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如图所示,斜面倾角为45°,从斜面上方A.点处由静止释放一个质量为m的弹性小球,在B.点处和斜面碰撞,碰撞后速度大小不变,方向变为水平,经过一段时间在C.点再次与斜面碰撞.已知AB两点的高度差为h,重...
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高中物理《2010-2011云南省玉溪一中高一年级下学期期末考试物理试卷》真题及答案
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如图所示小球由静止开始沿光滑轨道滑下并沿水平方向抛出小球抛出后落在斜面上已知斜面的倾角为θ斜面上端与
如图所示从倾角为45的斜面B.点正上方距B.点的高度为h的
点处,静止释放一个质量为m的弹性小球,落在
点和斜面碰撞,碰撞后速度大小不变,方向变为水平,经过一段时间小球落在斜面上
点。则 A.小球落到B.点时重力的瞬时功率为mg
B.小球从B.点运动到C.点的时间为
C.小球从B.点运动到C.点的时间为
B点和C.点间的高度差为4h
小木块放在倾角为α的斜面上受到一个水平力FF≠0的作用处于静止如图所示.则小木块受到斜面的支持力和摩
β=0
.向右上方,β<α
向右上方,β>α
向左上方,β>α
如图所示在倾角θ=30°的光滑斜面上有质量均为m的A.B.C三个相同物块其中A.和B.用劲度系数为k
水平地面上有一个倾角为θ的斜面其表面绝缘另一个带正电的滑块放在斜面上两物体均处于静止状态如图所示当加
滑块与斜面间的摩擦力一定变大
斜面体与地面间的摩擦力可能不变
滑块对斜面的压力一定变大
斜面体对地面的压力一定变大
如图所示斜面倾角为45°从斜面上方A.点处由静止释放一个质量为m的弹性小球在B.点处和斜面碰撞碰撞后
如图所示竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为RA端与圆心O等高AD为与水平方向成45°角的斜面B端
在倾角为45°的斜面上放置一个光滑圆球圆球被一个固定在斜面上的竖直挡板挡住使球处于静止状态如图所示这
1:1
1:2
3:1
如图所示竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为RA端与圆心O等高AD为与水平方向成45°角的斜面B端
如图所示小球由静止开始沿光滑轨道滑下并沿水平方向抛出小球抛出后落在斜面上已知斜面的倾角为θ斜面上与小
如图所示小车上有一支架ABC其中杆AB与斜面垂直杆BC与斜面平行在BC的末端有一个质量为m的小球.小
竖直向上,大小为mg
沿CB方向,大小为mgsin α
垂直斜面向上,大小为mgcos α
等于零
如图所示小木块放在倾角为α的斜面上受到一个水平力FF≠0的作用处于静止如图所示则小木块受到斜面的支持
β=0
合力的方向向右上方,β<α
合力的方向向左上方,β<α
合力的方向向左上方,β>α
如下图所示斜面倾角为45°从斜面上方A.点处由静止释放一个质量为m的弹性小球在B.点处和斜面碰撞碰撞
如图所示斜面高为h水平面上DC两点距离为L.可以看成质点的物块从斜面顶点A处由静止释放沿斜面AB和
如图所示在倾角为30°的斜面上放一个质量为1kg的物体用劲度系数为100N/m的弹簧平行于斜面吊住此
10分如图所示斜面倾角为45°从斜面上方A.点处由静止释放一个质量为m的弹性小球在B.点处和斜面碰撞
如图所示在倾角为θ的粗糙斜面上一个质量为m的物体被水平力F.推着静止于斜面上物体与斜面间的动摩擦因数
如图所示倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙其余部分都光滑AB段长为3L将一个物块可看成质点沿斜面由静止释
如图所示斜面倾角为45°从斜面上方A.点处由静止释放一个质量为m的弹性小球在B.点处和斜面碰撞碰撞后
如图所示斜面倾角为45°从斜面上方A.点处由静止释放一个质量为m的弹性小球在B.点处和斜面碰撞碰撞后
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如图所示.在竖直平面内有轨道ABCDE其中BC是半径为R.的四分之一圆弧轨道ABAB>R是竖直轨道CE是水平轨道CD>R.AB与BC相切于B.点BC与CE相切于C.点轨道的AD段光滑DE段粗糙且足够长一根长为R.的轻杆两端分别固定着两个质量均为m的相同小球P.Q视为质点将轻杆锁定在图示位置并使Q.与B.等高现解除锁定释放轻杆轻杆将沿轨道下滑重力加速度为g1Q球经过D.点后继续滑行距离s停下s>R.求小球与DE段之间的动摩擦因数2求Q.球到达C.点时的速度大小
如图所示传送带与水平面之间的夹角为37°其上A.B.两点间的距离为5.6m传送带在电动机的带动下以的速度匀速运转现将一质量为的小物体可视为质点轻放在传送带上A.点已知小物体从A.到B.的时间一共为8s则在传送带将小物块从A.传送到B.的过程中求1小物块与传送带之间的动摩擦因数为多少2小物块对传送带的摩擦力对传送带做了多少功3若每隔轻放一个同样的物体当物体稳定运行时相邻匀速运动的两物体之间的距离为多大4若每隔轻放一个同样的物体不计传送带与轮轴处的摩擦损耗求带动传送带的电动机在相当长一段时间内的平均输出功率为多大
