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特种兵过山谷的一种方法可简化为如图所示的模型:将一根长为2d不可 伸长的细绳的两端固定在相距为d的A.、B.两等髙处,细绳上有小滑轮P.,战士们相互配合, 可沿着细绳滑到对面。开始时,战士甲拉住滑轮,...
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高中物理《河南省郑州市2013届高三第二次质量预测物理试题及答案(word)》真题及答案
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特种兵过山谷的一种方法可化简为如右图所示的模型将一根长为2d不可伸长的细绳的两端固定在相距为d的A.
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10分特种兵过山谷的一种方法可简化为图示情景将一根长为2d的不可伸长的细绳两端固定在相距为d的A.B
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如图所示用滑轮匀速提起物体的两种方法所用拉力分别是F1F2正确的说法是
第一种方法中滑轮是定滑轮
第一种方法中滑轮是动滑轮
第二种方法中滑轮是动滑轮
这两种方法中,滑轮都是动滑轮
数学模型的描述方法常见的有两种方法即
一种是非参量模型
一种是非测量值模型
一种是参量模型
一种是干扰量值模型
如图所示有一根长为2L.的轻质细线它的两端固定在一根长为L.的竖直转轴AB上线上套一个可以自由移动的
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L′=L
L′>L.
L′<L
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炉内电流电路可简化为二路即电极→电弧→熔融物→电弧→另一根电极的电极→炉料→另一根电极的
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关于点源排放口位置处理的说法中错误的是
排入河流的两个排放口的间距较小时,可简化为一个排放口
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排入大湖的两个排放口间距较小的,可简化为一个排口
排入海湾的两个排放口间距大于沿岸方向差分网格的,可简化为一个排放口
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如图所示将一根长为24cm的筷子置于底面直径为5cm高为12cm的圆柱形水杯中设筷子露在外面的长为h
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如图所示用跨过光滑定滑轮的质量不计的缆绳将海面上一艘小船沿直线拖向岸边已知拖动缆绳的电动机功率恒为P.小船的质量为m小船从A.点沿直线加速运动到B.点的速度大小分别为v0和v经历的时间为tA.B.两点间距离为d则小船在全过程中克服阻力做的功Wf=__________若小船受到的阻力大小为f则经过B.点时小船的加速度大小a=__________
由相同材料的木板搭成的轨道如图所示其中木板ABBCCDDEEF长均为L=3m木板OA和其它木板与水平地面的夹角都为β=37osin37o=0.6cos37o=0.8一个可看成质点的物体在木板OA上从图中的离地高度h=15m处由静止释放物体与木板的动摩擦因数都为μ=0.5在两木板交接处都用小曲面相连使物体能顺利地经过它既不损失动能也不会脱离轨道在以后的运动过程中问重力加速度取10m/s21从O.点运动到A.所需的时间是多少2物体运动的总路程是多少物体最终停在何处请说明理由
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带间的动摩擦因数为物体过一会儿能保持与传送带相对静止对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程下列说法正确的是
某节能运输系统装置的简化示意图如图2所示.小车在轨道顶端时自动将货物装入车中然后小车载着货物沿不光滑的轨道无初速下滑并压缩弹簧当弹簧被压缩至最短时立即锁定并自动将货物卸下.卸完货物后随即解锁小车恰好被弹回到轨道顶端此后重复上述过程则下列说法中正确的是
如图10所示在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B.桌面的另一端有一块质量M.=1.0kg的木块A.以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B.滑动经过时间t=0.80s与B.发生碰撞碰后两木块都落到地面上木块B.离开桌面后落到地面上的D.点设两木块均可以看作质点两者之间的碰撞时间极短且已知D.点距桌面边缘的水平距离s=0.60m两木块与桌面间的动摩擦因数均为μ=0.25重力加速度取g=10m/s2求1木块A.开始以v0向B.运动时两木块之间的距离大小2木块B.落地时的速度3从木块A.以v0向B.运动时至两木块落到地前的瞬间两木块所组成的系统损失的机械能
如图所示在匀速转动的电动机带动下足够长的水平传送带以恒定速率匀速向右运动质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率滑上传送带最后滑块返回传送带的右端关于这一过程的下列判断正确的有
质量为2kg的物体静止于光滑水平面上现受到一水平力F.的作用开始运动.力F.随位移s变化如图所示.则物体位移为8m时的动能为______J该过程经历的时间为_____s.
