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如图,一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端,右端与小木块m连接,且m、M.及M.与地面间接触光滑。开始时,m和M.均静止,现同时对m、M.施加等大反向的水平恒力F.1和F.2。在两物体开始运动以后的整个...
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高中物理《湖北省黄冈中学2013届高三11月月考物理试题》真题及答案
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如图物-14所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块小车的右端固定
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间摩擦不计.开始时m
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
当弹簧弹力大小与F.
1
、F.
2
大小相等时,m、M.各自的动能最大
由于F.
1
、F.
2
大小不变,所以m、M.各自一直做匀加速运动
由于F.
1
、F.
2
均能做正功,故系统的机械能一直增大
如图所示质量.M=4kg的滑板曰静止放在光滑水平面上其右端固定一根轻质弹簧弹簧的自由端C.到滑板左端
如图所示小车的质量为M木块的质量为m它们之间的最大静摩擦力为f一轻质弹簧的劲度系数为k左端固定在挡板
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间摩擦不计.开始时m
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
当弹簧弹力大小与F.
1
、F.
2
大小相等时,m、M.各自的动能最大
由于F.
1
、F.
2
大小不变,所以m、M.各自一直做匀加速运动
由于F.
1
、F.
2
均做正功,故系统的机械能一直增大
某同学用如图所示的装置测量一个凹形木块的质量m弹簧的左端固定木块在水平面上紧靠弹簧不连接将其压缩记下
点,释放后,木块右端恰能运动到
l
点.在木块槽中加入一个质量m
0
=200g的砝码,再将木块左端紧靠弹簧,木块右端位置仍然在A.点,释放后木块离开弹簧,右端恰能运动到B.
2
点.测得AB
l
、AB
2
长分别为36.0cm和12.0cm,则木块的质量m为
A.100g B.200g
300g
400g
如图所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块小车的右端固定一个轻质
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M的左端右端与小木块m连接且mM及M与地面间光滑开始时m和M均静止现
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统机械能守恒;
当弹簧弹力大小与F
1
、F
2
大小相等时,m、M的动能最大;
由于F
1
、F
2
分别对m、M做正功,故系统动能不断增加;
由于F
1
、F
2
分别对m、M做正功,故系统机械能不断增加。
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑开始时m和M.
由于F.1、F.2等大反向,故系统动量守恒,机械能也守恒
F.1、F.2分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
当弹簧弹力大小与F.1、F.2大小相等时,系统机械能最大
系统机械能最大时,两物体动能都为零
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑.开始时m和M
由于F.1、F.2等大反向,故系统动量守恒,机械能也守恒
F.1、F.2分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
当弹簧弹力大小与F.1、F.2大小相等时,系统机械能最大
系统机械能最大时,两物体动能都为零
如图B-2所示一轻弹簧左端固定在长木块M的左端右端与小物块m连接且m与M及M与地面间接触光滑.开始时
由于F
1
、F
2
分别对m、M做正功,故系统机械能不断增大
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统的动量守恒
当弹簧拉伸到最长时,m和M的速度皆为零,系统的机械能最大
当弹簧弹力大小FN与F
1
、F
2
大小相等时,m、M动能最大
如图所示质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块车的右端固定一个轻质弹簧
如图所示一轻弹簧左端固定在长木板M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑.开始时m
m、M.各自一直做匀加速运动,且加速度与质量成正比
m、M.各自一直做变加速运动,且加速度与质量成反比
当弹簧弹力大小与F.
1
、F.
2
大小相等时,系统的动能最大
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
如图所示质量为M的长木板静止在光滑的水平地面上在木块的右端有一质量为m的小铜块可视为质点现给铜块一个
如图所示一长木板放在光滑水平面上右端用一轻绳与立杆相连长木板上左端有一轻弹簧弹簧的左端固定在长木板的
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑开始时m和M.
由于F
1
、F
2
等大反向,故系统动量守恒,机械能也守恒
F
1
、F
2
分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
当弹簧弹力大小与F
1
、F
2
大小相等时,系统机械能最 大
系统机械能最大时,两物体动能都为零
如图一轻弹簧左端固定在长木块M.的左端右端与小木块m连接且mM.及M.与地面间接触光滑m
由于F.
1
、F.
2
等大反向,故系统机械能守恒
F.
1
、F.
