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如图所示,一根不可伸长的长为3l的轻质细杆,一端悬于O.点,在另一端和距O.点为l处与3l分别固定质量均为m的小球
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高中物理《2014-2015学年山东省德州市武城二中高一(下)期末物理热身试卷(一) Word版含解析》真题及答案
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如图2所示一根轻质细杆的两端分别固定着A.B两个质量均为m的小球O点是一光滑水平轴已知AO=LBO=
如图所示一根轻质细杆的两端分别固定着A.B.两只质量均为m的小球O.点是一光滑水平轴已知AO=aBO
如图2所示一根不可伸长的细绳一端固定在O.点另一端系一小球O.点的正下方固定有一根钉子P.位置1在O
点等高,位置5是A.与l之间的某点,位置2是l与3之间的某点,位置4是高于3的某点。不考虑空气阻力,小球从A.点静止释放( )A.第一次过位置l后最高能到达位置2
第一次过位置l后最高能到达位置4
第二次过位置1后最高能到达位置5
第二次过位置l后最高能到达位置A.
如图所示一根长l的细线一端固定在顶板上另一端拴一个质量为m的小球.现使细线偏离竖直方向α=60Δ°角
两质量相等的小球
和
,A.球系在一根不可伸长的细绳一端,B.球系在一根原长小于细绳的橡皮绳一端,两绳的另一端都固定在O.点,不计两绳质量.现将两球都拉到如图所示的水平位置上,让两绳均拉直(此时橡皮绳为原长),然后无初速释放,当两球通过O.点正下方时,橡皮绳与细绳恰好等长,那么 ( ) A.经过O.点正下方时,小球A.B.速度大小相等 B.下落过程中小球A.B.重力势能变化量相同
下落过程中绳对A.B.两球的拉力都不做功
经过O.点正下方时,两球的机械能相等
如图所示一长为6L的轻杆一端连着质量为m的小球另一端固定在铰链O.处轻杆可绕铰链自由转动.一根不可伸
如图所示在竖直放置的穹形光滑支架上一根不可伸长的轻绳通过轻质滑轮悬挂一重物G.现将轻绳的一端固定于支
点,另一端从
点沿支架缓慢地向
点靠近(C.点与A.点等高).则绳中拉力大小变化的情况是( ) A.先变小后变大 B. 先变小后不变 C. 先变大后不变
先变大后变小
如图所示一根长为L.的轻质细线一端固定于O.点另一端拴有一质量为m的小球可在竖直的平面内绕O.点摆动
位置,细线与水平方向成30°角,从静止释放该小球,当小球运动至悬点正下方C.位置时的速度是( )
A.
如图所示一根长为L.的轻质细线一端固定于O.点另一端拴有一质量为m的小球可在竖直的平面内绕O.点摆动
位置,细线与水平方向成30°角,从静止释放该小球,当小球运动至悬点正下方C.位置时的速度是( )
A.
一轻质细绳长为l一端固定于O.点另一端拴着质量为m的小球小球绕O.点在竖直面内做圆周运动如图所示求小
如图所示质量为m的小球固定在长为L.的细轻杆的一端绕细杆的另一端O.在竖直平面上做圆周运动球转到最高
时,线速度的大小为
,此时
A.杆受到mg/2的拉力
杆受到mg/2的压力
杆受到3mg/2的拉力
杆受到3mg/2的压力
如图所示一根不可伸长的细绳一端固定在O.点另一端系一小球O.点的正下方固定有一根钉子P.位置1在O.
点等高,位置5是A.与l之间的某点,位置2是l与3之间的某点,位置4是高于3的某点。不考虑空气阻力,小球从A.点静止释放A.第一次过位置l后最高能到达位置2
第一次过位置l后最高能到达位置4
第二次过位置1后最高能到达位置5
第二次过位置l后最高能到达位置A.
如图所示一根轻质杠杆可绕O.点转动在杠杆的A.点挂一重物G.在杆的另一端施加一个方向始终保持水平的力
两质量相等的小球
和
,A.球系在一根不可伸长的细绳一端,B.球系在一根原长小于细绳的橡皮绳一端,两绳的另一端都固定在O.点,不计两绳质量.现将两球都拉到如图所示的水平位置上,让两绳均拉直(此时橡皮绳为原长),然后无初速释放,当两球通过O.点正下方时,橡皮绳与细绳恰好等长,那么( ) A.下落过程中绳对A.B.两球的拉力都不做功 B.经过O.点正下方时,两球的机械能相等
下落过程中小球A.B.重力势能变化量不相同
经过O.点正下方时,A.球速度比B.球大
一根长为L不可伸长的轻质细绳一端固定另一端拴一质量为m的小球刚开始绳伸直且呈水平状态现释放小球则小球
如图所示一长为6L.的轻杆一端连着质量为m的小球另一端固定在铰链O.处轻杆可绕铰链自由转动一根不可伸
如图所示质量为m电荷量为+q的带电小球拴在一不可伸长的绝缘轻细绳一端绳的另一端固定于O.点绳长为l.