一滑块经水平轨道AB进入竖直平面内的四分之一圆弧轨道BC已知滑块的质量m=0.60kg在A.点的速度vA=8.0m/sAB长x=5.0m滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15圆弧轨道的半径R=2.0m滑块离开C.点后竖直上升h=0.20m取g=10m/s2求1滑块经过B.点时速度的大小2滑块经过B.点时圆弧轨道对它的支持力的大小;3滑块在圆弧轨道BC段克服摩擦力所做的功
质量为1kg的物体被人用手由静止向上提高1m忽略空气阻力这时物体的速度是2m/s下列说法中不正确的是g=10m/s2
如图所示固定斜面的倾角θ=30°物体A.与斜面之间的动摩擦因数为μ轻弹簧下端固定在斜面底端弹簧处于原长时上端位于C.点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A.和B.滑轮右侧绳子与斜面平行A.的质量为2mB.的质量为m初始时物体A.到C.点的距离为L..现给A.B.一初速度v0使A.开始沿斜面向下运动B.向上运动物体A.将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C.点.已知重力加速度为g不计空气阻力整个过程中轻绳始终处于伸直状态求此过程中1物体A.向下运动刚到C.点时的速度2弹簧的最大压缩量3弹簧中的最大弹性势能.
如图11所示放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用0~6s内v–t图象和该拉力的P.—t图象如甲乙所示下列说法正确的是
过山车是游乐场中常见的设施下图是一种过山车的简易模型.它由水平轨道和在竖直平面内的若干个光滑圆形轨道组成A.B.C.分别是各个圆形轨道的最低点第一圆轨道的半径R.1=2.0m以后各个圆轨道半径均是前一轨道半径的k倍k=0.8相邻两最低点间的距离为两点所在圆的半径之和.一个质量m=1.0kg的物块视为质点从第一圆轨道的左侧沿轨道向右运动经过A.点时的速度大小为v0=12m/s.已知水平轨道与物块间的动摩擦因数=0.5水平轨道与圆弧轨道平滑连接.g取10m/s2lg0.45=-0.347lg0.8=-0.097.试求1物块经过第一轨道最高点时的速度大小2物块经过第二轨道最低点B.时对轨道的压力大小3物块能够通过几个圆轨道
如图所示P.Q.两个木块紧靠着静止在光滑水平面上它们的质量之比是31先用水平恒力F1向右推P.使它们共同向右加速运动经过时间t后突然撤去F1改用水平恒力F2向左推Q.又经过时间3t后P.Q.的速度恰好减小为零此时撤去F2下列判断正确的是
如图15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=0.2g取10m/s21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
如图所示等腰直角三角体OCD由不同材料
如图甲所示一半径R.=1m圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道与斜面相切于B.处圆弧轨道的最高点为M.斜面倾角q=37°t=0时刻有一物块沿斜面上滑其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示若物块恰能到达M.点取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1.物块经过M.点的速度大小2.物块经过B.点的速度大小3.物块与斜面间的动摩擦因数
质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P.点随传送带运动到与P.点在同一水平面上的A.点后水平抛出小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B.点进入竖直光滑圆形轨道下滑B.C.为圆弧的两端点其连线水平斜面与圆弧轨道在C.点相切连接小物块经过C.点时机械能损失不计已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角°轨道最低点为0A.点距水平面的高度h=0.8m设小物块首次经过C.点时为零时刻在t=0.8s时刻小物块经过D.点已知小物块与斜面间的滑动摩擦因数为试求1小物块离开A.点的水平初速度v1大小2小物块与传送带之间摩擦产热的多少已知小物块与传送带之间的滑动摩擦因数为3小物块经过0点时对轨道的压力4斜面上CD间的距离
如图所示固定的光滑竖直杆上套着一个滑块用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮以大小恒定的拉力F.拉绳使滑块从
