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如图所示,一个小球(视为质点)从H.=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB进入半径R.=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C.时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入...
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高中物理《重庆市万州第二高级中学高2011届高三上期第三次月考理科综合试卷(物理)》真题及答案
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如图所示一个小球视为质点从H=12m高处由静止开始通过光滑弧形轨道AB进入半径R=4m的竖直圆环圆环
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9m
10m
11m
如图所示一对平行金属板水平放置板间距离为d两板与直流电源连接电源电压为U.一个质量为m的带电小球可视
如图所示一端固定在地面上的竖直轻质弹簧当它处于自然长度时其上端位于A.点已知质量为m的小球可视为质点
如图所示一个小球视为质点从H.=12m高处由静止开始通过光滑弧形轨道AB进入半径R.=4m的竖直圆环
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如图所示是一个小球从某一高处由静止开始下落可视为初速为零的匀加速直线运动当它经过A.B.两处的光电门
如图所示离地面某高处有一圆管竖直放置质量M.=2kg管长L.=2.2m一个质量m=1kg的小球从圆管
如图所示质量为m的小车静止在光滑的水平地面上车长为L.0现给小车施加一个水平向右的恒力F.使小车向右
如图所示用长为l的绝缘细线拴一个质量为m带电量为+q的小球可视为质点后悬挂于O.点整个装置处于水平向
如图所示一个小球视为质点从H=12m高处由静止开始通过光滑弧形轨道AB进入半径R=4m的竖直圆环圆环
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如图所示一个小球视为质点从H=12m高处由静止开始通过光滑弧形轨道AB进入半径R=4m的竖直圆环圆环
12m
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如图所示倾角为30°的光滑斜面的下端与水平地面平滑连接可认为物体在连接处速率不变一个质量为m的小物体
如图一个质量m=0.5kg视为质点的小球从H=12m高处由静止开始沿光滑弧形轨道AB滑下进入半径R=
小球在AD之间来回往复运动,最终不会停下
小球可以多次通过
点 C. 可以求出小球第二次过B.点时对轨道的压力大小
可以求出小球第一次从B.到C.的过程中克服阻力做的功
如图所示平放在水平面上的轻质弹簧的一端固定在竖直墙上质量为m1的光滑弧形槽静止在光滑水平面上底部与水
如图所示一个小球视为质点从H.=12m高处由静止开始通过光滑弧形轨道AB进入半径R.=4m的竖直圆环
10m
11m
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如图所示用长为l的绝缘细线拴一个质量为m带电量为+q的小球可视为质点后悬挂于O.点整个装置处于水平向
如图所示一个小球视为质点从H.=12m高处由静止开始沿光滑弯曲轨道AB进入半径R.=4m的竖直圆环内
10 m
9.5 m
8.5 m
8 m
如图一个质量m=0.5kg视为质点的小球从H=12m高处由静止开始沿光滑弧形轨道AB滑下进入半径R=
小球在AD之间来回往复运动,最终不会停下
小球可以多次通过
点 C. 可以求出小球第二次过B.点时对轨道的压力大小
可以求出小球第一次从B.到C.的过程中克服阻力做的功
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16分山地滑雪是人们喜爱的一项体育运动.一滑雪坡由斜面AB和圆弧面BC组成BC圆弧面和斜面相切于B.与水平面相切于C.如图所示AC竖直高度差hl=9.8m竖直台阶CD高度差为h2=5m台阶底端与倾角为37°斜坡DE相连.运动员连同滑雪装备总质量为80kg从A.点由静止滑下通过C.点后飞落到DE上不计空气阻力和轨道的摩擦阻力g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求1运动员到达C.点的速度大小2运动员在空中飞行的时间
在稳定轨道上的空间站中物体处于完全失重状态.有如图所示的装置半径分别为r和R.R>r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上轨道之间有一条水平轨道CD相通宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道通过粗糙的CD段又滑上乙轨道最后离开两圆轨道那么下列说法正确的是
