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质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道内侧做圆周运动.圆半径为R,小球经过圆环内侧最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时正确的是( )
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高一下学期物理《2012-2013学年山东省济宁市微山一中高一(下)期末物理模拟试卷》真题及答案
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如图所示质量为m的小球在竖直面内的光滑圆轨道内侧做半径为R.的圆周运动设小球恰好能通过最高点B.时速
小球能通过最高点
B.小球在最低点对轨道的压力大小为4mg
小球能通过与圆心等高的A.点
小球在A.B.之间某一点脱离圆轨道,此后做平抛运动
如图所示半径r=0.8m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上圆轨道最低处有一质量为0.4kg的小球小球
v
0
≤4m/s可以使小球不脱离轨道
v
0
≥4
m/s可以使小球不脱离轨道
设小球能在圆轨道中做完整的圆周运动,在最低点与最高点对轨道的压力之差为24N
设小球能在圆轨道中做完整的圆周运动,在最低点与最高点对轨道的压力之差为20N
半径为R.的光滑圆环轨道竖直放置一质量为m的小球恰能在此圆轨道内做圆周运动则小球在轨道最低点处对轨道
3mg
4mg
5mg
6mg
物体沿铅直平面内的光滑圆轨道作圆周运动机械能守恒
如图光滑圆轨道固定在竖直面内一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动已知小球在最低点时对轨道的压力大小
3mg
4mg
5mg
6mg
如图所示质量为m的小球在竖直面内的光滑圆形轨道内侧做圆周运动通过最高点且刚好不脱离轨道时的速度为v则
点时,对轨道内侧的压力大小为( ) A. mg
2mg
3mg
5mg
质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道内侧做圆周运动圆半径为R.小球经过圆环内侧最高点时刚好不脱离圆
小球对圆环的压力大小等于mg
重力mg充当小球做圆周运动所需的向心力
小球的线速度大小等于
小球的向心加速度大小等于
质量为m的带电小球在正交的匀强电场匀强磁场中做匀速圆周运动轨道平面在竖直平面内电场方向竖直向下磁场方
小球带正电
小球带负电
小球不带电
小球带正负电都可以
质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道内侧做圆周运动圆半径为R.小球经过圆环内侧最高点时刚好不脱离圆
小球对圆环的压力大小等于mg
重力mg充当小球做圆周运动所需的向心力
小球的线速度大小等于
小球的向心加速度大小等于
如下图所示质量为m的物体静止在光滑圆轨道的最低点A.现对m施加一大小不变方向始终沿圆轨道切线方向的力
用长为L.的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动正确的
小球在圆周最高点时所受向心力一定是重力
小球在圆周最高点时绳子的拉力不可能为零
小球在圆周最低点时的拉力一定大于重力
若小球刚好在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点速率是√gl
如图所示B.是竖直平面内四分之一圆周轨道的最低点由于圆轨道的动摩擦因数是变化的小球沿轨道从
到
的过程中做匀速圆周运动。在小球从A.到B.的运动过程中,下列说法中正确的是 A.小球所受的合外力大小不变 B.重力的功率逐渐减小
摩擦力的功率逐渐增大
小球对轨道的压力大小不变
20分在竖直平面内有一圆形绝缘轨道半径为R.=0.4m匀强磁场垂直于轨道平面向里一质量为m=1×10
如图所示质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道上做圆周运动.圆半径为R小球经过轨道最高点时刚好不脱离
如图所示一半径为R.的绝缘圆形轨道竖直放置圆轨道最低点与一条水平轨道相连轨道都是光滑的轨道所在空间存
如图所示用长为L.的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动则下列说法中正确的是
小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
小球在最高点时绳子的拉力不可能为零
若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为
若把细绳换成轻杆,且也恰能在竖直平面内做圆周运动,则过最高点的速率为
