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如图所示,某质点沿半径为r的圆弧由a点运动到b点,则它通过的位移和路程分别是( )
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高一上学期物理《》真题及答案
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如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面.不计一切
小球落地点离O.点的水平距离为2R
小球落地点时的动能为5mgR/2
若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面不计一切阻
小球落地点离O.点的水平距离为R.
小球落地点时的动能为5mgR/2
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零
若将半圆弧轨道上的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面.不计一切
小球落地点离O.点的水平距离为2R.
小球落地点时的动能为2.5mgR.
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零.
若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R.
一匀强磁场分布在以O.为圆心半径为R.的圆形区域内方向与纸面垂直如图所示质量为m电荷量q的带正电的质
如图所示某质点沿半径为r的半圆弧由a点运动到b点则它通过的位移和路程分别是
0;0
2r,向东;
r,向东;
2r,向东;2r
如图所示某质点沿半径为r的圆弧由a点运动到b点则它通过的位移和路程分别是
0,0
2r,向东;πr
r,向东;πr
2r,向东;2r
如图所示小球m1沿半径为R.的1/4光滑圆弧从顶端A.点由静止运动到最低点B.时与小球m2碰撞并粘在
如图所示某质点沿半径为r的半圆弧由
点运动到
点,则它通过的位移和路程分别是
A. 0;0B.2r,向东;2r
r,向东;πr
2r,向东;πr
如图所示质点从N.点沿半斤为R.的两个半圆形轨道运动到P.点质点的路程和位移大小分别为
4R、0
2πR、4R
2πR、0
2πR、2R
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面不计一切阻
小球落地点离O.点的水平距离为R.
小球落地点时的动能为5mgR/2
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零
若将半圆弧轨道上的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面.不计一切
小球落地点离O.点的水平距离为R.
小球落地点时的动能为5mgR/2
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零
若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R
如图所示某质点沿半径为r的半圆弧由b点运动到a点则它通过的位移和路程分别是
0;0
2r,向西;πr
2r,向东;πr
2r,向东;2r
如右图所示某质点沿半径为r的半圆弧由a点运动到b点则它通过的位移和路程分别是
0;πr
2r,向东;πr
r,向东;πr
2r,向东;2r
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面不计一切阻
小球落地点离O.点的水平距离为R.
小球落地点时的动能为5mgR/2
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零
若将半圆弧轨道上的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R
如图所示某质点沿半径为r的圆弧由a点运动到b点则它通过的位移和路程分别是
0,0
2r,向东;πr
r,向东;πr
2r,向东;2r
如图所示某质点沿半径为r的半圆弧由a点运动到b点则它通过的位移和路程分别是
0;0
2r,向东;πr
r,向东;πr
2r,向东;2r
如图所示某质点沿半径为r的圆弧由a点运动到b点则它通过的位移和路程分别是
0,0
2r,向东;πr
r,向东;πr
2r,向东;2r
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面.不计一切
小球落地点离O.点的水平距离为2R.
小球落地时的动能为5mgR/2.
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力为零.
若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R.
如图所示小球沿水平面通过O.点进入半径为R.的半圆弧轨道后恰能通过最高点P.然后落回水平面.不计一切
小球落地点离O.点的水平距离为R.
小球落地点时的动能为5mgR/2
若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P.点高0.5R
小球运动到半圆弧最高点P.时向心力恰好为零
甲乙两个质点质点甲固定在原点质点乙只能在x轴上运动甲乙之间的作用力F.与x的关系如图所示.若乙质点自
乙运动时,加速度大小先减小后增大
乙运动到Q.点时,速度最大
乙运动到R.点时,加速度最小
乙运动到R.点时,速度方向一定沿+x方向
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如图底座A上装有长0.5m的直立杆底座和杆总质量为0.2kg杆上套有0.05kg的小环B与杆有摩擦当环以4m/s从底座向上运动刚好能到达杆顶求 1上升过程中的加速度 2下落过程的时间 3下落过程中底座对地的压力有多大g=10m/s2
如图所示在倾角为37°的足够长的固定斜面底端有一质量m=1.0kg的物体物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25.现用轻细绳将物体由静止沿斜面向上拉动拉力F=10.0N方向平行斜面向上经时间t=4.0s绳子突然断了求 1绳断时物体的速度大小 2从绳子断了开始到物体再返回到斜面底端的运动时间.
