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足够长的水平传送带始终以速度匀速运动,某时刻使一质量为,初速度大小也为的物体,沿与传送带运动方向相反的方向在传送带上滑动,教最后物体的速度与传送带相同。在物体相对传送带滑动的过程中,传送带克服摩擦力做...
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高中物理《2010—2011学年下学期湖北省武汉二中、龙泉中学期末联考高一物理试卷》真题及答案
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如图所示一水平传送带以速度v1向右匀速传动某时刻有一物块以水平速度v2从右端滑上传送带物块与传送带间
如果物块能从左端离开传送带,它在传送带上运动的时间一定比传送带不转动时运动的时间长
如果物块还从右端离开传送带,则整个过程中,传送带对物块所做的总功一定不会为正值
如果物块还从右端离开传送带,则物块的速度为零时,传送带上产生的滑痕长度达到最长
物块在离开传送带之前,一定不会做匀速直线运动
如图所示线圈工件加工车间的传送带不停地水平传送长为L.质量为m电阻为R.的正方形线圈在传送带的左端线
一条传送带始终水平匀速运动将一个质量为m=20kg的货物无初速地放到传送带上货物从放上到跟传送带一起
一条传送带始终水平匀速运动将一个质量为m=20kg的货物无初速地放到传送带上货物从放上到跟传送带一起
足够长的水平传送带始终以速度v匀速运动某时刻放上一个小物体质量为m初速大小也是v但方向与传动带的运动
W.=mv
2
/2,Q.=mv
2
W.=mv
2
,Q.=2mv
2
W.=0,Q.=mv
2
W.=0,Q.=2mv
2
足够长的水平传送带始终以速度匀速运动某时刻一质量为m速度大小为方向与传送带运动方向相反的物体在传送带
W.
1
=mv
2
W.
1
=2mv
2
W.
2
=mv
2
Q=2mv
2
如图甲所示一滑块随足够长的水平传送带一起向右匀速运动滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2.一质量m
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适中的位置冲上一定初速度的物
0~t
1
内,物块对传送带做正功
t
1
~t
2
内,物块的机械能不断增加
0~t
2
内,传送带对物块做功为W=
系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小
水平传送带在外力的带动下始终以速度v匀速运动某时刻放上一个小物体质量为m初速大小也是v但方向与传送带
W=0,Q=0
W≠0,Q=0
W≠0,Q≠0
W=0,Q≠0
一水平传送带足够长以v1=2m/s的速度匀速运动.将一粉笔头无初速地放在传送带上达到相对静止时产生的
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适中的位置冲上一定初速度的物
0~t
1
内,物块对传送带做正功
t
1
~t
2
内,物块的机械能不断减少
0~t
2
内,传送带对物块做功为W=
系统产生的内能一定大于物块动能的变化量大小
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度
0~t
1
内物块的加速度大于t
1
~t
2
内物块的加速度
物块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ
0~t
2
内,传送带对物块做功为W.=
mv
2
2
-
mv
2
1
系统产生的热量一定大于物块动能的变化量的大小
图a 图b
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度
0~t
1
内,物块对传送带做正功
物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ<tanθ
0~t
2
内,传送带对物块做功为W.=
系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小
足够长的水平传送带始终以速度匀速运动某时刻一质量为m速度大小为方向与传送带运动方向相反的物体在传送带
W
1
=mv
2
W
1
=2m
2
W
2
=m
2
Q=2m
2
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度
0~t1内,物块对传送带做正功
物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ
0~t2内,传送带对物块做功为
系统产生的热量一定比物块动能的减少量大
2013洛阳一练一水平传送带足够长以v1=2m/s的速度匀速运动将一粉笔头无初速度放在传送带上达到相
水平传送带在外力的带动下始终以速度匀速运动某时刻放上一个小物体质量为初速大小也是但方向与传送带的运动
W.=0
W.≠0
Q.=0
Q.≠0
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适中的位置冲上一定初速度的物
0~t1内,物块对传送带做正功
t1~t2内,物块的机械能不断减少
0~t2内,传送带对物块做功为W=
系统产生的内能一定大于物块动能的变化量大小
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为300以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度
0~t
1
内,物块对传送带做正功
物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ<tanθ
0~t
2
内,传送带对物块做功为W.=
系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小
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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
如图所示物体A.放在足够长的木板B.上木板B.静止于水平面t=0时电动机通过水平细绳以恒力F.拉木板B.使它做初速度为零加速度aB.=1.0m/s2的匀加速直线运动已知A.的质量mA.和B.的质量mg均为2.0kgAB.之间的动摩擦因数μ1=0.05B.与水平面之间的动摩擦因数μ2=0.1最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等重力加速度g取10m/s2求1物体A.刚运动时的加速度aA.2t=1.0s时电动机的输出功率P.3若t=1.0s时将电动机的输出功率立即调整为P`=5W并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变t=3.8s时物体A.的速度为1.2m/s则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B.的位移为多少
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
如图所示水平桌面上有一轻弹簧左端固定在A.点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轨道MNP其形状为半径R=0.5m的圆环MN为其竖直直径P.点到桌面的竖直距离h=2.4m用质量m1=1.0kg的物块将弹簧缓慢压缩到C.点物块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.4CB=0.5mBD=2.5m释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B.点现用同种材料质量为m2=0.1kg的物块仍将弹簧缓慢压缩到C.点释放物块从桌面右端D.飞离后由P.点沿切线落入圆轨道g=10m/s2求1物块m2飞离桌面的速度大小2物块m2在圆轨道P.点时对轨道的压力大小3物块m2的落地点与M.点间的距离
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.
在某次十米跳台决赛中一选手的质量为m她入水后受水的阻力而做减速运动设水对她的阻力大小恒为F.在水中下降高度h的过程中她的g为当地重力加速度
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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