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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...
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高中物理《2011-2012学年度福建省厦门双十中学上学期高三第一次月考物理试卷》真题及答案
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如图9所示左右带有固定挡板的长木板放在水平桌面上物体M.放于长木板上静止此时弹簧对物体的压力为3N.
物体对左侧挡板的压力等于零
物体对左侧挡板的压力等于3N.
物体受到4个力的作用
弹簧对物体的压力等于6N.
如图5所示左右带有固定挡板的长木板放在水平桌面上物体M.放于长木板上静止此时弹簧对物体的压力为3N物
物体对左侧挡板的压力等于零
物体对左侧挡板的压力等于3N
物体受到4个力的作用
弹簧对物体的压力等于6N
如图所示质量为M.长度为L.的木板静止在光滑的水平面上质量为m的小物体放在木板上最左端现用一水平恒力
)物体克服摩擦力所做的功为fL (
)水平恒力F.对小物体所做的功为FL (
)物体到达木板最右端时具有的动能为(F.-f)(L.+x) (
)物体到达木板最右端时,木板具有的动能为f(x+L.)
如图所示一个质量为2kg的小木板放在光滑的地面上在小木板上放着一个小物体质量为m=1kg它被一根水平
物体与小木板间始终保持相对静止
物体与小木板先保持相对静止一会,后来相对滑动
物体受到的摩擦力一直减小
小木板受到9N拉力时,物体受到的摩擦力为1N
如图B-6所示一个质量为m的物体放在一水平放置的长木板上处于静止状态现逐渐抬起木板的一端使物体仍静止
如图所示长度足够长质量为M的木板置于光滑水平面上大小不计质量为m的小物体以初速度v0由木板的一端向另
如图所示质量为3kg的木板放在光滑水平面上质量为1kg的物块在木板上它们之间有摩擦木板足够长两者都以
如图所示质量为3m的木板C放在水平面上木板与地面的摩擦不计在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B
如图所示质量为M.长度为L.的木板静止在光滑的水平面上质量为m的小物体可视为质点放在木板上最左端现用
物体到达木板最右端时具有的动能为(F.-F
f
)(L+x)
物体到达木板最右端时,木板具有的动能为Fx
物体克服摩擦力所做的功为F
f
L
物体和木板增加的机械能为Fx
如图所示将一质量为3m的长木板静止地放在水平面上另一质量为m的木块以水平初速度v0滑上长木板若木块与
μmg
2μmg
3μmg
4μmg
如图6所示一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v向右匀速运动现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木
mv2/4
mv2/2
mv2
2mv2
如图所示一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v匀速运动现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的
mv
2
2mv
2
如图所示一块足够长的木板C.质量为2m放在光滑的水平面上在木板上自左向右放有A.B.两个完全相同的炭
如图所示质量为M.足够长的长木板
静止在光滑的水平地面上,质量为m的物体
以水平速度v0冲上A.,由于摩擦力作用,最后停止在木板A.上。若从B.冲到木板A.上到相对木板A.静止的过程中,木板A.向前运动了1m,并且M>m。则B.相对A.的位移可能为( )A.0.5mB.1m
2m
2.5m
如图所示小车从斜面上某一高度由静止开始滑下撞击静止于水平木板上的木块不计空气阻力下列说法正确的是
小车在斜面上下滑的过程中,如果选择木板作为参照物,小车是静止的
小车从斜面上开始下滑到撞击木块后静止的过程中,小车的机械能先变大后变小
木块对木板的压力和木板对木块的支持力是一对平衡力
若木板的表面光滑且足够长,最终木块的动能将保持不变
质量M=3kg的长木板放在水平光滑的平面上在水平恒力F.=11N作用下由静止开始向右运动如图所示当速
如图所示小球从斜面上某一高度由静止开始滑下与静止于水平木板上的木块撞击不计空气阻力下列说法正确的是
小球从斜面上下滑的过程中,如果以木板为参照物,小球是静止的
若木板的表面光滑且足够长,木块将做匀速直线运动
木块对木板的压力就是木块的重力
小球从斜面开始下滑到撞击木块后静止的过程中,小球的重力势能一直减小
光滑水平面上足够长的木板质量M=8kg由静止开始在水平恒力F.=8N作用下向右运动如图所示当速度达到
如图所示将一质量为3m的长木板静止地放在水平面上另一质量为m的木块以水平初速度v0滑上长木板若木块与
μmg
2μmg
3μmg
4μmg
如图所示长木板放在水平桌面上木块放在长木板上砝码放在木块上现用2N的力F.水平拉木块木块砝码长木板均
木块对砝码的摩擦力为2N
长木板对木块的摩擦力为2N
桌面对长木板的摩擦力为2N
桌面对长木板的摩擦力为0
