑球的质量为m放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间若缓慢转动挡板至斜面垂直则在
A.
两球间的弹力不变; B.B球对挡板的压力逐渐减小;
B球对斜面的压力逐渐增大;
A球对斜面的压力逐渐增大。
如图所示在倾角=30°的斜面上固定一块竖直放置的挡板在挡板和斜面之间放有一个光滑圆球当系统静止时挡板
在倾角为30°的斜面上固定一挡板在挡板和斜面之间放置一重为G.=20N的光滑圆球如图甲和乙所示试分别
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
如图所示一个倾角θ=45°的斜面固定于水平地面上斜面顶端距水平地面的高度h=1m斜面底端有一垂直于斜
如图所示两个完全相同的光滑球的质量均为m放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间.若缓慢转动挡板至与斜面垂
A.
两球间的弹力不变 B.B.球对挡板的压力逐渐减小
B.球对斜面的压力逐渐增大
A.球对斜面的压力逐渐增大
如图所示一倾角为θ=37°的光滑斜面固定在地面上斜面长度s0=3.0m斜面底端有一垂直于斜面的固定挡
如图所示光滑斜面的倾角为q有两个相同的小球分别用光滑挡板A.B.挡住挡板A.沿竖直方向挡板B.垂直于
如图所示光滑球的质量为m放在竖直挡板和倾角为的固定斜面间.若缓慢转动挡板至与斜面垂直此过程中
m对挡板的压力先减小后增大
m对挡板的压力逐渐减小
m对斜面的压力先减小后增大
m对斜面的压力逐渐增大
如图所示固定的绝缘斜面长度为2L.倾角为θ上下端垂直固定有挡板质量为m的小滑块与斜面间的动摩擦因数为
在倾角为θ=30°的足够长的斜面底端木块A.以某一初速度v0沿斜面向上运动若木块与斜面间的动摩擦因数
如图所示一倾角为θ=37°的光滑斜面固定在地面上斜面长度s0=3.0m斜面底端有一垂直于斜面的固定挡
在倾角为30°的斜面上固定一挡板在挡板和斜面之间放置一重为G=20N的光滑圆球如图甲和乙所示试分别
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如图所示在倾角为θ的斜面上轻质弹簧一端与斜面底端固定另一端与质量为M.的平板
某同学用如题11-1图所示的装置验证机械能守恒定律一根细线系住钢球悬挂着铁架台上钢球静止于A.点光电门固定在A.的正下方在钢球底部竖直地粘住一片宽带为d的遮光条将钢球拉至不同位置由静止释放遮光条经过光电门的挡光时间t时由计时器测出取作为钢球经过A.点时的速度记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t计算并比较钢球在释放点和A.点之间的势能变化大小ΔE.p与动能变化大小ΔE.k就能验证机械能是否守恒1ΔEp=mgh计算钢球重力势能变化的大小式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到▲之间的竖直距离.A.钢球在A.点时的顶端B.钢球在A.点时的球心C.钢球子A.点时的底端2用ΔEk=计算钢球动能变化的大小用刻度尺测量遮光条宽度示数如题11-2图所示其读数为cm.某次测量中计时器的示数为0.0100s则钢球的速度为v=m/s.3下表为该同学的实验结果他发现表中的ΔEp与ΔEk之间存在差异认为这是由于空气阻力造成的.你是否同意他的观点请说明理由.4请你提出一条减小上述差异的改进建议.
起重机从静止开始起吊一质量为4000kg的重物开始时起重机拉力恒定重物以0.2m/s2的加速度匀加速上升9.8s后起重机达到额定功率P.起重机再保持额定功率不变又经5s重物达到最大速度2m/s此后再保持拉力恒定使重物以0.5m/s2的加速度做匀减速运动至停下g取9.8m/s21求额定功率P.的大小;2求重物上升的最大高度;3画出整个过程起重机拉力F.与时间t的关系图象不要求写计算过程
如图所示一质量为m=1.5kg的滑块从倾角为θ=37°的斜面上自静止开始滑下滑行距离s=10m后进入半径为R=9m的光滑圆弧AB其圆心角θ然后水平滑上与平台等高的小车.已知小车质量为M=3.5kg滑块与斜面及小车表面的动摩擦因数μ=0.35小车与地面光滑且足够长取g=10m/s2.求1滑块在斜面上的滑行时间t12滑块脱离圆弧末端B点前轨道对滑块的支持力大小3当小车开始匀速运动时滑块在车上滑行的距离s1.
