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如图18-6所示,倾角为30°、高为L.的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球
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高中物理《【状元之路】2015届高考物理一轮复习 5-3机械能守恒定律及其应用同步检测试题》真题及答案
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如图2所示一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上斜面体质量为M顶端高度为h.今有一质量为m的小物
mh/(M+m)
Mh/(M+m)
mh/[(M+m)tanα]
Mh/[(M+m)tanα]
如图1所示小球以某一初速度v0沿固定光滑斜面从底端向上运动已知图1斜面倾角为θ=30°小球经过时间t
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
一质量为m=1kg的物体放在倾角为θ=30°的固定斜面上如图3所示.斜面长为L=4m现用一沿斜面方向
如图9所示固定的斜面的倾角为θ物体由静止从顶端下滑到底端时的速度为v1若由底端恰好滑到顶端时在底端的
如图6所示在倾角θ=30°的固定斜面的底端有一静止的滑块滑块可视为质点滑块的质量m=1kg滑块与斜面
质量为0.5kg的物体由静止开始沿光滑斜面下滑下滑到斜面的底端后进入粗糙水平面滑行直到静止它的v-t
斜面的倾角为60°
物体在斜面上受到的合外力是2.5N
物体与水平面的动磨擦因数为0.25
物体在水平面上受到的合外力是2.5N
如图10所示质量为10kg的物体在F=200N的水平推力作用下从固定的粗糙斜面底端由静止开始沿斜面运
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
如图所示一倾角为α高为的光滑斜面固定在水平面上一质量为的小物块从斜面的顶端由静止开始滑下滑到底端时速
如图8所示水平固定倾角为30°的光滑斜面上有两个质量均为m的小球
B.,它们用劲度系数为k的轻质弹簧连接,现对
施加一水平向左的推力F.使A.B.均静止在斜面上,此时弹簧的长度为l,则弹簧原长和推力F.的大小分别为 ( )
图8 A.l+,2mgB.l+,mg
l-,2mg
l-,mg
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
13分如图所示有一倾角为30°的光滑斜面斜面长L.为10m一小球从斜面顶端以10m/s的速度在斜面上
如图16所示一物体从光滑固定斜面顶端由静止开始下滑已知物体的质量m=0.50kg斜面的倾角θ=30°
如图所示长度为L=6m倾角θ=30°的斜面AB在斜面顶端B.向左水平抛出小球1同时在底端A.正上方某
如图11所示斜面体ABC固定在地面上小球p从A.点沿斜面静止下滑.当小球p开始下滑时另一小球q从A.
光滑斜面体倾角为θ长为L一小球从斜面体顶端紧贴面沿水平方向以速度抛出如图所示小球滑到底端时沿初速方向
如图所示长度为L=6m倾角θ=30°的斜面AB在斜面顶端B.向左水平抛出小球1同时在底端A.正上方某
如图7所示倾角为30°高为L.的固定斜面底端与水平面平滑相连质量分别为3mm的两个小球
B.用一根长为L.的轻绳连接,小球A.置于斜面顶端,现由静止释放两小球A.
,小球B.与弧形挡板碰撞过程中无机械能损失,且碰后只能沿着斜面下滑,它们最终均滑至水平面上。重力加速度为g,不计一切摩擦,则( )A.A.球刚滑至水平面时速度大小为
B.B.球刚滑至水平面时速度大小为
小球A.B.在水平面上不可能相撞
在A.球沿斜面下滑过程中,轻绳对B.球一直做正功
如图B-6所示质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上它与斜面间的动摩擦因数为μ一水平力F作用
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有一质量为m的木块从半径为r的圆弧曲面上的a点滑向b点如图所示.如果由于摩擦使木块的运动速率保持不变则以下叙述正确的是
某实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度的关系小车在橡皮筋的作用下弹出后沿木板滑行.1实验中木板略微倾斜这样做CD.A.是为了使释放小车后小车能匀加速下滑B.是为了增大小车下滑的加速度C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动2某同学处理实验数据时以△V2为纵坐标以W.合外力的功为横坐标在方格纸中作出如图2的图象.则由图象可求得小车质量为0.8Kg.
一物体质量为1kg速度为10m/s它的动能是
如图所示质量为m的物体用细绳经过光滑小孔牵引在光滑水平面上做匀速圆周运动.拉力为某个值F.时转动半径为R.当拉力逐渐减小到时物体仍做匀速圆周运动半径为2R则外力对物体所做的功大小是
一质量为1.0kg滑块以4m/s的初速度在光滑水平面上向左运动从某一时刻起一方向向右的水平力作用于滑块经过一段时间滑块的速度方向变为向右大小也为4m/s则在这段时间内水平力所做的功为
抛石机是古代战争中常用的一种设备它实际上是一个费力杠杆.如图所示某中学研学小组用自制的抛石机演练抛石过程.所用抛石机长臂的长度L=4.8m质量m=5kg的石块装在长臂末端的口袋中.开始时长臂与水平面间的夹角为α=30°对短臂施力使石块经较长路径获得较大的速度当长臂转到竖直位置时立即停止转动石块被水平抛出石块落地位置与抛出点间的水平距离s=19.2m.不计空气的阻力当地重力加速度取g=10m/s2.求1石块刚被抛出到落地所用的时间t2石块刚被抛出时的速度v0大小3抛石机对石块所做的功W..
