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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,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,斜面长度为L.,斜面上M.、N.两点将斜面长度等分为3段。小球可...
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高中物理《2012届安徽省淮北一中高三第一学期第三次月考物理试题》真题及答案
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如图A-4所示带电平行金属板间匀强电场竖直向上匀强磁场方向垂直纸面向里某带电小球从光滑轨道上的a点自
如图所示小球由静止开始沿光滑轨道滑下接着水平抛出小球抛出后落在斜面上已知斜面的倾角为θ斜面底端在抛出
如图所示光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平质量为m的小滑块从光滑轨道上某处
如图所示与电源断开的带电平行金属板相互正对水平放置两板间存在着水平方向的匀强磁场.某带电小球从光滑绝
电场力对小球做负功
小球所受电场力变大
小球仍可能做直线运动
小球将做曲线运动
如图所示光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平质量为m的小滑块从光滑轨道上某处
如图所示质量均为m的导体棒a和b静止在光滑导电轨道上在水平轨道区域有垂直于轨道平面的匀强磁场现让a从
18分小钢球质量为m沿光滑的轨道由静止滑下轨道形状如图所示与光滑轨道相接的圆形轨道的半径为R.要使小
如图所示ABCDF为一绝缘光滑轨道竖直放置在水平方向的匀强电场中BCDF是半径为R.的圆形轨道已知电
以初速为v0射程为s的平抛运动轨迹制成一光滑轨道一物体由静止开始从轨道顶端滑下当其到达轨道底部时物体
固定的光滑圆弧轨道ABC处在竖直平面内圆轨道半径为R半径OA处于水平OB处于竖直方向∠BOC=60°
2016年·陕西澄城寺前中学模拟十三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
固定的光滑圆弧轨道ABC处在竖直平面内圆轨道半径为R半径OA处于水平方向OB处于竖直方向∠BOC=6
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
如图所示带电平行板间匀强电场竖直向上匀强磁场方向垂直纸面向里某带电小球从光滑轨道上的a点自由滑下经过
其动能将会增大
其电势能将会减小
小球所受的洛伦兹力将会增大
小球所受电场力将会增大
如图所示有一竖直放置的光滑轨道ABC一小球从A点由静止开始沿轨道滑下不计空气阻力当小球运动到C端时
如图所示足够长的光滑轨道由斜槽轨道和水平轨道组成.水平轨道上一质量为mB的小球处于静止状态一质量为m
如图所示ABCDF为一绝缘光滑轨道竖直放置在水平方向的匀强电场中BCDF是半径为R.的圆形轨道已知电
以初速为v0射程为s的平抛运动轨迹制成一光滑轨道.一物体由静止开始从轨道顶端滑下当其到达轨道底部时物
如图所示带电平行金属板中匀强电场E.的方向竖直向上匀强磁场B.的方向水平垂直纸面向里某带电小球从光滑
点由静止滑下,经过轨道端点P.进入板间后恰好沿水平方向做直线运动。现使小球从较低的
点开始由静止滑下,经P.点进入板间, 则球在板间运动的过程中:( )
A.电场力不做功 B.机械能保持不变
所受的电场力将会增大
所受的磁场力将会增大
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
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如图所示x轴与水平传送带重合坐标原点O.在传送带的左端传送带长L.=8m并以恒定速率运转一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上横坐标为xP=2m的P.点小物块随传送带运动到Q.点后恰好能冲上半径R.=0.5m的光滑圆弧轨道的最高点N.点小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5重力加速度g=10m/s2求1物块刚滑上圆弧轨道时的速度大小2传送带运转的速率3若将小物块轻放在传送带上的另一位置小物块恰能到达圆弧轨道上与圆心等高的M.点如图轻放物块的这个位置的横坐标是多少此情况下物块刚滑上圆弧轨道时对圆弧轨道最低点的压力多大
如图所示在倾角为θ的没滑斜面上有一长为的细线细线的一端固定在O.点另一端拴一质量为m的小球现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动已知0点到斜面底边的距离Soc=L求:1小球通过最高点A.时的速度VA;2在最高点A.和最低点B.时细线上拉力之差3小球运动到A.点或B.点时细线断裂小球滑落到斜面底边时到C.点的距离若相等则和L.应满足什么关系?
