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高中物理《广东实验中学2012-2013学年下学期高一期末考试物理试题及答案(word)》真题及答案
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[2017增]
如图所示A
如图所示B
如果所示C
如图所示D
下列给定的是纸盒的外表面下列哪一项能由它折叠而成?
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从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处使之呈现一定的规律性
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请从所给四个选项中选择一个最合适的选项填入问号处使之呈现一定规律
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本题应选
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如图所示A
如图所示B
如果所示C
如图所示D
请选择最适合的一项填入问号处使之符合之前四个图形的变化规律
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请选择最适合的一项填入问号处使之符合之前四个图形的变化规律
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从生物学角度来讲下列骨髓配对移植成功概率最大的是
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如图所示用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M.长杆的一端放在地面上通过铰链连结形成转轴其端点恰好处于左侧滑轮正下方O.点处在杆的中点C.处拴一细绳通过两个滑轮后挂上重物M.C.点与O.点距离为L.现在杆的另一端用力使其逆时针匀速转动由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平转过了90°角.下列有关此过程的说法中正确的是
在研究平抛物体运动的实验中用一张印有小方格的纸记录轨迹小方格的边长L.=1.25厘米.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的abcd所示则小球平抛的初速度的计算式为v0=用L.g表示其值是取g=9.8m/s2
如图在一半经为R.的球面顶端放一质量为m的物块现给物块一初速度v0则
1970年4月24日我国自行设计制造的第一颗人造卫星东方红一号发射成功开创了我国航天事业的新纪元.东方红一号的运行轨道为椭圆轨道其近地点M.和远地点N.的高度分别为439km和2384km则
质量相同的两个小球分别用长为l和2l的细绳悬挂在天花板上如图所示分别拉起小球使线伸直呈水平状态然后轻轻释放当小球到达最低位置时
如图所示在水平地面上固定一倾角θ=37°表面光滑且足够长的斜面体物体A.以v1=6m/s的初速度沿斜面上滑同时在物体A.的正上方有一物体B.以某一初速度水平抛出如果当A.上滑到最高点时恰好被B.物体击中A.B.均可看作质点sin37°=0.6cos37°=0.8取g=10m/s2求1物体A.上滑到最高点所用的时间t2物体B.抛出时的初速度v23物体A.B.间初始位置的高度差h
在足够长的斜面顶端将小球水平抛出一段时间后落到斜面上小球在整个平抛过程中的运动时间末速度位移均与初速度有一定的关系下列说法正确的是
如图所示高台的上面有一竖直的圆弧形光滑轨道半径R.=m轨道端点B.的切线水平质量M.=5kg的金属滑块可视为质点由轨道顶端A.由静止释放离开B.点后经时间t=1s撞击在斜面上的P.点已知斜面的倾角=37o斜面底端C.与B.点的水平距离x0=3mg取10m/s2sin37o=0.6cos37o=0.8不计空气阻力1求金属滑块M.运动至B.点时对轨道的压力大小2若金属滑块M.离开B.点时位于斜面底端C.点质量m=1kg的另一滑块在沿斜面向上的恒定拉力F.作用下由静止开始向上加速运动恰好在P.点被M.击中已知滑块m与斜面间动摩擦因数0.25求拉力F.大小3滑块m与滑块M.碰撞时间忽略不计碰后立即撤去拉力F.此时滑块m速度变为4rn/s仍沿斜面向上运动为了防止二次碰撞迅速接住并移走反弹的滑块M.求滑块m此后在斜面上运动的时间
如图所示长为L.的轻杆一端固定一质量为的小球另一端安装有固定的转动轴O.杆可在竖直平面内绕轴O.无摩擦地转动若在最低点P.处给小球一沿切线方向的初速度其中为重力加速度不计空气阻力则
如图所示弹簧被质量为m的小球压缩小球与弹簧不粘连且离地面的高度为h静止时细线与竖直墙的夹角为不计空气阻力现将拉住小球的细线烧断则关于小球以后的说法正确的是
如图所示一工件置于水平地面上其AB段为一半径R.=1.0m的光滑圆弧轨道BC段为一长度L.=0.5m的粗糙水平轨道二者相切于B.点整个轨道位于同一竖直平面内P.点为圆弧轨道上的一个确定点一可视为质点的物块其质量m=0.2kg与BC间的动摩擦因数μ1=0.4工件质量M.=0.8kg与地面间的动摩擦因数μ2=0.1取g=10m/s2求1若工件固定将物块由P.点无初速度释放滑至C.点时恰好静止求P.C.两点间的高度差h;2若将一水平恒力F.作用于工件使物块在P.点与工件保持相对静止一起向左做匀加速直线运动①求F.的大小②当速度v=5m/s时使工件立刻停止运动即不考虑减速的时间和位移物块飞离圆弧轨道落至BC段求物块的落点与B.点间的距离
如图所示将直径为2R.的半圆形导轨固定在竖直面内的A.B.两点直径AB与竖直方向的夹角为60°在导轨上套一质量为m的小圆环原长为2R.劲度系数的弹性轻绳穿过圆环且固定在A.B.两点已知弹性轻绳满足胡克定律且形变量为x时具有弹性势能重力加速度为g不计一切摩擦将圆环由A.点正下方的C.点静止释放当圆环运动到导轨的最低点D.点时求1圆环的速率v2导轨对圆环的作用力F.的大小?