光滑水平桌面上有一轻弹簧用质量m=0.4kg的小球将弹簧缓慢压缩释放后物块从A.点水平抛出恰好由P.点沿切线进入光滑圆管轨道MNP圆管略大于小球已知圆管轨道为半径R=0.8m且圆管剪去了左上角135°的圆弧P.点到桌面的水平距离是R.竖直距离也是R.MN为竖直直径g=10m/s2不计空气阻力.求1释放时弹簧的弹性势能2小球能否通过M.点如能通过求出在该点对管的压力.
物体受到的合力做功为零时
如图固定在水平桌面上的两个光滑斜面M.N.其高度相同斜面的总长度也相同现有完全相同的两物块ab同时由静止分别从M.N.的顶端释放假设b在通过斜面转折处时始终沿斜面运动且无能量损失则
如图甲所示一滑块随足够长的水平传送带一起向右匀速运动滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2.一质量m=0.05kg的子弹水平向左射入滑块并留在其中取水平向左的方向为正方向子弹在整个运动过程中的v﹣t图象如图乙所示已知传送带的速度始终保持不变滑块最后恰好能从传送带的右端水平飞出g取10m/s2.1求滑块的质量2求滑块向左运动过程中与传送带摩擦产生的热量3若滑块可视为质点且传送带与转动轮间不打滑则转动轮的半径R.为多少
汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动秒末关闭发动机做匀减速直线运动到秒末静止动摩擦因数不变其图象如图所示图中若汽车牵引力做功为t1秒内做功的平均功率为汽车加速和减速过程中克服地面摩擦力做功分别为和平均功率大小分别为和忽略空气阻力的影响下面结论正确的是A.B.C.D.
如图所示倾角θ=37°的斜面与光滑圆弧相切于B.点整个装置固定在竖直平面内.有一质量m=2.0kg可视为质点的物体从斜面上的A.处静止下滑AB长L.=3.0m物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.不计空气阻力重力加速度g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求1物体第一次从A.点到B.点过程克服摩擦力做功2物体第一次回到斜面的最高位置距A.点距离3简要说明物体最终的运动情况
一质量为m=1.5kg的滑块从倾角为θ=37o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其圆心角也为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
关于物体的动能下列说法中正确的是
下列关于动能的说法正确的是
如图为中国玉免号月球车在月球水平面运动时的场景.假设月球车质量为m在月球车电板充满电的情况下月球车在月球水平面上从静止出发沿同﹣方向做直线运动的最大行驶距离为L.月球车运动时受到的阻力为车重的k倍.已知月球表面重力加速度为地球的六分之一地球表面的重力加速度为go求1月球车电板充满电后月球车在月球水平面上从静止出发行驶最大距离的过程输出的总电能△E为多大2若月球车从静止开始以额定功率P.在月球水平面上行驶时间t月球车达到某一速度v求月球车运动的位移s为多大
两辆汽车在同一水平路面上行驶.它们的质量之比为12.动能之比为21.设两车与路面的动摩擦因数相等.当两车紧急刹车后两车滑行的最大距离之比为
小明把附有滑轮的长木板放在实验桌上将细绳一端拴在小车上另一端绕过定滑轮挂上适当的钩码使小车在钩码的牵引力下运动以此研究绳拉力做功和小车动能变化的关系.此外他还准备了打点计时器及配套电源导线复写纸纸带小木块天平包括砝码等实验装置如图1若要完成该实验必须的实验器材还有刻度尺.2实验开始时他先调节木板上定滑轮的高度使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是D.填字母代号A.避免小车在运动中发生抖动B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清洗C.可以保证小车最终能实现匀速直线运动D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力3为了顺利完成该实验下列哪些做法正确B.填字母代号A.在接通电源的同时释放小车B.小车释放点靠近打点计时器C.抬高木板一端用眼睛观察小车是否做匀速直线运动来确定摩擦力是否被平衡掉D.当钩码质量远远大于小车质量时可认为细绳对小车的拉力等于钩码重力.
如图所示质量为m的物体可视为质点沿光滑水平面向左以初速度v0做匀速直线运动到达B.点时沿固定在竖直平面内半径为R=40cm的光滑半圆轨道运动并恰能到达最高点C.点后水平飞出最后落到水平面上的A.点.不计空气阻力g=10m/s2.求1物体的初速度v02A.B.两点间的距离x.