12分如图所示半径为R.的金属环竖直放置环上套有一质量为m的小球小球开始时静止于最低点现给小球一冲击使它以初速度沿环上滑已知求1若金属环光滑小球运动到环的最高点时环对小球作用力的大小和方向2若金属环粗糙小球运动到环的最高点与环恰无作用力小球从最低点运动到最高点的过程中克服摩擦力所做的功
8分半径为R.的水平圆台可绕通过圆心O.的竖直光滑细轴CC′转动如图所示圆台上沿相互垂直的两个半径方向刻有凹槽质量为mA.的物体A.放在一个槽内物体A.与槽底间的动摩擦因数为μ质量为mB.的物体B.放在另一个槽内此槽是光滑的.AB间用一长为ll
跳台滑雪是非常刺激好看的项目如图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图.运动员从助滑雪道AB上由静止开始下滑到达C.点后水平飞出不计空气阻力以后落到F.点图中未画出.E.是运动轨迹上的某一点运动员在该点时的速度方向与轨道CD平行.设运动员从C.到E.从E.到F.的运动时间分别为tCE和tEFEG和斜面CD垂直则
18分某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛比赛路径如图所示赛车从起点A.出发沿水平直线轨道运动L.后由B.点进入半径为R.的光滑竖直圆轨道离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C.点并能越过壕沟已知赛车质量m=0.1kg通电后以额定功率P=1.5w工作进入竖直轨道前受到阻力恒为0.3N随后在运动中受到的阻力均可不记图中L=10.00mR=0.32mh=1.25mS=1.50m问要使赛车完成比赛电动机至少工作多长时间取g=10
16分如图小球从光滑的斜轨道下滑至水平轨道末端时光电装置被触动控制电路会使转筒立刻以某一角速度匀速连续转动起来转筒的底面半径为R.已知轨道末端与转筒上部相平与转筒的转轴距离为L.且与转筒侧壁上的小孔的高度差为h开始时转筒静止且小孔正对着轨道方向现让一小球从斜轨上的某处无初速滑下若正好能钻入转筒的小孔小孔比小球略大小球视为质点不计空气阻力重力加速度为g求1小球从斜轨上释放时的高度H.2转筒的角速度ω
18分如图所示装置ABCDE固定在水平地面上AB段为倾角θ=53º的斜面BC段为半径R.=2m的圆弧轨道两者相切于B.点A.点离地面的高度为H.=4m一质量为m=1kg的小球从A.点由静止释放后沿着斜面AB下滑当进入圆弧轨道BC时由于BC段是用特殊材料制成的导致小球在BC段运动的速率保持不变最后小球从最低点C.水平抛出落地速率为v=7m/s已知小球与斜面AB之间的动摩擦因素μ=0.5重力加速度g=10m/s2sin53º=0.8cos53º=0.6不计空气阻力求1小球从B.点运动到C.点克服阻力所做的功2B.点到水平地面的高度3小球运动到C.点时的速度值
快乐向前冲节目中有这样一种项目选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上如果已知选手的质量为m选手抓住绳由静止开始摆动起跳时绳子末端与高台边缘相齐此时绳与竖直方向夹角为绳的悬挂点O.距平台的竖直高度为H.绳长为不考虑空气阻力和绳的质量下列说法正确的是
11分A.B.两小球由柔软的细线相连线长L.=6m现将A.B.球先后以相同的初速度v0=4.5m/s从同一地点水平抛出先A.后B.相隔时间t0=0.8s.取g=10m/s2问1B.球抛出后经过多长时间细线刚好被拉直线拉直时两球都未落地2细线刚被拉直时A.B.两球的水平位移相对抛出点各为多大
如图所示
随着人们生活水平的提高高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐.如下图所示某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L.的
10分滑板运动已成为青少年所喜爱的一种体育运动如图所示上小明同学正在进行滑板运动图中AB段路面是水平的BCD是一段R=20m的拱起的圆弧路面圆弧的最高点C.比AB的高出h=1.25m已知人与滑板的总质量为M=60kg小明自A.点由静止开始运动在AB路段他单腿用力蹬地到达B.点前停止蹬地然后冲上圆弧路段结果到达C.点时恰好对地面压力为零不计滑板与各路段之间的摩擦力及经过B.点时的能量损失求1小明到达C.点的速度2小明在AB段所做的功g取10m/s2
15分如图15所示水平桌面上有一轻弹簧左端固定在A.点弹簧处于自然状态时其右端位于B.点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑圆弧形轨道MNP其半径R.=0.8mOM为水平半径ON为竖直半径P.点到桌面的竖直距离也是R.∠PON=45°第一次用质量m1=1.1kg的物块可视为质点将弹簧缓慢压缩到C.点释放后物块停在B.点B点为弹簧原长位置第二次用同种材料质量为m2=0.1kg的物块将弹簧也缓慢压缩到C.点释放物块过B.点后做匀减速直线运动其位移与时间的关系为物块从桌面右边缘D.点飞离桌面后由P.点沿圆轨道切线落入圆轨道.g=10m/s2不计空气阻力求1BC间的距离2m2由B.运动到D.所用时间3物块m2运动到M.点时m2对轨道的压力.