如图所示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
下列说法正确的是
∟形轻杆两边互相垂直长度均为l可绕过O.点的水平轴在竖直平面内自由转动两端各固定一个金属小球A.B.其中A.球质量为m带负电电量为qq>0B.球开始不带电质量未知现将∟形杆从OB位于水平位置由静止释放sin37°=0.6cos37°=0.81当OB杆转过37°时两球的速度达到最大则B.球的质量为多少2若在空间加一竖直向下的匀强电场OB杆从原来位置开始释放能转过的最大角度为127°则该电场的电场强度大小为多少
如图所示一质量为m的小球套在光滑竖直杆上轻质弹簧一端固定于O.点另一端与该小球相连现将小球从
有人用如图甲所示的固定离心轨道由斜轨道和圆轨道组成探究小球对圆轨道的压力他在圆轨道的最低点A.和最高点B.各安装一个压力传感器图中未画出让小球可视为质点从左侧斜轨道的不同高度由静止释放利用压力传感器测出小球在圆轨道内侧通过A.B.两点时对轨道的压力FA和FB已知圆轨道的半径R.=0.10mg取10m/s21第一次实验中小球所受阻力不计测得FB随FA变化的关系图线如图乙中的a所示求小球的质量m2更换离心轨道但轨道尺寸不变进行第二次实验小球所受阻力不可忽略测得FB随FA变化的关系图线如图乙中的b所示求当FB=6.0N时小球从A.运动到B.的过程中损失的机械能
有一质量为m=0.2kg的小球从水平轨道上的A.点出发经过一段横截面是圆形内部光滑的固定管道后离开管道小球半径略小于管道内径管道由呈抛物线状的BC段呈圆形的CDE和呈1/4圆形的EF段组成C.点E.点为连接点E.点与圆心O.在同一水平线上CO与水平方向夹角为30ºBC段的高度为h1=0.2mCDE和EF段的半径均为R.=0.3m如图所示小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2AB段长度为l=0.5m小球半径和管道的内径均远小于上述高度或半径管壁厚度不计所有管道与水平轨道在同一竖直面内重力加速度g=10m/s21若要使小球恰能从管道的F.端离开求小球从A.点出发的最小速度2若小球以最小速度的2倍从A.点出发求小球经过C.点的速度和经过最低点D.点时小球对管道的压力3若要使小球落到离F.端水平距离为0.5m的M.点求小球从A.点出发的速度为多大
如图所示劲度系数为k的轻弹簧下端固定在地面上上端与一个质量为m的小球相连处于静止状态.现用力F.将小球缓慢上移.直到弹簧恢复原长然后撤掉该力使小球从静止开始下落.小球下落过程中的最大速度为v不计空气阻力重力加速度为g.下列说法正确的是
质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出落地时速度方向与水平方向之间的夹角为则小球落地时速度大小为小球落地时重力的功率为不计空气阻力重力加速度
一物体在光滑水平面上受到水平方向10N的恒定拉力的作用从静止开始经3s速度达到6m/s.求1这一过程中拉力所做的功2第3s末拉力的瞬时功率.34s内拉力的平均功率
如图所示一半径为R.=0.2m的竖直粗糙圆弧轨道与水平地面相接于B.点C.D.两点分别位于轨道的最低点和最高点距地面高度为h=0.45m的水平台面上有一质量为m=1kg可看作质点的物块物块在水平向右的恒力F.=4N的作用下由静止开始运动经过t=2s时间到达平台边缘上的A.点此时撤去恒力F.物块在空中运动至B.点时恰好沿圆弧轨道切线方向滑入轨道物块运动到圆弧轨道最高点D.时对轨道恰好无作用力物块与平台间的动摩擦因数μ=0.2空气阻力不计取g=10m/s2求1物块到达A.点时的速度大小vA.2物块到达B.点时的速度大小vB.3物块从B.点运动到D.点过程中克服摩擦力所做的功
如图所示有三个斜面abc底边分别为L.L.2L高度分别为2hhh同一物体与三个斜面的动摩擦因数相同这个物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端的三种情况相比较下列说法正确的是
质量为m的物体从静止开始以2g的加速度竖直向下运动h高度那么
在水平面上将一小球竖直向上抛出初速度和初动能分别为小球能达到的最大高度为若运动过程中小球所受的空气阻力大小不变小球上升到离水平面的高度为时小球的速度和动能分别为则
如图所示
如图所示一轻杆上端可以绕固定的水平轴O.无摩擦转动轻杆下端固定一个质量为m的小球可视为质点开始时轻杆竖直静止现用力F.=mg垂直作用于轻杆的中点使轻杆转动转动过程中保持力F.与轻杆始终垂直当轻杆转过的角度θ=_________时F.的功率最大若从轻杆竖直静止开始保持F.=mg且F.始终水平作用于轻杆的中点则杆能转过的最大角度θM.=_________
如图所示细线的一端固定于点另一端系一小球在水平拉力作用下小球以恒定速率在竖直平面内由点运动到点在此过程中下列说法正确的是
长为L.的杆有一定的质量可绕O.在竖直平面内无摩擦转动质量为M.的小球
质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上当斜面沿水平方向向右匀速移动了距离s时如图2所示物体m相对斜面静止则下列说法中不正确的是
下列关于机械能守恒的说法中正确的是
一质量m=2kg的物块在水平恒力F.的作用下沿水平面运动2s末撤去力F.其v-t图象如图所示1求前2s内合外力做的功2整个过程中摩擦力f对物块做的功
如图所示质量为m的滑块可视为质点在倾角为θ的斜面上从a点由静止下滑到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回返回b点离开弹簧最后又回到a点已知ab=x1bc=x2那么在整个过程中
如图所示一质量为的滑块从高为的光滑圆弧形槽的顶端A.处无初速度地滑下槽的底端B.与水平传送带相接传送带的运行速度恒为两轮轴心间距为L.滑块滑到传送带上后做匀加速运动滑到右端C.时恰好加速到与传送带的速度相同求1滑块到达底端B.时的速度大小v2滑块与传送带间的动摩擦因数μ3此过程中由于克服摩擦力做功而产生的热量Q..
质量为m的小球从高H.处由静止开始自由下落以地面作为零势能面.当小球的动能和重力势能相等时重力的瞬时功率为
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