在竖直平面内有一圆形绝缘轨道半径为R.=0.4m匀强磁场垂直于轨道平面向里一质量为m=1×10-3k
如图所示空间存在着竖直向下的匀强磁场在光滑水平面上固定一个带负电的小球
,另有一个带正电的小球
,给小球B.一个合适的初速度,B.将在水平面上按图示的轨迹做匀速圆周运动。在运动过程中,由于B.内部的因素,从B.中分离出一小块不带电的物质
(可认为刚分离时二者的速度相同),则此后
A.B.会向圆外飞去,C.做匀速直线运动B.B.会向圆外飞去,C.做匀速圆周运动C.B.会向圆内飞去,C.做匀速直线运动
B.会向圆内飞去,C.做匀速圆周运动
如图光滑圆轨道固定在竖直面内一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动已知小球在最低点时对轨道的压力大小
3mg
4mg
5mg
6mg
如图所示用长为L.的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动则下列说法中正确的是
小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
小球在最高点时绳子的拉力不可能为零
若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为
若把细绳换成轻杆,且也恰能在竖直平面内做圆周运动,则过最高点的速率为
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下列说法正确的是
如图所示滑块以速率v1沿斜面由底端向上滑行至某一位置后返回回到出发点时的速率变为v2且v2<v1则
给出命题①零向量的长度为零方向是任意的.②若都是单位向量则=. ③向量与向量相等.④若非零向量与是共线向量则ABCD四点共线. 以上命题中正确命题序号是
如图所示质量为m=1kg的小球从A点水平抛出抛出点距离地面高度为h=3.2m不计与空气的摩擦阻力重力加速度g=10m/s2在无风情况下小木块的落地点B到抛出点的水平距离为S=4.8m当有恒定的水平风力F时小木块仍以原初速度抛出落地点C到抛出点的水平距离为S求 1小木块初速度的大小 2无风情况下木块落到B点时的速度 3水平风力F的大小.
宇航员在某质量分布均匀的星球表面高度L处沿水平方向以初速度v0抛出一个小球测得小球抛出点和落地点间的距离为L已知该星球半径为R万有引力常量为G求 1该星球的质量M 2人造卫星在绕该星球做匀速圆周运动的最小周期T.
某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图a所示所用的气垫导轨装置由导轨滑块弹射架等组成.在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔向导轨空腔内不断通入压缩空气空气会从小孔中喷出使滑块稳定地漂浮在导轨上这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差. 1下面是实验的主要步骤 ①安装好气垫导轨调节气垫导轨的调节旋钮使导轨水平 ②向气垫导轨通入压缩空气 ③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端调节打点计时器的高度直至滑块拖着纸带移动时纸带始终在水平方向 ④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳 ⑤把滑块2放在气垫导轨的中间 ⑥先然后让滑块带动纸带一起运动 ⑦取下纸带重复步骤④⑤⑥选出理想的纸带如图b所示 ⑧测得滑块1的质量310g滑块2包括橡皮泥的质量为205g.完善实验步骤⑥的内容. 2已知打点计时器每隔0.02s打一个点计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为kg•m/s两滑块相互作用以后系统的总动量为kg•m/s保留三位有效数字. 3试说明2中两结果不完全相等的主要原因是.
如图a所示在水平光滑轨道上停着甲乙两辆实验小车甲车系一穿过打点计时器的纸带当甲车受到水平向右的瞬时冲量时随即启动打点计时器甲车运动一段距离后与静止的乙车发生正碰并粘在一起运动纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车运动情况如图b所示电源频率为50Hz则碰撞前甲车运动速度大小为m/s甲乙两车的质量比m甲m乙=.
在四边形ABCD中如果那么四边形ABCD的形状是
如图所示在固定矩形框架ABCD所围光滑水平面上甲乙两小球可视为质点从AB边上同一位置同时以相同大小的初速度v运动甲乙速度与AB边夹角分别为αβ且90°>α>β>0°.小球与矩形框架碰撞前后速度的大小不变速度的方向与边框的夹角相等碰撞时间不计假定小球不与四顶点碰撞且小球相互之间不发生碰撞.甲乙两球从AB边出发到第一次回到AB边所经历时间分别为t甲t乙.试判断t甲t乙大小关系要求写出分析过程.