如图所示足够长的水平传送带以速度v沿逆时针方向转动传送带的左端与光滑圆弧轨道底部平滑连接圆弧轨道上的
如图所示质量为m=0.10kg的小物块以初速度v0=4.0m/s在粗糙水平桌面上做直线运动经时间t=0.4s后以速度v飞离桌面最终落在水平地面上已知物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25桌面离地高h=0.45m不计空气阻力重力加速度取g=10m/s求1小物块飞离桌面时的速度大小v2小物块落地点距飞出点的水平距离s
如图所示半圆形轨道MON竖直放置且固定在地面上直径MN是水平的一小物块从M.点正上方高度为H.处自由下落正好在M.点滑入半圆轨道测得其第一次离开N.点后上升的最大高度为小物块接着下落从N.点滑入半圆轨道在向M.点滑行过程中整个过程不计空气阻力
光滑圆轨道和两倾斜直轨道组成如图所示装置其中直轨道bc粗糙直轨道cd光滑两轨道相接处为一很小的圆弧质量为m=0.1kg的滑块可视为质点在圆轨道上做圆周运动到达轨道最高点a时的速度大小为v=-4m/s当滑块运动到圆轨道与直轨道bc的相切处6时脱离圆轨道开始沿倾斜直轨道bc滑行到达轨道cd上的.d点时速度为零若滑块变换轨道瞬间的能量损失可忽略不计已知圆轨道的半径为R=0.25m直轨道bc的倾角=37o其长度为L=26.25md点与水平地面间的高度差为h=0.2m取重力加速度g=l0m/s2sin37o=0.60求1滑块在圆轨道最高点a时对轨道的压力大小2滑块与直轨道bc之间的动摩擦因数3滑块在直轨道bc上能够运动的时间
水上滑梯可简化成如图所示的模型斜槽AB和水平槽BC平滑连接斜槽AB的竖直高度H.=6.0m倾角θ=37°.水平槽BC长d=2.0mBC面与水面的距离h=0.80m人与ABBC间的动摩擦因数均为μ=0.10.取重力加速度g=10m/s2cos37°=0.8sin37°=0.6.一小朋友从滑梯顶端A.点无初速地自由滑下求1小朋友沿斜槽AB下滑时加速度的大小a2小朋友滑到C.点时速度的大小v3在从C.点滑出至落到水面的过程中小朋友在水平方向位移的大小x.