如图所示一个半径R.=1.0m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内轨道的一个端点B.和圆心O.的连线与竖直方向夹角θ=60°C.为轨道最低点D.为轨道最高点.一个质量m=0.50kg的小球视为质点从空中A.点以v0=4.0m/s的速度水平抛出恰好从轨道的B.端沿切线方向进入轨道.重力加速度g取10m/s2.试求1小球抛出点A.距圆弧轨道B.端的高度h.2小球经过轨道最低点C.时对轨道的压力FC.3小球能否到达轨道最高点D.若能到达试求对D.点的压力FD.若不能到达试说明理由.
14分如图所示水平轨道AB与位于竖直面内半径为R.=0.90m的半圆形光滑轨道BCD相连半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为m=1.0kg可看作质点的小滑块在恒定外力F.作用下从水平轨道上的A.点由静止开始向右运动物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.5.到达水平轨道的末端B.点时撤去外力小滑块继续沿半圆形轨道运动且恰好能通过轨道最高点D.滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A.点.g取10m/s2求1滑块经过B.点进入圆形轨道时对轨道的压力大小2滑块在AB段运动过程中恒定外力F.的大小.
12分如图所示在的竖直匀强电场中有一光滑的半圆形绝缘轨QPN与一水平绝缘轨道MN连接半圆形轨道平面与电场线平行P.为QN圆弧的中点其半径R=40cm一带正电q=10-4‑C的小滑块质量m=10g与水平轨道间的动摩擦因数位于N.点右侧1.5m处取g=10m/s2求1要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q.则滑块应以多大的初速度v0向左运动2这样运动的滑块通过P.点时对轨道的压力是多大
如图所示有一质量不计的杆AO长为R.可绕
14分如图所示ABC和DEF是在同一竖直平面内的两条光滑轨道其中ABC的末端水平DEF是半径为r=0.4m的半圆形轨道其直径DF沿竖直方向C.D.可看做重合现有一可视为质点的小球从轨道ABC上距C.点高为H.的地方由静止释放1若要使小球经C.处水平进入轨道DEF内测且能沿轨道运动H.至少要有多高?2若小球静止释放处离C.点的高度h小于1中H.的最小值小球可击中与圆心等高的E.点求此h的值取g=10m/s2
如图所示甲球由轻绳系住乙球由橡皮条系住都从水平位置由静止开始释放当两球到达悬点正下方K.点时橡皮条长度恰好与绳长相等.则在K.点时两球的速度大小关系是
如图所示长为s的光滑水平面左端为竖直墙壁右端与半径为R.光滑圆弧轨道相切于B.点一质量为m的小球从圆弧轨道上离水平面高为hh«R的
六十甲子是古人发明用来记计时的方法也是一种表示自然界五行之气循环流转的直观表示法某学校物理兴趣小组用空心透明粗糙塑料管制作了如图所示的竖直60造型两个0字型圆的半径均为R.让一质量为m直径略小于管径的小球从入口
18分一长=0.80m的轻绳一端固定在点另一端连接一质量=0.10kg的小球悬点距离水平地面的高度H.=1.00m.开始时小球处于点此时轻绳拉直处于水平方向上如图所示.让小球从静止释放当小球运动到点时轻绳碰到悬点正下方一个固定的钉子P.时立刻断裂.不计轻绳断裂的能量损失取重力加速度g=10m/s2.1绳断裂后球从点抛出并落在水平地面的C.点求C.点与点之间的水平距离.2若轻绳所能承受的最大拉力F.m=9.0N求钉子P.与点的距离d应满足什么条件