如下图所示一内壁粗糙的环形细圆管位于竖直平面内环形的半径为R.比细管的直径大得多在圆管中有一个直径比细管内径略小些的小球可视为质点小球的质量为m设某一时刻小球通过轨道的最低点时对管壁的压力为6mg.此后小球做圆周运动经过半个圆周恰能过最高点则此过程中小球克服摩擦力所做的功
如图所示A.B.两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连A.放在固定的光滑斜面上B.C.两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连C.球放在水平地面上.现用手控制住A.并使细线刚刚拉直但无拉力作用并保证滑轮左侧细线竖直右侧细线与斜面平行.已知A.的质量为4mB.C.的质量均为m重力加速度为g细线与滑轮之间的摩擦不计开始时整个系统处于静止状态.释放A.后A.沿斜面下滑至速度最大时C.恰好离开地面.求A.获得最大速度.
如图所示足够长光滑水平轨道与半径为R.的光滑四分之一圆弧轨道相切现从圆弧轨道的最高点由静止释放一质量为m的弹性小球A.当A.球刚好运动到圆弧轨道的最低点时与静止在该点的另一弹性小球B.发生没有机械能损失的碰撞已知B.球的质量是A.球的k倍且两球均可看成质点1若碰撞结束的瞬间A.球对圆弧轨道最低点压力刚好等于碰前其压力的一半求k的可能取值2若k已知且等于某一适当的值时A.B.两球在水平轨道上经过多次没有机械能损失的碰撞后最终恰好以相同的速度沿水平轨道运动求此种情况下最后一次碰撞A.球对B.球的冲量
如图所示水平粗糙轨道AB与半圆形光滑的竖直圆轨道BC相连B.点与C.点的连线沿竖直方向AB段长为L.圆轨道的半径为R..一个小滑块以初速度v0从A.点开始沿轨道滑动已知它运动到C.点时对轨道的压力大小恰好等于其重力.求滑块与水平轨道间的动摩擦因素μ
某实验小组利用现代信息技术进行的实验.用DIS研究机械能守恒定律的实验装置如图甲所示小组同学在实验中利用小铁球从很光洁的曲面上滚下选择DIS以图像方式显示实验的结果所显示的图像如图乙所示.图像的横轴表示小球距d点最低点的高度h纵轴表示小铁球的重力势能Ep动能Ek或机械能E.试回答下列问题:[1图乙的图像中表示小球的重力势能Ep动能Ek机械能E.随小球距d点的高度h变化关系的图线分别是按顺序填写相应图线所对应的文字;2根据图乙所示的实验图像可以得出的结论是:.
如图所示半径为r质量不计的圆盘盘面与地面相垂直圆心处有一个垂直盘面的光滑水平固定轴O.在盘的最右边缘固定一个质量为m的小球A.在O.点的正下方离O.点处固定一个质量也为m的小球B.放开盘让其自由转动问1当A.球转到最低点时两小球的重力势能之和减少了多少2A.球转到最低点时的线速度是多少3在转动过程中半径OA向左偏离竖直方向的最大角度是多少
如题8图所示在竖直平面内固定一光滑圆管轨道质量为m的小球从轨道顶端A.点无初速释放然后从轨道底端B.点水平飞出落在某一坡面上坡面呈抛物线形状且坡面的抛物线方程为已知B.点离地面O.点的高度为R.圆管轨道的半径也为R.重力加速度为g忽略空气阻力求1小球在B.点对轨道的弹力2小球落在坡面上的动能?