如图所示在倾角为30°的光滑斜面上一劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧一端连接固定挡板C.上另一端连接一质量为m=4kg的物体A.一轻细绳通过定滑轮一端系在物体A.上另一端与质量也为m的物体B.相连细绳与斜面平行斜面足够长用手托住物体B.使绳子刚好没有拉力然后由静止释放求1弹簧恢复原长时细绳上的拉力2物体A.沿斜面向上运动多远时获得最大速度3物体A.的最大速度的大小
质量为m=20kg的物体在大小恒定的水平外力作用下沿水平面做直线运动该物体在0-4s内的v-t图像如图所示重力加速度取g=10m/s2下列说法中正确的是
小球P.和Q.用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上P.球的质量大于Q.球的质量悬挂P.球的绳比悬挂Q.球的绳短.将两球拉起使两绳均被水平拉直如图所示将两球由静止释放在各自轨迹的最低点.
水平地面上有两个固定的高度相同的粗糙斜面甲和乙底边长分别为L1L2且L1<L2如图所示.两个完全相同的小滑块
如图所示质量为m的滑块在恒定的水平外力的作用下从水平轨道上的A.点由静止出发到B.点时撤去外力又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动且恰好通过轨道最高点C.滑块离开半圆形轨道后又刚好落到原出发点A.求AB段与滑块间的动摩擦因数
如图所示弧面体M.置于光滑水平地面上其光滑的四分之一圆弧面上有一小物块m从顶端由静止下滑关于物块下滑过程下列说法中正确的是
如图质量为M的绝热活塞把一定质量的理想气体密封在竖直放置的绝热气缸内.活塞可在气缸内无摩擦滑动.现通过电热丝对理想气体十分缓慢地加热.设气缸处在大气中大气压强恒定.经过一段较长时间后下列说法正确的是A.气缸中气体的压强比加热前要大B.气缸中气体的压强保持不变C.气缸中气体的体积比加热前要大D.气缸中气体的内能可能和加热前一样大E.活塞在单位时间内受气缸中分子撞击的次数比加热前要少
如图所示物块以的初动能从斜面底端沿斜面向上滑动当它的动能减少为零时重力势能增加了则物块回到斜面底端时的动能为
如图所示挡板P固定在足够高的水平桌面上小物块A和B大小可忽略它们分别带有+QA.和+QB.的电荷质量分别为mA.和mB.的两物块由绝缘的轻弹簧相连一不可伸长的轻绳跨过滑轮一端与B连接另一端连接一轻质小钩.整个装置处于场强为E方向水平向左的匀强电场中.AB开始时静止已知弹簧的劲度系数为k不计一切摩擦及AB间的库仑力AB所带电荷量保持不变B始终不会碰到滑轮.1若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放可使物块A对挡板P的压力恰为零但不会离开P求物块C下降的最大距离2若C的质量改为2M则当A刚离开挡板P时B的速度多大.
如图所示一个带正电的物体从光滑绝缘斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v若加上一个垂直纸面向外的磁场则物体在斜面上下滑时
如图所示固定在水平面上的光滑斜面倾角为300质量分别为M.m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M.此时M.距离挡板的距离为s滑轮两边的细绳恰好伸直且弹簧处于原长状态.已知M=2m空气阻力不计.松开手后关于二者的运动下列说法中正确的是
如图所示一固定直杆AB长为L=2m与竖直方向的夹角为θ=53°一质量为m=4kg电荷量为q=+3×10﹣5C.的小球套在直杆上球与杆间的动摩擦因数为μ=.直杆所在处空间有水平向右的匀强电场场强为E.=106N/C求1小球静止起从杆的最高点A.滑到最低点B.时的速度大小v12若杆与竖直方向的夹角为某一值时小球滑到杆的B.端时的具有最大的速度则此时杆与竖直方向的夹角θ和最大速度vm大小各为多少.
