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(2)如图,两滑块
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高中物理《2015年普通高等学校招生全国统一考试理综(物理部分)试题(福建卷,含答案)》真题及答案
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如图所示开口向下的┍┑形框架两侧竖直杆光滑固定上面水平横杆中点固定一定滑两侧杆上套着的两滑块用轻绳绕
的绳与水平方向夹角为θ,连接滑块
的绳与水平方向的夹角为2θ,则A.B.两滑块的质量之比为( )
A.1:2cosθ B.2cosθ:1
2sinθ:1
1:2sinθ
我们可以利用气垫导轨光电门及计时器和滑块来探究两物体发生完全非弹性碰撞时动量变化的规律如图所示将滑块
如图所示两光滑斜面的倾角分别为30°和45°质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接
质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用
质量为m的滑块均沿斜面向上运动
绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力
系统在运动中机械能均守恒
如图所示两光滑斜面的倾角分别为30°和45°质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接
质量为2 m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用
质量为m的滑块均沿斜面向上运动
绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力
系统在运动中机械能均守恒
如图所示在光滑水平面上使滑块A以2m/s的速度向右运动滑块B以4m/s的速度向左运动并与滑块A发生碰
如图所示两上下底面平行的滑块重叠在一起置于固定的倾角为θ的斜面上滑块
B.的质量分别为M.、m,A.与斜面间的动摩擦因数为μ1,
与A.之间的动摩擦因数为μ2.已知两滑块都从静止开始以相同的加速度从斜面滑下,滑块上B.受到的摩擦力( ).【3】
(A.)等于零 (B.)方向沿斜面向上(
)大小等于μ1mgcosθ (
)大小等于μ2mgcosθ
将两个滑块12用一轻质细绳连接放在粗糙的水平面上如图所示.已知细绳的长度为L.=1m12的质量分别为
如图所示两光滑斜面的倾角分别为30和45质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接不计
质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用
质量为m的滑块均沿斜面向上运动
绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力
系统在运动中机械能均守恒
18分固定在水平面上的无限长的两根直导轨MNPQ内部左右两边各放置完全相同滑块A.B.滑块的凹槽半径
如图所示两光滑斜面的倾角分别为30°和45°质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接
质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用
质量为m的滑块均沿斜面向上运动
系统在运动中机械能均守恒
绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力
用如图所示装置探究碰撞中的不变量气垫导轨水平放置挡光板宽度为9.0mm两滑块被弹簧图中未画出弹开后左
某机床内有两个小滑块A.B.由一根连杆连接A.B.分别可以在互相垂直的两个滑道上滑动.1如图1开始时
如图两滑块
B.在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A.的质量为m,速度大小为2v
0
,方向向右,滑块
的质量为2m,速度大小为v
0
,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是 ( )