人类向宇宙空间发展最具可能的是在太阳系内地球附近建立太空城设想中的一个圆柱形太空城其外壳为金属材料长直径内壁沿纵向分隔成6个部分窗口和人造陆地交错分布陆地上覆盖厚的土壤窗口外有巨大的铝制反射镜可调节阳光的射入城内部充满空气太空城内的空气水和土壤最初可从地球和月球运送以后则在太空城内形成与地球相同的生态环境为了使太空城内的居民能如地球上一样具有重力以适应人类在地球上的行为习惯太空城将在电力的驱动下绕自己的中心轴以一定的角速度转动如图为太空城垂直中心轴的截面以下说法正确的有
如图一质量为m=10kg的物体由四分之一光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑到达底端后沿粗糙水平面向右滑动1m后停止已知轨道半径R=0.2mg=10m/s2求1物体滑至圆弧底端时的速度大小2物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小3物体与水平面间的动摩擦力因数
如图所示天花板上有固定转轴O.长为L.的轻杆一端可绕转轴O.在竖直平面内自由转动另一端固定一质量为M.的小球一根不可伸长的足够长轻绳绕过定滑轮A.一端与小球相连另一端挂着质量为m1的钩码定滑轮A.的位置可以沿OA连线方向调整小球钩码均可看作质点不计一切摩擦g取10m/s21若将OA间距调整为L.则当轻杆与水平方向夹角为30º时小球恰能保持静止状态求小球的质量M.与钩码的质量m1之比2若在轻绳下端改挂质量为m2的钩码且M.:m2=4:1并将OA间距调整为L.然后将轻杆从水平位置由静止开始释放求小球与钩码速度大小相等时轻杆与水平方向的夹角θ3在2的情况下测得杆长L.=2.175m仍将轻杆从水平位置由静止开始释放当轻杆转至竖直位置时小球突然与杆和绳脱离连接而向左水平飞出求当钩码上升到最高点时小球与O.点的水平距离
如图所示用一根长为l=1m的细线一端系一质量为m=1kg的小球可视为质点另一端固定在一光滑锥体顶端锥面与竖直方向的夹角θ=37°当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时细线的张力为T..g取10m/s2结果可用根式表示求1若要小球离开锥面则小球的角速度ω0至少为多大2若细线与竖直方向的夹角为60°则小球的角速度ω′为多大
如图所示光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B.点衔接导轨半径为R.一个质量为m的物块以某一速度向右运动当它经过B.点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍而后向上运动恰能完成半圆周运动到C.点求物块从B.到C.点克服阻力所做的功
如图所示光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上轨道平面在竖直面内MNPQM是半径为R.的圆形轨道轨道LM与圆形轨道MNPQM在M.点相切轨道MK与圆形轨道MNPQM在M.点相切b点P.点在同一水平面上K.点位置比P.点低b点离地高度为2Ra点离地高度为2.5R若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放关于小球的运动情况以下说法中正确的是
如图所示弧形轨道的下端与半径为R.的圆轨道平滑连接现在使小球从弧形轨道上端距地面2R的A.点由静止滑下进入圆轨道后沿圆轨道运动轨道摩擦不计试求1小球到达圆轨道最低点B.时的速度大小2小球在最低点B.时对轨道的压力大小3小球在某高处脱离圆轨道后能到达的最大高度
如图所示宇航员站在某质量分布均镁光的星球表面斜坡上从P.点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q.斜面倾角为α已知星球半径为R.万有引力常量为G.求1该星球表面的重力加速度2该星球的第一宇宙速度v3该星球的密度.
如图所示半径R.=0.8m的光滑1/4圆弧轨道固定在光滑水平上轨道上方的A.点有一个可视为质点的质量m=1kg的小物块小物块由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B.点但未反弹在该瞬间碰撞过程中小物块沿半径方向的分速度即刻减为零而沿切线方向的分速度不变此后小物块将沿着圆弧轨道滑下已知A.点与轨道的圆心O.的连线长也为R.且AO连线与水平方向的夹角为30°C.点为圆弧轨道的末端紧靠C.点有一质量M.=3kg的长木板木板的上表面与圆弧轨道末端的切线相平小物块与木板间的动摩擦因数g取10m/s2求1小物块刚到达B.点时的速度2小物块沿圆弧轨道到达C.点时对轨道压力F.C.的大小3木板长度L.至少为多大时小物块才不会滑出长木板
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v=4m/s.取g=10m/s2求1小球做平抛运动的初速度v02P.点与A.点的高度差3小球到达圆弧最高点C.时对轨道的压力.
如图所示有一个质量为M.半径为R.密度均匀的大球体从中挖去一个半径为R./2的小球体并在空腔中心放置一质量为m的质点则大球体的剩余部分对该质点的万有引力大小为已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零
光滑的水平轨道AB与半径为R.的光滑的半圆形轨道BCD相切于B.点其中圆轨道在竖直平面内B.为最低点D.为最高点.为使一质量为m的小球以初速度v0沿AB运动恰能通过最高点D.则
如图所示半径R=0.2m的圆盘水平放置绕竖直轴OO′匀速动转在圆心O.正上方h=0.8m高处固定一水平轨道PQ转轴和水平轨道交于O.′点.一质量m=1kg的小车可视为质点在F.=4N的水平恒力作用下从O.′左侧x0=1m处由静止开始沿轨道向右运动当小车运动到O.′点时从小车上自由释放一小球此时圆盘半径OA与x轴重合.规定经过O.点水平向右为x轴正方向.小车与轨道间的动摩擦因数μ=0.2g取10m/s2.1若小球刚好落到A.点求小车运动到O.′点的速度2为使小球刚好落在A.点圆盘转动的角速度应为多大3为使小球能落到圆盘上求水平拉力F.作用的距离范围.
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