如图甲所示.带斜面的足够长木板P质量M=3kg.静止在水平地面上其右侧靠竖直墙壁倾斜面BC与水平面AB的夹角θ=37°.两者平滑对接.t=0s时质量m=1kg可视为质点的滑块Q从顶点C由静止开始下滑图乙所示为Q在0~6s内的速率v随时间t变化的部分图线.已知P与Q间的动摩擦因数是P与地面间的动摩擦因数的5倍sin37°=0.6cos37°=0.8g取10m/s2.求 1木板P与地面间的动摩擦因数. 2t=8s时木板P与滑块Q的速度大小. 30~8s内滑块Q与木板P之间因摩擦而产生的热量.
如图所示质量m=1kg初速度=10m/s的物体沿粗糙水平面向右运动物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2同时物体还受到一个方向向左大小F=3N的拉力作用求经3s物体的位移s.g取10m/
一物体做匀减速直线运动在某段时间内通过的位移大小为x1紧接着在相等的时间内叉通过的位移大小为x2此时物体仍然在运动.求再经过多少位移物体速度刚好减为零.
某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系. 1将弹簧悬挂在铁架台上将刻度尺固定在弹簧一侧.弹簧轴线和刻度尺都应在方向填“水平”或“竖直”. 2弹簧自然悬挂待弹簧时长度记为L0弹簧下端挂上砝码盘时长度记为Lx在砝码盘中每次增加10g砝码弹簧长度依次记为L1至L6数据如表 表中有一个数值记录不规范代表符号为.由表可知所用刻度尺的最小分度为. 3如图是该同学根据表中数据作的图纵轴是砝码的质量横轴是弹簧长度与的差值填“L0”或“Lx”. 4由图可知弹簧的劲度系数为N/m通过图和表可知砝码盘的质量为g结果保留两位有效数字重力加速度取9.8m/s2.
小华所在的实验小组利用如图甲所示的实验装置探究牛顿第二定律打点计时器使用的交流电频率f=50Hz当地的重力加速度为g. 1图乙是小华同学在正确操作下获得的一条纸带其中ABCDE每两点之间还有4个点没有标出.若s1=2.02cms2=4.00cms3=6.01cm则B点的速度为vB=m/s保留三位有效数字. 2在平衡好摩擦力的情况下探究小车加速度a与小车质量M的关系中某次实验测得的数据如表所示.根据这些数据在坐标图如图丁中描点并作出a﹣图线.从a﹣图线求得合外力大小为N计算结果保留两位有效数字.
用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面斜面长2.4m且固定一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑当v0=2m/s时经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t作出t﹣v0图象如图所示求 1小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少 2某同学认为若小物块初速度为4m/s则根据图象中t与v0成正比推导可知小物块运动时间为1.6s.以上说法是否正确若不正确说明理由并解出你认为正确的结果.
某同学用图a所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数.跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连滑轮和木块间的细线保持水平在木块上方放置砝码.缓慢向左拉动水平放置的木板当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小.某次实验所得数据在下表中给出其中f4的值可从图b中弹簧秤的示数读出. 回答下列问题 1f4=N 2在图c的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出f﹣m图线 3f与m木块质量M木板与木块之间的动摩擦因数μ及重力加速度大小g之间的关系式为f=f﹣m图线直线的斜率的表达式为k= 4取g=9.80m/s2由绘出的f﹣m图线求得μ=.保留2位有效数字
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