A.A和B.都向左运动 B.A和B.都向右运动
A静止,B向右运动
A向左运动,B向右运动
如图所示开口向下的形框架两侧竖直杆光滑固定上面水平横杆中点固定一定滑轮两侧杆上套着的两滑块用轻绳绕过
的绳与水平方向夹角为θ,连接滑块
的绳与水平方向的夹角为2θ,则A.B.两滑块的质量之比为 ( )
A.1∶2cosθ B.2cosθ∶1
2sinθ∶1
1∶2sinθ
如图2所示在光滑水平面上有质量分别为2m和m的
B.两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧,由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下列说法正确的是( )
图2 A.两滑块的动能之比EkA∶EkB=1∶2
两滑块的动量大小之比pA∶pB=2∶1
两滑块的速度大小之比vA∶vB=2∶1
弹簧对两滑块做功之比WA∶WB=1∶1
如图所示在一无限长的小车上有质量分别为m1和m2的两个滑块m1>m2随车一起向右匀速运动设两滑块与小
若μ=0,两滑块一定相碰
若μ=0,两滑块一定不相碰
若μ≠0,两滑块一定相碰
若μ≠0,两滑块一定不相碰
如图所示在竖直面内有一个光滑弧形轨道其末端水平且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切并平滑连接
如图所示开口向下的┍┑形框架两侧竖直杆光滑固定上面水平横杆中点固定一定滑两侧杆上套着的两滑块用轻绳绕
两个叠在一起的滑块置于固定的倾角为θ的斜面上如图3-3-22所示滑块A.B.质量分别为M.mA.与斜
一个滑块沿斜面静止滑下依次通过斜面上的A.B.C.三点如图所示已知AB=6mBC=10m滑块经过AB
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地球和某行星在同一轨道平面内同向绕太阳做匀速圆周运动地球的轨道半径为R.=1.50×1011m运转周期为T.=3.16×107s地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫地球对该行星的观察视角简称视角当行星处于最大视角处时是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期如图甲或图乙所示该行星的最大视角θ=14.5°求1该行星的轨道半径r和运转周期T.1sin14.5°=0.25最终计算结果均保留两位有效数字2若已知地球和行星均为逆时针转动以图甲和图乙为初始位置分别经过多少时间能再次出现观测行星的最佳时期最终结果用T.T.1θ来表示
如图所示在一光滑的水平面上有两块相同的木板B.和C.重物A.视为质点位于B.的右端A.B.C.的质量相等现A.和B.以同一速度滑向静止的C.B.与C.发生正碰碰后B.和C.粘在一起运动A.在C.上滑行A.与C.有摩擦力已知A.滑到C.的右端而未掉下试问从B.C.发生正碰到A.刚移到C.右端期间C.所走过的距离是C.板长度的多少倍
1如图1所示ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道BC段水平AB段与BC段平滑连接质量为m1的小球从高位处由静止开始沿轨道下滑与静止在轨道BC段上质量为m2的小球发生碰撞碰撞后两球两球的运动方向处于同一水平线上且在碰撞过程中无机械能损失求碰撞后小球m2的速度大小v22碰撞过程中的能量传递规律在物理学中有着广泛的应用为了探究这一规律我们才用多球依次碰撞碰撞前后速度在同一直线上且无机械能损失的简化力学模型如图2所示在固定光滑水平轨道上质量分别为m1m2m3mn-1mn的若干个球沿直线静止相间排列给第1个球初能Ek1从而引起各球的依次碰撞定义其中第n个球经过依次碰撞后获得的动能Ekn与Ek1之比为第1个球对第n个球的动能传递系数k1na求k1nb若m1=4m0mk=m0m0为确定的已知量求m2为何值时k1n值最大