如图所示水平轨道上轻弹簧左端固定自然状态时右端位于P.点现用一质量m=0.1kg的小物块视为质点将弹簧压缩厣释放物块经过P.点时的速度v0=18m/s经过水平轨道右端Q.点后恰好沿半圆轨道的切线进入竖直固定的光滑圆轨道最后滑上质量M.=0.9kg的长木板木板足够长物块滑上去不会从木板上掉下来已知PQ向的距离l=1m竖直半圆轨道的半径R.=1m物块与水平轨道间的动摩擦函数μ1=0.15与木板间的动摩擦因数μ2=O.2木板与水平地面间的动摩擦因数μ3=0.01取重力速度ξ=10m/s21判断物块经过Q.点后能否沿圆周轨道运动2求木板滑行的最大距离x
10分如图装置叫做离心节速器它的工作原理和下述力学模型类似在一根竖直硬质细杆的顶端O.用铰链连接两根轻杆轻杆的下端分别固定两个金属小球当发动机带动竖直硬质细杆转动时两个金属球可在水平面上做匀速圆周运动如图所示设与金属球连接的两轻杆的长度均为l两金属球的质量均为m各杆的质量均可忽略不计当发动机加速运转时轻杆与竖直杆的夹角从30°增加到60°忽略各处的摩擦和阻力求1当轻杆与竖直杆的夹角为30°时金属球做圆周运动的线速度的大小v12轻杆与竖直杆的夹角从30°增加到60°的过程中机器对两小球所做的功
如图所示质量为的小球在竖直面内的光滑圆轨道内侧做半径为的圆周运动不计空气阻力设小球恰好能通过最高点时速度的大小为若小球在最低点以大小为的速度水平向右运动则下列说法正确的是
20分如图所示ABCDO是处于竖直平面内的光滑轨道AB是半径为R.=15m的圆周轨道CDO是直径为15m的半圆轨道AB轨道和CDO轨道通过极短的水平轨道长度忽略不计平滑连接半径OA处于水平位置直径OC处于竖直位置一个小球P.从A.点的正上方高H.处自由落下从A.点进入竖直平面内的轨道运动小球经过A.点时无机械能损失当小球通过CDO轨道最低点C.时对轨道的压力等于其重力的倍取g为10m/s21试求高度H.的大小2试讨论此球能否到达CDO轨道的最高点O.并说明理由3求小球沿轨道运动后再次落回轨道上时的速度大小
15分如图所示半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C.M.点O.为圆弧圆心D.为圆弧最低点.斜面体ABC固定在地面上顶端B.安装一定滑轮一轻质软细绳跨过定滑轮不计滑轮摩擦分别连接小物块P.Q.两边细绳分别与对应斜面平行并保持P.Q.两物块静止.若PC间距为L1=0.25m斜面MN足够长物块P.质量m1=3kg与MN间的动摩擦因数求sin37°=0.6cos37°=0.81小物块Q.的质量m22烧断细绳后物块P.第一次到达D.点时对轨道的压力大小3P.物块P.第一次过M.点后0.3s到达K.点则MK间距多大4物块P.在MN斜面上滑行的总路程.
19分如图所示固定于同一条竖直线上的A.B.是两个带等量异种电荷的点电荷电荷量均为Q.其中A.带正电荷B.带负电荷D.C.是它们连线的垂直平分线A.B.C.三点构成一边长为d的等边三角形另有一个带电小球E.质量为m电荷量为+q可视为点电荷被长为L.的绝缘轻质细线悬挂于O.点O.点在C.点的正上方现在把小球E.拉起到M.点使细线水平绷直且与A.B.C.处于同一竖直面内并由静止开始释放小球E.向下运动到最低点C.时速度为v已知静电力常量为k若取D.点的电势为零试求1电荷+q从M.点运动到最低点C.时电势能改变多少2求M.点的电势UM=3绝缘细线在C.点所受到的拉力T.
9分有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥地球半径R=6400kmg=10m/s2求1汽车到达桥顶时速度为5m/s汽车对桥的压力是多大2汽车以多大速度经过桥顶时恰好对桥没有压力而腾空3如果拱桥的半径增大到与地球半径R.一样汽车要在桥面上腾空速度要多大
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