如图是一个由abc半圆cd01半圆01e02f四分之三圆组成的光滑轨道010203分别是三个圆周的圆心a与b是轨道最右与最左点b与d是轨道最低与最高点最小圆半径为R.现将一个质量为m的小球从距离a一定高度处自由释放问1要是小球恰好能够完整通过此轨道小球距离a点的释放高度h=?计算出小球对轨道最大压力Fm=2假如将01e02f四分之三圆换成规格一样但粗糙的轨道在1基础上小球恰好还能完整通过此轨道求此过程摩擦力做功W.μ=
在同一竖直线上
如图所示光滑圆弧轨道与光滑斜面在B.点平滑连接圆弧半径为R=0.4m一半径很小质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A.点由静止释放恰好能通过圆弧轨道最高点D.求1小球最初自由释放位置A.离最低点C.的高度h2小球运动到C.点时对轨道的压力N.的大小3若斜面倾斜角与图中θ相等均为53°小球从离开D.点至第一次落回到斜面上运动了多长时间取sin53°=0.8cos53°=0.6.g=10m/s2
如图所示ABCDEF和FG是在同一竖直平面内的三条光滑轨道其中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.可看作重合现有一质量m=0.1kg可视为质点的小球从轨道ABC上的A.点由静止释放若小球经C.处后恰能沿轨道DEF做圆周运动g=10m/s2求1小球释放点A.距C.点的竖直高度H.2小球到达F.点时对轨道的压力是多大
如图所示AB是固定在竖直平面内半径为R.的光滑半圆弧CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R.的1/4光滑圆弧轨道其底端D.切线水平且与AB弧圆心O.1等高.现将质量为m的小球可视为质点从圆弧CD上与圆心O.2等高的C.处由静止开始释放小球落进半圆弧AB并与之内壁碰撞并以原速率返回结果小球刚好能回到D.点并能沿DC弧返回C.处求1小球刚滑到D.点时对D.端的压力大小2DO1的长度3小球与圆弧AB的内壁碰撞时的速度大小
两木块
如图2是被誉为豪小子的华裔球员林书豪在NBA赛场上投二分球时的照片现假设林书豪准备投二分球前先屈腿下蹲再竖直向上跃起已知林书豪的质量为m双脚离开地面时的速度为v从开始下蹲到跃起过程中重心上升的高度为h则下列说法正确的是图2
如图6所示质量初速度大小都相同的
如图甲所示在竖直平面内有一个直角三角形斜面体倾角θ为300斜边长为x0以斜面顶部O.点为坐标轴原点沿斜面向下建立一个一维坐标x轴斜面顶部安装一个小的定滑轮通过定滑轮连接两个物体A.B.均可视为质点其质量分别为m1m2所有摩擦均不计开始时A.处于斜面顶部并取斜面底面所处的水平面为零重力势能面B.物体距离零势能面的距离为x0/2现加在A.物体上施加一个平行斜面斜向下的恒力F.使A.由静止向下运动当A.向下运动位移x0时B.物体的机械能随x轴坐标的变化规律如图乙则结合图象可求1B.质点最初的机械能E.1和上升x0时的机械能E.22恒力F.的大小
如图12所示在同一竖直平面内一轻质弹簧一端固定另一自由端恰好与水平线AB平齐静止放于倾角为53°的光滑斜面上一长为L.=9cm的轻质细绳一端固定在O.点另一端系一质量为m=1kg的小球将细绳拉至水平使小球在位置C.由静止释放小球到达最低点D.时细绳刚好被拉断之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩最大压缩量为x=5cmg=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6求图121细绳受到的拉力的最大值2D.点到水平线AB的高度h3弹簧所获得的最大弹性势能E.p
如图所示质量为2kg的小车在光滑水平面上处于静止状态.小车的上表面由水平面和斜面构成斜面顶端和底端的高度差为1.8m.小车左边缘的正上方用长2.5m的细绳拴一质量为0.5kg的物块将细绳拉离竖直方向60°角后由静止释放当物块运动到悬点的正下方时悬线断开物块恰好从小车的左边缘滑上小车先在其表面上沿水平方向运动经过1s时间物块离开小车然后做曲线运动某时刻恰好与斜面的底端相碰已知小车与物块间的动摩擦因数为0.2不计空气阻力重力加速度g=l0m/s2.求1悬线断开前所受最大拉力的大小2小车上表面水平部分的长度3小车表面的斜面部分倾角的正切值.
