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如图所示,半径为R.的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同。下列说法中正确的是
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高中物理《2012届山西省临汾一中、康杰中学、忻州一中、长治二中高三第二次四校联考物理试题》真题及答案
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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处于竖直方向如图所示一个小
如图所示竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R.A.端与圆心O.等高AD为水平面B.点在圆弧的最高
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.
如图所示一个光滑的水平轨道AB与光滑的圆轨道BCD连接其中圆轨道在竖直平面内半径为R.B.为最低点D
小球质量越大,所需的初速度越大
圆轨道半径越大,所需的初速度越大
初速度V
0
与小球质量m、轨道半径R.无关
小球质量m和轨道半径R.同时增大,有可能不用增大初速度V
0
。
如图所示一个小球质量为m静止在光滑的轨道上现以水平力击打小球使小球能够通过半径为R.的竖直光滑轨道的
mgR
2.5mgR
2mgR
3mgR
如图所示在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部的最低点静止有一个可视为质点的小球已知地球表面的重力加速度为g
如图所示光滑半圆轨道竖直放置半径为R.一水平轨道与圆轨道相切在水平光滑轨道上停着一个质量为M.=0.
如图所示已知半径分别为R.和rR>r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上甲轨道左侧又连接一个
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°
如图所示光滑半圆轨道竖直放置半径为R.一水平轨道与圆轨道相切在水平光滑轨道上停着一个质量为M.=0.
如图所示半径为R.的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初
如果
,则小球能够上升的最大高度等于R/2
如果
,则小球能够上升的最大高度小于3R/2
如果
,则小球能够上升的最大高度等于2R
如果
,则小球能够上升的最大高度等于2R
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.
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
如图所示倾斜粗糙轨道AB的倾角为37oCDEF轨道水平AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接CD右端与竖
如图所示一个小球质量为m静止在光滑的轨道上现以水平力击打小球使小球能够通过半径为R.的竖直光滑轨道的
mgR
2.5mgR
2mgR
3mgR
如图所示半径为R.的竖直固定光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水
如果v
0
=
,则小球能够上升的最大高度为R./2
如果v
0
=
,则小球能够上升的最大高度为R./2
如果v
0
=
,则小球能够上升的最大高度为2R.
如果v
0
=
,则小球能够上升的最大高度为2R.
如图所示已知半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上甲轨道左侧又连接一个光滑的
如图所示光滑半圆轨道竖直放置半径为R.一水平轨道与圆轨道相切在水平光滑轨道上停着一个质量为M.=0.
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
如图所示光滑半圆轨道竖直放置半径为R.一水平轨道与圆轨道相切在水平光滑轨道上停着一个质量为M.=0.
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如图所示固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连并处于杆上的B.点弹簧的另一端固定在地面上的
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.
滑雪运动员由斜坡高速向下滑行过程中的v﹣t图象如图所示则由图象中AB段曲线可知运动员在此过程中
如图所示位于竖直平面内的1/4圆弧光滑轨道半径为R.轨道的最低点B.的切线沿水平方向轨道上端A.距水平地面高度为H.质量为m的小球可视为质点从轨道最上端A.点由静止释放经轨道最下端B.点水平飞出最后落在水平地面上的C.点处若空气阻力可忽略不计重力加速度为g求1小球运动到B.点时轨道对它的支持力多大2小球落地点C.与B.点的水平距离x为多少3比值R/H为多少时小球落地点C.与B.点水平距离x最远该水平距离最大值是多少
如图所示将倾角为30°的斜面体置于水平地面上一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球
如图所示在同一竖直平面内一轻质弹簧下端固定在位置E.上端恰好与水平线CD齐平静止在倾角为θ=53°的光滑斜面上.一长为L=1.8m的轻质细绳一端固定在O.点上另一端系一质量为m=1kg的小球将细绳拉至水平使小球从位置A.由静止释放小球到达最低点B.时细绳刚好被拉断.之后小球恰好沿着斜面方向撞上弹簧上端并将弹簧压缩最大压缩量为x=0.5m.取g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6.求1细绳受到的拉力最大值T.m2B.点到水平线CD的高度h3弹簧所获得的最大弹性势能E.p.
如图所示倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带传送带正以6m/s的速度运动运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体物体可以视为质点从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑物体经过A.点时不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处重力加速度g=10m/s2则:1传送带左右两端AB间的距离l至少为多少?2上述过程中物体与传送带组成的系统产生的摩擦热为多少?3物体随传送带向右运动最后沿斜面上滑的最大高度h为多少?