如果cosπ+A=﹣那么sin+A的值是
一物体静止在升降机的地板上在升降机加速上升的过程中物体的重力势能的增加量等于
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vA=4m/s.g取10m/s2求 1小球做平抛运动的初速度v0 2小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力. 3若圆弧轨道粗糙小球恰好能够经过最高点C求此过程小球克服摩擦力所做的功.
一只苹果从楼上某一高度自由下落苹果在空中依次经过三个完全相同的窗户123.如图中直线为苹果在空中的运动轨迹.若不计空气阻力的影响以下说法正确的是
物体作曲线运动时
如图所示ABC为竖直平面内的金属半圆环AC连线水平AB为固定在AB两点间的直的金属棒在直棒上和圆环的BC部分分别套着两个相同的小环MN现让半圆环绕对称轴以角速度ω做匀速转动半圆环的半径为R小圆环的质量均为m棒和半圆环均光滑已知重力加速度为g小环可视为质点则MN两环做圆周运动的线速度之比为
下列关于对动量的认识正确的是
如图所示两个横截面为直角三角形的相同斜面紧靠在一起固定在水平面上.有三个相同的小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右水平抛出最后落在斜面上其落点分别是abc不计空气阻力则下列判断正确的是
1如图在Rt△ABC中∠C=90°abc分别表示Rt△ABC中∠A∠B∠C的对边.完成下列求sinAcosA及sin2A+cos2A的值的过程.解在Rt△ABC中∠C=90°.∴sinA=cosA=.在Rt△ABC中由勾股定理可得a2+b2=.∴sin2A+cos2A=+==2观察1中的计算结果可以得出对于任意的一个锐角a都有sin2α+cos2α=3应用已知α为一个锐角sinα=求cosα的值.
下列说法正确的是
将1920°转化为弧度数为
如图所示摆球质量为m悬线的长为L把悬线拉到水平位置后放手.设在摆球运动过程中空气阻力F阻的大小不变则下列说法正确的是
从地面上方5m处将一小球以5m/s的初速度沿水平方向抛出如图所示不计空气阻力g取10m/s2则可求出
如图所示某力F=10N作用于半径R=1m的转盘的边缘上力F的大小保持不变但方向始终保持与作用点的切线方向一致则转动一周这个力F做的总功应为
一滑雪运动员以一定的初速度从一平台上滑出刚好落在一斜坡上的B点且与斜坡没有撞击则平台边缘A点和斜坡B点连线与竖直方向夹角α斜坡倾角θ的关系为
2017年4月22日“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室顺利完成自动交会对接.任务完成后“天舟一号”发生升空后进入预定的圆轨道运行.经过变轨后升到“天宫二号”所在的圆轨道运行.变轨前和变轨完成后“天舟一号”做圆周运动的轨道半径分别为r1r2动能分别为Ek1Ek2则Ek1Ek2等于
α是第四象限角cosα=则sinα=
在某星球表面附近高h处以初速度v0水平抛出一个小球测得小球的水平射程为L.已知该星球半径为R万有引力常量为G求 1该星球球的质量M 2该星球附近其他卫星的绕行速度v.
若α是第一象限角则sinα+cosα的值与1的大小关系是
据新华社北京3月21日电记者21日从中国载人航天工程办公室了解到已在轨工作1630天的天宫一号目标飞行器在完成与三艘神舟飞船交会对接和各项试验任务后由于超期服役两年半时间其功能已于近日失效正式终止了数据服务.根据预测天宫一号的飞行轨道将在今后数月内逐步降低并最终再入大气层烧毁.若天宫一号服役期间的轨道可视为圆且距地面hh≈343km运行周期为T地球的半径为R下列关于天宫一号的说法正确的是
由开普勒行星运动定律知行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴R的三次方与周期T的平方的比值为常量设=k下列说法正确的是
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