如图箱子A.连同固定在箱子底部的竖直杆的总质量为M.=10kg箱子内部高度H.=3.75m杆长h=2.5m另有一质量为m=2kg的小铁环B.套在杆上从杆的底部以v0=10m/s的初速度开始向上运动铁环B.刚好能到达箱顶不计空气阻力g取10m/s2求1在铁环沿着杆向上滑的过程中所受到的摩擦力大小为多少2在给定的坐标中画出铁环从箱底开始上升到第一次返回到箱底的过程中箱子对地面的压力随时间变化的图象写出简要推算步骤3若铁环与箱底每次碰撞都没有能量损失求小环从开始运动到最终停止在箱底所走过的总路程是多少
如图所示物体
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表示小球在上升过程中动能重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系以地面为零势能面h0表示上升的最大高度图上坐标数据中的k为常数且满足0<k<1则由图可知下列结论正确的是
如图1所示在2010上海世博会上拉脱维亚馆的风洞飞行表演令参观者大开眼界最吸引眼球的就是正中心那个高为H=10m直径D.=4m的透明垂直风洞风洞是人工产生和控制的气流以模拟飞行器或物体周围气体的流动在风力作用的正对面积不变时风力F.=0.06v2v为风速在本次风洞飞行上升表演中表演者的质量m=60kg为提高表演的观赏性控制风速v与表演者上升的高度h间的关系如图2所示g=10m/s2求1表演者上升达最大速度时的高度h12表演者上升的最大高度h23为防止停电停风事故风洞备有应急电源若在本次表演中表演者在最大高度h2时突然停电为保证表演者的人身安全则留给风洞自动接通应急电源滞后的最长时间tm设接通应急电源后风洞一直以最大风速运行
如图所示一对杂技演员都视为质点乘秋千秋千绳处于水平位置从A.点由静止出发绕O.点下摆当摆到最低点B.时女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出然后自已刚好能回到A.处求男演员落地点C.与O.点的水平距离s已知男演员质量m1和女演员质量m2之比=2秋千的质量不计秋千的摆长为R.C.点比O.点低5R.
如图所示倾角为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
如图卷扬机的绳索通过定滑轮用力F.拉位于粗糙斜面上的木箱使之沿斜面加速向上移动在移动过程中下列说法正确的是
娱乐风洞是一集高科技与惊险的娱乐项目它可把游客在一个特定的空问内吹起来让人体验太空飘忽感觉在某次表演中假设风洞内向上的总风量和风速保持不变表演者通过调整身姿来改变所受的向上风力大小人体可上下移动的空间总高度为H.人体所受风力大小与正对面积成正比站立时受风面积为水平横躺时当人体与竖直方向成一定倾斜角时受风正对面积是最大值的恰好可以静止或匀速漂移表演者开始时先以站立身势从
如图所示质量分别为和的A.B.两木块叠放在竖直轻弹簧上静止A.B.间不粘连弹簧的劲度k=100N/m若在A.上作用一个竖直向上的拉力F.使A.由静止开始以2.5m/s2的加速度竖直向上做匀加速运动已知从开始运动到A.B.恰好分离过程中弹簧的弹性势能减少了0.375J取g=10m/s2求1A.B.共同上升高度h为多大时两木块恰好分离2A.B.刚分离时B.木块的速度大小3A.B.分离前拉力对木块做的功
如图所示甲乙两种粗糙面不同的传送带倾斜于水平地面放置以同样恒定速率v向上运动现将一质量为m的小物体视为质点轻轻放在
如图所示水平传送带与光滑的水平面相接水平面右端固定一根轻弹簧现将质量为m=1kg的小滑块从传带左端A.处无初速度释放已知传送带的速度恒为v0=5m/sAB长为L.=4m小滑块与传送带间动摩擦因数试求1小滑块第一次将弹簧压缩最短时的弹性势能E.P.取g=10m/s22从开始到小滑块第二次将弹簧压缩最短的过程中小滑块与传送带间摩擦产生的热量Q.
如图甲所示两物体
如图跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出经过3.0s落到斜坡上的A点已知O点是斜坡的起点斜坡与水平面的夹角=37°运动员的质量m=50kg.不计空气阻力取sin37°=0.60cos37°=0.80g取10m/s2q求1A.点与O.点时的距离2运动员离开O.点时的速度大小3运动员落到A.点时的动能
如图所示小球从
如图甲所示一质量为m=1kg的小物块静止在粗糙水平面上的A.点从t=0时刻开始物体在受如图乙所示规律变化的水平力F.作用下向右运动第3s末物块运动到B.点时速度刚好为零第5s末物块刚好回到A.点已知物块与粗糙水平面间的动摩擦因数μ=0.2g取10m/s2求1AB间的距离2水平力F.在5s时间内对小物块所做的功
将一只苹果斜向上抛出苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户123.图中曲线为苹果在空中运行的轨迹.若不计空气阻力的影响以下说法正确的是
如图MNP为整直面内一固定轨道其圆弧段MN与水平段NP相切于N.P.端固定一竖直挡板M.相对于N.的高度为hNP长度为s.一木块自M.端从静止开始沿轨道下滑与挡板发生一次完全弹性碰撞碰撞无动能损失碰撞瞬间前后木块速率不变后停止在水平轨道上某处若在MN段的摩擦可忽略不计物块与NP段轨道间的滑动摩擦因数为μ求物块停止的地方与N.点距离的可能值
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