如图所示在水平面上放一边长为b的立方体木块M.木块上搁有一根长为l的轻质杆杆端固定质量为m的均质小球
如图所示一根伸长的轻质细线一端固定于O.点另一端拴有一质量为m的小球可在竖直平面内绕O.点摆动现拉紧
如图所示一根不可伸长的长为3l的轻质细杆一端悬于O.点在另一端和距O.点为l处与3l分别固定质量均为
B.现将细杆拉至水平,并由静止释放,忽略一切摩擦及空气阻力,已知杆上各点速度大小与O.点距离成正比,则当杆由水平位置到竖直位置( )
A. 此过程A.机械能守恒,
机械能守恒 B. 此过程A.机械能减少,B.机械能增加
当杆到达竖直位置时,球A.的速度大小为2
当杆达到竖直位置时,OA段杆对球的拉力大小为
mg
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如图所示
火车在运行中保持额定功率2500kW火车的总质量是1000t所受阻力恒为1.56×105N..求1火车的加速度是1m/s2时速度是多大2火车的速度是12m/s时加速度是多少3火车的最大速度是多少
在大型物流货场广泛应用着传送带搬运货物如图甲所示与水平面倾斜的传送带以恒定速率运动皮带始终是绷紧的将m=1kg的货物放在传送带上的A.处经过1.2s到达传送带的B.端用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示已知重力加速度由v--t图可知A.A.B.两点的距离为2.4mB.货物与传送带的动摩擦因数为0.5C.货物从A.运动到B.过程中传送带对货物做功大小为12.8JD.货物从A.运动到B.过程中货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J
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滑板运动是一项陆地上的冲浪运动滑板运动员可在不同的滑坡上滑行做出各种动作给人以美的享受如图所示abcdef为同一竖直平面上依次平滑连接的滑行轨道其中ab段水平H.=3mbc段和cd段均为斜直轨道倾角θ=37°de段是一半径R.=2.5m的四分之一圆弧轨道O.点为圆心其正上方的d点为圆弧的最高点滑板及运动员总质量m=60kg运动员滑经d点时轨道对滑板支持力用N.d表示忽略摩擦阻力和空气阻力取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8除下述问2中运动员做缓冲动作以外均可把滑板及运动员视为质点1运动员从bc段紧靠b处无初速滑下求N.d的大小2运动员改为从b点以υ0=4m/s的速度水平滑出落在bc上时通过短暂的缓冲动作使他只保留沿斜面方向的速度继续滑行则他是否会从d点滑离轨道请通过计算得出结论高三物理试题参考答案
如图所示在竖直平面内有一半径为2m的圆弧形光滑导轨AB
如图3所示B.物体在拉力F.的作用下向左运动在运动的过程中
如图所示一个质量为m的物体可视为质点以某一初速度由
如图所示可视为质点的小木块A.B.的质量均为m放在一段粗糙程度相同的水平地面上木块A.B.间夹有一小块炸药炸药的质量可以忽略不计让A.B.以初速度v0一起从O.点滑出滑行一段距离后到达P.点速度变为v0/2此时炸药爆炸使木块A.B.脱离发现木块B.立即停在原位置木块A.继续沿水平方向前进已知O.P.两点间的距离为s炸药爆炸时释放的化学能均全部转化为木块的动能爆炸时间很短可以忽略不计求①木块与水平地面的动摩擦因数μ②炸药爆炸时释放的化学能
如图所示大小相同的力F.作用在同一个物体上物体分别沿光滑水平面粗糙水平面光滑斜面竖直方向运动一段相等的距离x已知力F.与物体的运动方向均相同则上述四种情景中都相同的是
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如图所示在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑轨道一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放沿轨道下滑已知小球的质量为m电荷量为-q匀强电场的场强大小为E斜轨道的倾角为α小球的重力大于所受的电场力1求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小2若使小球通过圆轨道顶端的B.点求A.点距水平地面的高度h至少应为多大3若小球从斜轨道h=5R处由静止释放假设其能够通过B.点求在此过程中小球机械能的改变量
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如图所示倾角为37°的部分粗糙的斜面轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S.形轨道.两个光滑半圆轨道半径都为R.=0.2m其连接处CD之间留有很小空隙刚好能够使小球通过CD之间距离可忽略.斜面上端有一弹簧弹簧上端固定在斜面上的挡板上弹簧下端与一个可视为质点质量为m=0.02kg的小球接触但不固定此时弹簧处于压缩状态并锁定弹簧的弹性势能Ep=0.27J..现解除弹簧的锁定小球从A.点出发经翘尾巴的S.形轨道运动后从E.点水平飞出落到水平地面上落点到与E.点在同一竖直线上B.点的距离为s=2.0m.已知斜面轨道的A.点与水平面上B.点之间的高度为h=1.0m小球与斜面的粗糙部分间的动摩擦因数为0.75小球从斜面到达半圆轨道通过B.点时前后速度大小不变不计空气阻力g取10m/s2求1小球从E.点水平飞出时的速度大小2小球对B.点轨道的压力3斜面粗糙部分的长度x.