利用水流和太阳能发电可以为人类提供清洁能源水的密度ρ=1.0×103kg/m3太阳光垂直照射到地面上时的辐射功率P.0=1.0×103W/m2地球表面的重力加速度取g=10m/s21三峡水电站发电机输出的电压为18kV若采用500kV直流电向某地区输电5.0×106kW要求输电线上损耗的功率不高于输送功率的5%求输电线总电阻的最大值2发射一颗卫星到地球同步轨道上轨道半径约为地球半径的6.6≈倍利用太阳能发电然后通过微波持续不断地将电力输送到地面这样就建成了宇宙太阳能发电站求卫星在地球同步轨道上向心加速度的大小3三峡水电站水库面积约1.0×109m2平均流量Q.=1.5×104m3/s水库水面与发电机所在位置的平均高度差为h=100m发电站将水的势能转化为电能的总效率η=60%在地球同步轨道上太阳光垂直照射时的辐射功率为10P.0太阳能电池板将太阳能转化为电能的效率为20%将电能输送到地面的过程要损失50%若要使2中的宇宙太阳能发电站相当于三峡电站的发电能力卫星上太阳能电池板的面积至少为多大
经过一系列衰变和衰变后变成则比少
一定质量的理想气体在升温过程中
有两个完全相同的小滑块A.和B.A.沿光滑水平面以速度v0与静止在平面边缘O.点的B.发生正碰碰撞中无机械能损失碰后B.运动的轨迹为OD曲线如图所示1已知滑块质量为m碰撞时间为D.t求碰撞过程中A.对B.平均冲力的大小2为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速下滑的运动物制做一个与B.平抛轨迹完全相同的光滑轨道并将该轨道固定在与OD曲线重合的位置让A.沿该轨道无初速下滑经分析A.在下滑过程中不会脱离轨道a.分析A.沿轨道下滑到任意一点时的动量PA与B.平抛经过该点时的动量PB的大小关系b.在OD曲线上有一点M.O.和M.两点的连线与竖直方向的夹角为45°求A.通过M.点时的水平分速度和竖直分速度
如图所示质量为M.的长方形木板静止在光滑水平面上木板的左侧固定一劲度系数为k的轻质弹簧木板的右侧用一根伸直的并且不可伸长的轻绳水平地连接在竖直墙上绳所能承受的最大拉力为T.一质量为m的小滑块以一定的速度在木板上无摩擦地向左运动而后压缩弹簧弹簧被压缩后所获得的弹性势能可用公式计算k为劲度系数x为弹簧的形变量1若在小滑块压缩弹簧过程中轻绳始终未断并且弹簧的形变量最大时弹簧对木板的弹力大小恰好为T.求此情况下小滑块压缩弹簧前的速度v02若小滑块压缩弹簧前的速度为已知量并且大于1中所求的速度值v0求此情况下弹簧压缩量最大时小滑块的速度3若小滑块压缩弹簧前的速度大于1中所求的速度值v0求小滑块最后离开木板时相对地面速度为零的条件
一颗子弹以水平速度穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后二者运动感方向均不变设子弹与木块间相互作用力恒定木块最后速度为v则
严重的雾霾天气对国计民生已造成了严重的影响汽车尾气是形成雾霾的重要污染源铁腕治污已成为国家的工作重点地铁列车可实现零排放大力发展地铁可以大大减少燃油公交车的使用减少汽车尾气排放若一地铁列车从甲站由静止启动后做直线运动先匀加速运动20s达到最高速度72km/h再匀速运动80s接着匀减速运动15s到达乙站停住设列车在匀加速运动阶段牵引力为1×106N匀速阶段牵引力的功率为6×103kW忽略匀减速运动阶段牵引力所做的功1求甲站到乙站的距离2如果燃油公交车运行中做的功与该列车从甲站到乙站牵引力做的功相同求公交车排放气体污染物的质量燃油公交车每做1焦耳功排放气体污染物3×10-6克
两个正负点电荷周围电场线分布如图所示P.Q.为电场中两点则
如图气缸左右两侧气体由绝热活塞隔开活塞与气缸光滑接触初始时两侧气体均处于平衡态体积之比温度之比先保持右侧气体温度不变升高左侧气体温度使两侧气体体积相同然后使活塞导热两侧气体最后达到平衡求1两侧气体体积相同时左侧气体的温度与初始温度之比2最后两侧气体的体积之比
改进后的研究有固定转动轴物体平衡条件的实验装置如图所示力传感器定滑轮固定在横杆上替代原装置中的弹簧秤已知力矩盘上各同心圆的间距均为5cm1多选题做这样改进的有点是A.力传感器既可测拉力又可测压力B.力传感器测力时不受主观判断影响精确度高C.能消除转轴摩擦力引起的实验误差D.保证力传感器所受拉力方向不变2某同学用该装置做实验检验时发现盘停止转动时G.点始终在最低处他仍用该盘做实验在对力传感器进行调零后用力传感器将力矩盘的G.点拉到图示位置此时力传感器读数为3N再对力传感器进行调零然后悬挂钩码进行实验此方法________选填能不能消除力矩盘偏心引起的实验误差已知每个钩码所受重力为1N力矩盘按图示方式悬挂钩码后力矩盘所受顺时针方向的合力矩为_________Nm力传感器的读数为_______N.