如图所示劲度系数为的轻弹簧下端固定在地面上上端与一个质量为的小球相连处于静止状态现用力F.将小球缓慢上移直到弹簧恢复原长然后撤掉该力使小球从静止开始下落小球下落过
在光滑的足够长的斜面上横放一电阻可忽略不计的金属杆如图所示让金属杆从静止向下运动一段时间已知此时间内重力做了W.1的功金属杆克服安培力做了W.2的功下列关于此过程的讲法正确的是
如图所示在一次消防演习中消防员练习使用挂钩从高空沿滑杆由静止滑下滑杆由AOOB两段直杆通过光滑转轴连接地O.处可将消防员和挂钩均理想化为质点且通过O.点的瞬间没有机械能的损失.AO长为L.1=5mOB长为L.2=10m.两堵竖直墙的间距d=11m.滑杆A.端用铰链固定在墙上可自由转动.B.端用铰链固定在另一侧墙上.为了安全消防员到达对面墙的速度大小不能超过6m/s挂钩与两段滑杆间动摩擦因数均为μ=0.8.g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81若测得消防员下滑时OB段与水平方向间的夹角始终为37°求消防员在两滑杆上运动时加速度的大小及方向2若B.端在竖直墙上的位置可以改变求滑杆端点A.B.间的最大竖直距离.
我国将于2022年举办奥运会跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一如图所示质量m=60kg的运动员从长直助滑道末端AB的A.处由静止开始以加速度匀加速滑下到达助滑道末端B.时速度A.与B.的竖直高度差H=48m为了改变运动员的运动方向在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接其中最低点C.处附近是一段以O.为圆心的圆弧助滑道末端B.与滑道最低点C.的高度差h=5m运动员在B.C.间运动时阻力做功W=-1530J取1求运动员在AB段下滑时受到阻力的大小2若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍则C.点所在圆弧的半径R.至少应为多大
如图所示质量为1kg的滑块从半径为50cm的半圆形轨道的边缘
在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道其半径R=0.4m轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道落地点C距轨道最低点的水平距离x=0.6m.空气阻力不计g取10m/s2求1小滑块离开轨道时的速度大小2小滑块运动到轨道最低点时对轨道的压力大小3小滑块在轨道上运动的过程中克服摩擦力所做的功.
如图所示在排球比赛中假设排球运动员某次发球后排球恰好从网上边缘过网排球网高H.=2.24m排球质量为m=300g运动员对排球做的功为W.1=20J排球运动过程中克服空气阻力做功为W.2=4.12J重力加速度g=10m/s2球从手刚发出位置的高度h=2.04m选地面为零势能面则
如图所示轻弹簧放置在倾角为30°的斜面上下端固定于斜面底端重10N.的滑块从斜面顶端a点由静止开始下滑到b点接触弹簧滑块将弹簧压缩最低至c点然后又回到a点已知ab=1mbc=0.2m下列说法正确的是
如图甲所示静止在水平地面上的物块
如图甲所示长为20m的水平轨道AB与半径为R=3m的竖直半圆弧轨道BC在B.处相连接有一质量为1kg的滑块大小不计从A.处由静止开始受水平向右的力F.作用F.的大小随位移变化关系如图乙所示滑块与AB间动摩擦因数为0.4取g=l0m/s2求1滑块在水平轨道AB上运动前10m过程中所需的时间2滑块到达B.处时的速度大小3若滑块到达B.点时撤去力F.滑块沿半圆弧轨道内侧上滑并恰好能达到最高点C.则滑块在半圆轨道上克服摩擦力所做的功是多少
如图所示一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球
如图在竖直平面内由圆弧AB和圆弧BC组成的光滑固定轨道两者在最低点B.平滑连接AB弧的半径为R.BC弧的半径为一小球在A.点正上方与A.相距处由静止开始自由下落经A.点沿圆弧轨道运动1求小球在B.A.两点的动能之比2通过计算判断小球能否沿轨道运动到C.点
如图所示在排球比赛中假设排球运动员某次发球后排球恰好从网上边缘过网排球网高H.=2.24m排球质量为m=300g运动员对排球做的功为W.1=20J排球运动过程中克服空气阻力做功为W.2=4.12J重力加速度g=10m/s2球从手刚发出位置的高度h=2.04m选地面为零势能面则
如图所示传送带足够长与水平面间的夹角α=37°并以v=10m/s的速度逆时针匀速转动着在传送带的
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