有一倾角θ=37°的硬杆其上套有一下端固定于O.点劲度系数为k=100N/m的轻弹簧弹簧的自由端位于硬杆上的Q.处硬杆OQ部分光滑PQ部分粗糙弹簧与杆间无摩擦一个质量为m=1kg的小球套在此硬杆上从P.点由静止开始滑下已知小球与硬杆间的动摩擦因数为μ=0.5PQ间的距离为L=0.91m弹簧的弹性势能与其形变量x的关系为不计空气的阻力做功及小球与弹簧碰撞时的能量损失已知g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1小球在运动过程中达到最大速度时弹簧的形变量是多少2小球在运动过程中所能达到的最大速度vm3经过较长的时间后系统能够处于稳定状态试对这一稳定状态作简单描述并求出整个过程中因摩擦而产生的热能
如图所示质量为m的物块与转台之间能出现的最大静摩擦力为物体重力的k倍它与转轴OO′相距R.物块随转台由静止开始转动.当转速增加到一定值时物块即将在转台上滑动.在物块由静止到开始滑动前的这一过程中转台对物块做的功为
如图甲所示在真空中足够大的绝缘水平地面上一个质量为m=0.2kg带电荷量为q=+2.0×10﹣6C.的小物块处于静止状态小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场取水平向右的方向为正方向g取10m/s2求123秒内小物块的位移大小223秒内电场力对小物块所做的功.
滑雪者从A.点由静止沿斜面滑下经一平台水平飞离B.点地面上紧靠着平台有一个水平台阶空间几何尺度如图所示斜面平台与滑雪板之间的动摩擦因数为μ假设滑雪者由斜面底端进入平台后立即沿水平方向运动且速度大小不变.求1滑雪者离开B.点时的速度大小2滑雪者从B.点开始做平抛运动的水平距离s.
质量为M.的小物块A.静止在离地面高h的水平桌面的边缘质量为m的小物块B.沿桌面向A.运动并以速度v0与之发生正碰碰撞时间极短.碰后A.离开桌面其落地点离出发点的水平距离为L..碰后B.反向运动.求B.后退的距离.已知B.与桌面间的动摩擦因数为μ.重力加速度为g.
如图所示倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量分别为m的小球A.和B.两球之间用一根长为L.的轻杆相连下面的小球B.离斜面底端的高度为h两球从静止开始下滑不计球与地面碰撞时的机械能损失且地面光滑求两球在水平地面上运动时的速度大小
如图所示从A.点以υ0=4m/s的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块可视为质点当物块运动至B.点时恰好沿切线方向进入光滑圆弧轨道BC经圆孤轨道后滑上与C.点等高静止在粗糙水平面的长木板上圆弧轨道C.端切线水平.已知长木板的质量M=4kgA.B.两点距C.点的高度分别为H=0.6mh=0.15mR=0.75m物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2g=10m/s2.求1小物块运动至B.点时的速度大小和方向2小物块滑动至C.点时对圆弧轨道C.点的压力3长木板至少为多长才能保证小物块不滑出长木板
如图所示水平光滑轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B.点平滑连接AB段长x=2.5m半圆形轨道半径R.=0.9m质量m=0.10kg的小滑块可视为质点在水平恒力F.作用下从A.点由静止开始运动经B.点时撤去力F.小滑块进入半圆形轨道沿轨道恰好能运动到最高点C.然后从C.点水平飞出重力加速度g取10m/s2求:1滑块落地点与B.点的水平距离2滑块刚进入半圆形轨道时在B.点对轨道的压力大小3水平力F.的大小
如图所示用50N的力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进若物体前进了10m拉力F.做的功W.1=400J如果物体与水平面间动摩擦因数μ=0.1物体克服阻力做功W.3=70J.外力对物体所做的总功为330焦.sin37°=0.6cos37°=0.8g取10m/s2
如图所示质量为m=2kg的小物块从倾角θ=37°的光滑斜面上的A.点由静止开始下滑经过B.点后进入粗糙水平面已知AB长度为3m斜面末端B.处与粗糙水平面连接.g取lOm/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1小物块滑到B.点时的速度大小.2若小物块从A.点开始运动到C.点停下一共经历时间t=2.5s求BC的距离及小物块与水平面的动摩擦因数μ.
人骑自行车上坡坡长200m坡高10m.人和车的质量共100kg人蹬车的牵引力为100N若在坡底时自行车的速度为10m/s到坡顶时速度为4m/s.g取10m/s2求1上坡过程中人克服阻力做多少功2人若不蹬车以10m/s的初速度冲上坡能在坡上行驶多远
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