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如图所示.在竖直平面内有轨道ABCDE其中BC是半径为R.的四分之一圆弧轨道ABAB>R是竖直轨道CE是水平轨道CD>R.AB与BC相切于B.点BC与CE相切于C.点轨道的AD段光滑DE段粗糙且足够长一根长为R.的轻杆两端分别固定着两个质量均为m的相同小球P.Q视为质点将轻杆锁定在图示位置并使Q.与B.等高现解除锁定释放轻杆轻杆将沿轨道下滑重力加速度为g1Q球经过D.点后继续滑行距离s停下s>R.求小球与DE段之间的动摩擦因数2求Q.球到达C.点时的速度大小
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
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
节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车.有一质量m=1000kg的混合动力轿车在平直公路上以v1=90km/h匀速行驶发动机的输出功率为P.=50kW.当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时保持发动机功率不变立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电使轿车做减速运动运动L.=72m后速度变为v2=72km/h.此过程中发动机功率的用于轿车的牵引用于供给发电机工作发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变求1轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶所受阻力F.阻的大小2轿车从90km/h减速到72km/h过程中获得的电能E.电3轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E.电维持72km/h匀速运动的距离L.′
如图所示物体
如图所示半径为R=0.2m的光滑1/4圆弧AB在竖直平面内圆弧B.处的切线水平B.端高出水平地面h=0.8mO.点在B.点的正下方将一质量为m=1.0kg的滑块从A.点由静止释放落在水平面上的C.点处g取10m/s2求1滑块滑至B.点时对圆弧的压力及xOC的长度2在B.端接一长为L=1.0m的木板MN滑块从A.端释放后正好运动到N.端停止求木板与滑块的动摩擦因数μ3若将木板右端截去长为ΔL.的一段滑块从A.端释放后将滑离木板落在水平面上P.点处要使落地点P.距O.点的最远ΔL.应为多少
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1所示在2010上海世博会上拉脱维亚馆的风洞飞行表演令参观者大开眼界最吸引眼球的就是正中心那个高为H=10m直径D.=4m的透明垂直风洞风洞是人工产生和控制的气流以模拟飞行器或物体周围气体的流动在风力作用的正对面积不变时风力F.=0.06v2v为风速在本次风洞飞行上升表演中表演者的质量m=60kg为提高表演的观赏性控制风速v与表演者上升的高度h间的关系如图2所示g=10m/s2求1表演者上升达最大速度时的高度h12表演者上升的最大高度h23为防止停电停风事故风洞备有应急电源若在本次表演中表演者在最大高度h2时突然停电为保证表演者的人身安全则留给风洞自动接通应急电源滞后的最长时间tm设接通应急电源后风洞一直以最大风速运行
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.
如右图所示一竖直固定的光滑曲面与长度L.=2m的水平传送带的左端平滑连接一滑块可视为质点沿曲面下滑后可沿传送带运动滑块与传送带间的动摩擦因数=0.5重力加速度g=10m/s2不考虑空气阻力的影响.⑴若传送带静止不动滑块从曲面上距离传送带高度h=1.8m的P.点处由静止开始下滑试求滑块到达传送带最右端时的速率⑵若传送带以速率v0=5m/s顺时针匀速转动滑块仍从P.点处由静止开始下滑试求滑块在传送带上运动的总时间.
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
长为1.5m的长木板B.静止放在水平冰面上小物块A.以某一初速度从木板B.的左端滑上长木板B.直到A.B.的速度达到相同此时A.B.的速度为0.4m/s然后A.B.又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下.若小物块A.可视为质点它与长木板B.的质量相同都为2kgA.B.间的动摩擦因数μ1=0.25.求取g=10m/s21木块与冰面的动摩擦因数μ2.2全过程产生的总热量Q.3为了保证小物块不从木板的右端滑落小物块滑上长木板的初速度应为多大
如图所示甲乙两种粗糙面不同的传送带倾斜于水平地面放置以同样恒定速率v向上运动现将一质量为m的小物体视为质点轻轻放在
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.
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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