如图15所示一水平传送装置有轮半径均为R.=1/米的主动轮和从动轮及转送带等构成两轮轴心相距8.0m轮与传送带不打滑现用此装置运送一袋面粉已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦力因素为=0.4这袋面粉中的面粉可不断的从袋中渗出1当传送带以4.0m/s的速度匀速运动时将这袋面粉由左端正上方的A.点轻放在传送带上后这袋面粉由A.端运送到正上方的B.端所用的时间为多少2要想尽快将这袋面粉由A.端送到B.端设初速度仍为零主动能的转速至少应为多大3由于面粉的渗漏在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉的痕迹这袋面粉在传送带上留下的痕迹最长能有多长设袋的初速度仍为零此时主动轮的转速应满足何种条件
如图P.为桥墩
如图所示轻弹簧一端连于固定点O.可在竖直平面内自由转动另一端连接一带电小球P其质量m=2×10-2kg电荷量q=0.2C.将弹簧拉至水平后以初速度V0=20m/s竖直向下射出小球P小球P.到达O.点的正下方O1点时速度恰好水平其大小V=15m/s.若O.O1相距R=1.5m小球P.在O1点与另一由细绳悬挂的不带电的质量M=1.6×10-1kg的静止绝缘小球N.相碰碰后瞬间小球P.脱离弹簧小球N.脱离细绳同时在空间加上竖直向上的匀强电场E.和垂直于纸面的磁感应强度B.=1T的弱强磁场此后小球P.在竖直平面内做半径r=0.5m的圆周运动小球P.N.均可视为质点小球P.的电荷量保持不变不计空气阻力取g=10m/s2那么1弹簧从水平摆至竖直位置的过程中其弹力做功为多少2请通过计算并比较相关物理量判断小球P.N.碰撞后能否在某一时刻具有相同的速度3若题中各量为变量在保证小球P.N.碰撞后某一时刻具有相同速度的前提下请推导出r的表达式要求用B.qmθ表示其中θ为小球N.的运动速度与水平方向的夹角
静电场是___________周围空间存在的一种物质通常用___________来描述电场的能的性质
一简谐横波沿水平绳向右传播波速为v周期为T.振幅为
如图a两相距L=0.5m的平行金属导轨固定于水平面上导轨左端与阻值R.=2Ω的电阻连接导轨间虚线右侧存在垂直导轨平面的匀强磁场质量m=0.2kg的金属杆垂直于导轨上与导轨接触良好导轨与金属杆的电阻可忽略杆在水平向右的恒定拉力作用下由静止开始运动并始终与导轨垂直其v-t图像如图b所示在15s时撤去拉力同时使磁场随时间变化从而保持杆中电流为0求1金属杆所受拉力的大小为F.20-15s匀强磁场的磁感应强度大小为315-20s内磁感应强度随时间的变化规律
用很弱的光做单缝衍射实验改变曝光时间在胶片上出现的图像如图所示该实验表明
两靠得较近的天体组成的系统成为双星它们以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动因而不至于由于引力作用而吸引在一起设两天体的质量分布为和则它们的轨道半径之比__________速度之比__________
如图17a所示平行长直金属导轨水平放置间距L.=0.4m导轨右端接有阻值R.=1Ω的电阻导体棒垂直放置在导轨上且接触良好导体棒及导轨的电阻均不计导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场bd连线与导轨垂直长度也为L.从0时刻开始磁感应强度B.的大小随时间t变化规律如图17b所示同一时刻棒从导轨左端开始向右匀速运动1s后刚好进入磁场若使棒在导轨上始终以速度v=1m/s做直线运动求⑴棒进入磁场前回路中的电动势E.[来源:学科网ZXXK]⑵棒在运动过程中受到的最大安培力F.以及棒通过三角形abd区域时电流i与时间t的关系式
11.如图所示金属导轨MNC和PQDMN与PQ平行且间距为L.所在平面与水平面夹角为αN.Q.连线与MN垂直M.P.间接有阻值为R.的电阻光滑直导轨NC和QD在同一水平面内与NQ的夹角都为锐角θ均匀金属棒ab和ef质量均为m长均为L.ab棒初始位置在水平导轨上与NQ重合ef棒垂直放在倾斜导轨上与导轨间的动摩擦因数为μμ较小由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止空间有方向竖直的匀强磁场图中未画出两金属棒与导轨保持良好接触不计所有导轨和ab棒的电阻ef棒的阻值为R.最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等忽略感应电流产生的磁场重力加速度为g1若磁感应强度大小为B.给ab棒一个垂直于NQ水平向右的速度v1在水平导轨上沿运动方向滑行一段距离后停止ef棒始终静止求此过程ef棒上产生的热量2在1问过程中ab棒滑行距离为d求通过ab棒某横截面的电量3若ab棒以垂直于NQ的速度v2在水平导轨上向右匀速运动并在NQ位置时取走小立柱1和2且运动过程中ef棒始终静止求此状态下最强磁场的磁感应强度及此磁场下ab棒运动的最大距离