在如图所示的装置中.表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的倾角为30°两个光滑的定滑轮的半径很小用一根跨过定滑轮的细线连接甲乙两物体把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行把乙物体悬在空中并使悬线拉直且偏离竖直方向60°.现同时释放甲乙两物体乙物体将在竖直平面内摆动当乙物体运动经过最高点和最低点时甲物体在斜面上均恰好末滑动.已知乙物体的质量为若重力加速度取10m/s2.求甲物体的质量及乙物体运动经过最高点时悬线的拉力大小20分
如图所示在光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A.B.它们的质量均为2m弹簧的劲度系数为kC.为一固定挡板物块A.通过一根轻绳跨过光滑的定滑轮与物块D.相连物块D.的质量也为2m用手托住物块D.使轻绳拉直但没有作用力.从静止释放物块D.当物块D.达到最大速度时物块B.恰好离开挡板C.求1斜面的倾角θ2物块D.的最大速度vm
如图所示水平放置的平行板电容器原来两板不带电上极板接地它的极板长L.=0.1m两板间距离d=0.4cm有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两板中央平行极板射入由于重力作用微粒能落到下板上微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上.设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间已知微粒质量为m=2×10-6kg电量q=1×10-8C电容器电容为C.=10-6F.求1为使第一个微粒的落点范围能在下板中点到紧靠边缘的B.点之内求微粒入射的初速度v0的取值范围2若带电微粒以第一问中初速度的最小值入射则最多能有多少个带电微粒落到下极板上
在一次探究活动中某同学设计了如图所示的实验装置将半径R=1m的光滑半圆弧轨道固定在质量M=0.5kg长L=4m的小车的上表面中点位置半圆弧轨道下端与小车的上表面水平相切现让位于轨道最低点的质量m=0.1kg的光滑小球随同小车一起沿光滑水平面向右做匀速直线运动某时刻小车碰到障碍物而瞬时处于静止状态小车不反弹之后小球离开圆弧轨道最高点并恰好落在小车的左端边沿处该同学通过这次实验得到了如下结论其中正确的是g取10m/s2
如图所示光滑斜面的顶端固定一轻质弹簧一小球向右滑行并冲上固定在地面上的斜面.设物体在斜面最低点
过山车是游乐场中常见的设施.如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三个圆形轨道组成B.C.D.分别是三个圆形轨道的最低点设AB=BC=CD=L半径R.1=3.0mR.2=2.0mR.3=3.0m.一个质量为m=1.0kg的小球视为质点从轨道的左侧A.点以某一初速度沿轨道向右运动小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5圆形轨道是光滑的圆形轨道间不相互重叠条件满足可从第一圆轨道运动到第二第三圆轨道.重力加速度取g=10m/s2计算结果可用根式表示试求1如果小球恰能通过第一个和第二个圆形轨道的最高点两圆轨道间距L.应是多少2如果L.取第一问结果保证小球在运动过程中不脱离第三个圆形轨道求小球在A.点的初速度满足的条件.
质量为m的物体在距地面h高处以g/3的加速度由静止竖直下落到地面下列说法中正确的是
如图
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.
以v0的速度竖直向上抛出一物体忽略空气阻力影响则物体上升的最大高度hmax=_________物体的重力势能为动能一半时物体离抛出点的高度而h1=________hmax物体的重力势能和动能相等时物体离抛出点的高度h2=______hmax物体的动能是势能的一半时物体离抛出点的高度h3=________hmax
如图所示光滑半圆弧轨道半径为rOA为水平半径BC为竖直直径一质量为m的小物块自A.处以某一竖直向下的初速度滑下进入与C.点相切的粗糙水平滑道CM上在水平滑道上有一轻弹簧其一端固定在竖直墙上另一端恰位于滑道的末端C.点此时弹簧处于自然状态若物块运动过程中弹簧最大弹性势能为E.p且物块被弹簧反弹后恰能通过B.点已知物块与水平滑道间的动摩擦因数为μ重力加速度为g求1物块被弹簧反弹后恰能通过B.点时的速度大小2物块离开弹簧刚进入半圆轨道c点时对轨道的压力F.N.的大小3物块从A.处开始下滑时的初速度大小v0
粗细均匀全长为L.米的链条对称地挂在轻小而光滑的定滑轮上如图轻轻拉动一下链条的一端使它从静止开始运动则链条脱离滑轮的瞬间其速度的大小为
如图所示离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒筒内固定一轻质弹簧弹簧处于自然长度.现将一小球从地面上某一点P.处以某一初速度斜向上抛出小球恰好能水平进入圆筒中不计空气阻力.则下列说法中正确的是
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.
如图所示质量分别为2m和m的
如图甲所示质量不计的弹簧竖直固定在水平地面上t=0时刻将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点然后又被弹簧弹起离开弹簧上升到一定高度后再下落如此反复通过安装在弹簧下端的压力传感器测出这一过程弹簧弹力F.随时间t变化的图象如图乙所示则
如图所示弧形轨道的下端与半径为R=1.6m的圆轨道平滑连接.现在使一质量为m=1kg的小球从弧形轨道上端距地面h=2.8m的A.点由静止滑下进入圆轨道后沿圆轨道运动轨道摩擦不计g取10m/s2.试求1小球在最低点B.时对轨道的压力大小2若小球在C.点未画出脱离圆轨道求半径OC与竖直方向的夹角θ大小
如图小球ab用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂将球b向右拉起使细线水平从静止释放球b两球碰后粘在一起向左摆动此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°忽略空气阻力求i两球ab的质量之比ii两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比
如图所示长度为l的轻绳上端固定在O.点下端系一质量为m的小球小球的大小可以忽略1在水平拉力F.的作用下轻绳与竖直方向的夹角为α小球保持静止画出此时小球的受力图并求力F.的大小2由图示位置无初速释放小球求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力不计空气阻力
在倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块
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