如图所示一轻质弹簧竖直固定在地面上自然长度l0=0.50m上面连接一个质量m1=1.0kg的物体A.平衡时物体距地面h1=0.40m此时弹簧的弹性势能E.P.=0.50J在距物体A.正上方高为h=0.45m处有一个质量m2=1.0kg的物体B.自由下落后与弹簧上面的物体A.碰撞并立即以相同的速度运动已知两物体不粘连且可视为质点g=10m/s2求1碰撞结束瞬间两物体的速度大小2两物体一起运动第一次具有竖直向上最大速度时弹簧的长度3两物体第一次分离时物体B.的速度大小
竖直放置的光滑圆弧轨道AB与水平轨道BC连接圆弧轨道半径R=1m一质量为m=2kg的物块至A.点静止开始下滑经B.点进入水平轨道BC已知物块以水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2g=10m/s2求1物块到达B.点时速度的大小2物块在水平轨道上滑行的距离3若从物块停止处用水平推力反向推物块使之恰好能到达A.点该水平推力对物块做的功是多少
如图14所示x轴与水平传送带重合坐标原点0在传送带的左端传送带OQ长L=8m传送带顺时针速度V.=5m/s—质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上xp=2m的P.点小物块随传送带运动到Q.点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N.点小物块与传送带间的动摩擦因数μ.=0.5重力加速度g=10m/s2求1N点的纵坐标2若将小物块轻放在传送带上的某些位置小物块均能沿光滑圆弧轨道运动小物块始终在圆弧轨道运动不脱轨到达纵坐标yM=0.25m的M.点求这些位置的横坐标范围
如图所示位于竖直平面上有1/4圆弧的光滑轨道半径为R.OB沿竖直方向圆弧轨道上端A.点距地面高度为H.当把质量为m的钢球从A.点静止释放最后落在了水平地面的C.点处若本地的重力加速度为g且不计空气阻力请导出1钢球运动到B.点的瞬间受到的支持力多大2钢球落地点C.距B.点的水平距离s为多少
如图为模拟过山车实验装置光滑斜轨和光滑圆轨相连固定在同一竖直面内圆轨的半径为R.=3.6m一个质量为0.18kg的小球质点从离水平面一定高度处静止自由下滑由斜轨进入圆轨重力加速度g=10m/s2问1为了使小球在圆轨内运动刚好不脱离圆轨小球在圆轨道最高点的速度大小是多大2若小球到达圆轨最高点所受轨道压力大小恰好等于自身重力大小那么小球开始下滑时的高度h是多大3改变h小球在圆周轨道的最高点所受压力F.N.大小也发生改变画出小球在圆周轨道的最高点所受压力F.N.与小球开始下滑时的高度h之间的关系图
如图所示一个质量为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.取g=10m/s2求1小球做平抛运动的初速度v02P.点与A.点的水平距离和竖直高度3小球到达圆弧最高点C.时对轨道的压力.
如图所示在光滑水平面上放一质量为M.边长为l的正方体木块木块上搁有一长为L.的轻质光滑棒棒的一端用光滑铰链连接于地面上O.点棒可绕O.点在竖直平面内自由转动另一端固定一质量为m的均质金属小球.开始时棒与木块均静止棒与水平面夹角为α角.当棒绕O.点向垂直于木块接触边方向转动到棒与水平面间夹角变为β的瞬时求木块速度的大小.
12分在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管管的半径R=3.6m管的内径大小可以忽略管的出口A.在圆心的正上方入口B.与圆心的连线与竖直方向成60°角如图所示.现有一只质量m=1kg的小球可视为质点从某点P.以一定的初速度水平抛出恰好从管口B.处沿切线方向飞入小球到达A.时恰好与管壁无作用力.取g=10m/s2.求1小球到达圆管最高点A.时的速度大小2小球在管的最低点C.时管壁对小球的弹力大小3小球抛出点P.到管口B.的水平距离x.
如图所示高台的上面有一竖直的1/4圆弧形光滑轨道半径R.=1.25m轨道端点B.的切线水平质量m=0.5kg的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撞击在足够长的斜面上的P.点已知斜面的倾角θ=37°斜面底端C.与B.点的水平距离x0=3m当滑块m离开B.点时位于斜面底端C.点质量M.=1kg的小车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击中并卡于其中滑块与小车碰撞时间忽略不计碰后立即撤去拉力F.此时小车整体速度变为3.2m/s仍沿斜面向上运动已知小车与斜面间动摩擦因数μ=0.25g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8不计空气阻力求1滑块离开至B.点时的速度大小2拉力F.大小3小车在碰撞后在斜面上运动的时间
有一个固定的光滑直杆该直杆与水平面的夹角为53°杆上套着一个质量为m=2kg的滑块可视为质点sin53°=0.8cos53°=0.6g取10m/s21如图甲所示滑块从O.点由静止释放下滑了位移x=1m后到达P.点求滑块此时的速率2如果用不可伸长的细绳将滑块m与另一个质量为M.=2.7kg的物块通过光滑的定滑轮相连接细绳因悬挂M.而绷紧此时滑轮左侧绳恰好水平其长度l=5/3m如图乙所示再次将滑块从O.点由静止释放求滑块再次滑至x=1m的P.点时的速率整个运动过程中M.不会触地
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