监控系统控制电路如图所示电键S.闭合时系统白天和晚上都工作电键S.断开时系统仅晚上工作在电路中虚框处分别接入光敏电阻受光照时阻值减小和定值电阻则电路中
如图所示一无限长通电直导线固定在光滑水平面上金属环质量为0.02kg在该平面上以与导线成60°角的初速度运动其最终的运动状态是__________环中最多能产生__________J的电能
在用DIS研究通电螺线管的磁感应强度实验中1在对螺线管通电_________选填前或后必须对磁传感器进行调零2单选题实验时将磁传感器探管前端插至通电螺线管轴线中点时磁传感器读数为5mT减小通电螺线管的电流后将探管从螺线管的另一端插入当探管前端再次到达螺线管轴线中点时磁传感器的读数可能为A.5mTB.—5mTC.3mTD.-3mT
如图所示一个带有圆弧的粗糙滑板A.总质量为mA=3kg其圆弧部分与水平部分相切于P.水平部分PQ长为L.=3.75m.开始时A.静止在光滑水平面上有一质量为mB=2kg的小木块B.从滑板A.的右端以水平初速度v0=5m/s滑上A.小木块B.与滑板A.之间的动摩擦因数为μ=0.15小木块B.滑到滑板A.的左端并沿着圆弧部分上滑一段弧长后返回最终停止在滑板A.上1求A.B.相对静止时的速度大小2若B.最终停在A.的水平部分上的R.点P.R.相距1m求B.在圆弧上运动过程中因摩擦而产生的内能3若圆弧部分光滑且除v0不确定外其他条件不变讨论小木块B.在整个运动过程中是否有可能在某段时间里相对地面向右运动如不可能说明理由如可能试求出B.既能向右滑动又不滑离木板A.的v0取值范围取g=10m/s2结果可以保留根号
目前滑板运动受到青少年的追捧如图是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图赛道光滑FGI为圆弧赛道半径R.=6.5mG.为最低点并与水平赛道BC位于同一水平面KADE平台的高度都为h=1.8mB.C.F.处平滑连接滑板a和b的质量均为mm5kg运动员质量为M.M.=45kg表演开始运动员站在滑板b上先让滑板a从A.点静止下滑t1=0.1s后再与b板一起从A.点静止下滑滑上BC赛道后运动员从b板跳到同方向运动的a板上在空中运动的时间t2=0.6s水平方向是匀速运动运动员与a板一起沿CD赛道上滑后冲出赛道落在EF赛道的P.点沿赛道滑行经过G.点时运动员受到的支持力N.=742.5N滑板和运动员的所有运动都在同一竖直平面内计算时滑板和运动员都看作质点取g=10m/s2⑴滑到G.点时运动员的速度是多大⑵运动员跳上滑板a后在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大⑶从表演开始到运动员滑至I.的过程中系统的机械能改变了多少
某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系时安装好实验装置让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐在弹簧下端挂1个钩码静止时弹簧长度为l1如图1所示图2是此时固定在弹簧挂钩上的指针在刻度尺最小分度是1毫米上位置的放大图示数l1=cm.在弹簧下端分别挂2个3个4个5个相同钩码静止时弹簧长度分别是l2l3l4l5已知每个钩码质量是50g挂2个钩码时弹簧弹力F.2=N.当地重力加速度g=9.8m/s2要得到弹簧伸长量x还需要测量的是作出F.-x曲线得到弹力与弹簧伸长量的关系
在光滑的水平轨道上有两个半径都是r的小球A.和B.质量分别为m和2m当两球心间的距离大于ll比2r大得多时两球之间无相互作用力:当两球心间的距离等于或小于l时两球间存在相互作用的恒定斥力F.设A.球从远离B.球处以速度v0沿两球连心线向原来静止的B.球运动如图所示.欲使两球不发生接触v0必须满足什么条件?
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