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关于人造地球卫星以下说法正确的是
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如图所示小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上在弹簧压缩到最短的整个过程中下列关于能量的叙述中正确的应是
一颗在赤道上空运行的人造卫星其轨道半径为r=2RR为地球半径卫星的运行方向与地球自转方向相同已知地球自转的角速度为ω地球表面处的重力加速度为g1求人造卫星绕地球转动的角速度2若某时刻卫星通过赤道上某建筑物的正上方求它下次通过该建筑物上方需要的时间
图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图整个轨道在同一竖直平面内表面粗糙的AB段对到与四分之一光滑圆弧轨道BC在B.点水平相切点A.距水面的高度为H.圆弧轨道BC的半径为R.圆心O.恰在水面一质量为m的游客视为质点可从轨道AB的任意位置滑下不计空气阻力1若游客从A.点由静止开始滑下到B.点时沿切线方向滑离轨道落在水面D.点OD=2R求游客滑到的速度大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功2若游客从AB段某处滑下恰好停在B.点有因为受到微小扰动继续沿圆弧轨道滑到P.点后滑离轨道求P.点离水面的高度h提示在圆周运动过程中任一点质点所受的向心力与其速率的关系为
如图7所示P.Q.是竖直固定在水平桌面上的挡板质量为m的小物块N.在靠近P.板处以一定初速向Q.板运动.已知物块与桌面的动摩擦因数为μP.和Q.相距s物块经过与Q.板碰撞n次后碰撞过程无能量损失最终静止于Q.P.的中点则整个过程中摩擦力做功可能为
由于万能有引力定律和库仑定律都满足于平方反比律因此引力场和电场之间有许多相似的性质在处理有关问题时可以将它们进行类比例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度其定义式为E.=F/q在引力场中可以有一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱设地球质量为M.半径为R.地球表面处重力加速度为g引力常量为G.如果一个质量为m的物体位于距地心2R处的某点则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是
如图所示轻质弹簧的一端固定在墙上另一端与质量为m的物体
宇航员站在某一星球距离表面h高度处以初速度v0沿水平方向抛出一个小球经过时间t后球落到星球表面已知该星球的半径为R.引力常量为G.求1该星球表面的重力加速度g2物体落地时的速度3该星球的质量
某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛比赛路径如图所示.可视为质点的赛车从起点A.出发沿水平直线轨道运动L.后由B.点进入半径为R.的光滑竖直半圆轨道并通过半圆轨道的最高点C.才算完成比赛.B.是半圆轨道的最低点水平直线轨道和半圆轨道相切于B.点.已知赛车质量m=0.5kg通电后以额定功率P=2w工作进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为F.f=0.4N随后在运动中受到的阻力均可不计L=10.00mR=0.32mg取10m/s2.求1要使赛车完成比赛赛车在半圆轨道的B.点对轨道的压力至少多大2要使赛车完成比赛电动机至少工作多长时间t3若电动机工作时间为t0=5s当R.为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离又最大水平距离最大是多少
如图所示滑块在恒定外力F.=2mg的作用下从水平轨道上的A.点由静止出发到B.点时撤去外力又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动且恰好通过轨道最高点C.滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A.求AB段与滑块间的动摩擦因数
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