2
分别对m、M.做正功,故系统机械能不断增加
由于M.质量较大,故当m达到最大动能时 ,M.的动能未能达到最大
m、M.的动能将同时达到最大
如图所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块小车的右端固定一个轻质
如图所示质量为M.的平板小车静止在光滑的水平地面上小车左端放一个质量为m的木块车的右端固定一个轻质弹
如下图所示质量为3m的木板静止放在光滑的水平面上木板左端固定着一根轻弹簧质量为m的小木块可视为质点从
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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μ=0.5物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处则1物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多少时间2传送带左右两端AB间的距离l为多少3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4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
如图所示一薄木板斜搁在高度一定的平台和水平地板上其顶端与平台相平末端置于地板的P.处并与地板平滑连接将一可看成质点的滑块自木板顶端无初速释放沿木板下滑接着在地板上滑动最终停在Q.处滑块和木板及地板之间的动摩擦因数相同现将木板截短一半仍按上述方式搁在该平台和水平地板上再次将滑块自木板顶端无初速释放设物体在板和地面接触处平滑过渡则滑块最终将停在
如图所示质量m=10kg和M.=20kg的两物块叠放在光滑水平面上其中物块m通过处于水平方向的轻弹簧与竖直墙壁相连初始时刻弹簧处于原长状态弹簧的劲度系数k=250N/m.现用水平力F.作用在物块M.上使其缓慢地向墙壁移动当移动40cm时两物块间开始相对滑动在相对滑动前的过程中下列说法中正确的是
如图所示质量m=2.0kg的物体在恒力F.=20N作用下由静止开始沿水平面运动x=1.0m力F.与水方向的夹角α=37º物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5求该过程中g=10m/s21拉力F.对物体所做的功W.2地面对物体的摩擦力f的大小3物体获得的动能E.k
自由下落的物体其动能与位移的关系如图所示则图中直线的斜率表示该物体的
水上滑梯可简化成如图所示的模型倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接起点A.距水面的高度H=7.0mBC长d=2.0m端点C.距水面的高度h=1.0m.一质量m=50kg的运动员从滑道起点A.点无初速地自由滑下运动员与ABBC间的动摩擦因数均为μ=0.10.取重力加速度g=10m/s2cos37°=0.8sin37°=0.6运动员在运动过程中可视为质点1求运动员沿AB下滑时加速度的大小a2求运动员从A.滑到C.的过程中克服摩擦力所做的功W.和到达C.点时速度的大小υ3保持水平滑道端点在同一竖直线上调节水平滑道高度h和长度d到图中B.′C′位置时运动员从滑梯平抛到水面的水平位移最大求此时滑道B.′C′距水面的高度h′.
一个质量为0.2kg的小球从空中静止下落与水平地面相碰后弹到空中某一高度其速度随时间变化的关系如图所示假设小球在空中运动时所受阻力大小不变小球与地面碰撞时间可忽略不计重力加速度g=10m/s2则下列说法中错误的是
已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ以一定的速度匀速运动某时刻在传送带适中的位置冲上一定初速度的物块如图a以此时为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图b所示图中取沿斜面向上的运动方向为正方向其中两坐标大小v1>v2已知传送带的速度保持不变物块与传送带间的μ>tanθ则
如图半径为R.的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内与水平轨道CD相切于C.点D.端有一被锁定的轻质压缩弹簧弹簧左端连接在固定的挡板上弹簧右端Q.到C.点的距离为2R.质量为m的滑块视为质点从轨道上的P.点由静止滑下刚好能运动到Q.点并能触发弹簧解除锁定然后滑块被弹回且刚好能通过圆轨道的最高点A.已知∠POC=60°求⑴滑块第一次滑至圆形轨道最低点C.时对轨道压力⑵滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ⑶弹簧被锁定时具有的弹性势能
光滑的3/4周长的圆管被固定在竖直平面内其端口B.的切线沿竖直方向.可视为质点的小球12的质量分别为m2m它们先后从最高点C.无初速度释放.当小球1运动到
如图所示一质量为m的小方块可视为质点系在一伸直的轻绳一端绳的另一端固定在粗糙水平面上绳长为r.给小方块一沿垂直轻绳的初速度v0质点将在该水平面上以绳长为半径做圆周运动运动一周后其速率变为则以下说法正确的是
某实验小组为了测试玩具小车的加速性能设置了如图所示的轨道轨道由半径为R=0.2m的光滑的圆弧轨道和动摩擦因数为μ=0.4的粗糙部分组成现将小车从轨道上的A.点开始以恒定的功率启动经5秒后由于技术故障动力消失小车滑过圆弧轨道从C.点飞出落到水平面上的D.点实验测得小车的质量m=0.4KgAB间距离L=8mBD间距离为0.4m重力加速度g=10m/s2求1小车从C.点飞出时的速度2小车滑过B.点时对轨道B.点的压力3小车电动机的输出功率P.
如图a所示水平桌面的左端固定一个竖直放置的光滑圆弧轨道其半径R.=0.5m圆弧轨道底端与水平桌面相切C.点桌面CD长L.=1m高h2=0.5m有质量为mm为末知的小物块从圆弧上A.点由静止释放A.点距桌面的高度h1=0.2m小物块经过圆弧轨道底端滑到桌面CD上在桌面CD上运动时始终受到一个水平向右的恒力F.作用.然后从D.点飞出做平抛运动最后落到水平地面上.设小物块从D.点飞落到的水平地面上的水平距离为x如图b是x2-F.的图像取重力加速度g=10m/s2.1试写出小物块经D.点时的速度vD.与x的关系表达式;2小物体与水平桌面C.D.间动摩擦因数μ是多大3若小物体与水平桌面C.D.间动摩擦因数μ是从第⑵问中的值开始由C.到D.均匀减少且在D.点恰好减少为0再将小物块从A.由静止释放经过D.点滑出后的水平位移大小为1m求此情况下的恒力F.的大小
游乐场中有一种叫空中飞椅的设施其基本装置是将绳子上端固定在转盘的边缘上绳子下端连接座椅人坐在座椅上随转盘旋转而在空中飞旋若将人和座椅看成质点简化为如图所示的模型其中P.为处于水平面内的转盘可绕竖直转轴OO′转动已知绳长为l质点的质量为m转盘静止时悬绳与转轴间的距离为D.让转盘由静止逐渐加速转动经过一段时间后质点与转盘一起做匀速圆周运动此时绳与竖直方向的夹角为θ不计空气阻力及绳重绳子不可伸长则质点从静止到做匀速圆周运动的过程中绳子对质点做的功为
在2010年上海世博会上拉脱维亚馆进行风洞飞行表演其原理是:风洞内总的向上的风速风量保持不变让质量为m的表演者通过调整身姿可改变所受的向上的风力大小以获得不同的运动效果.假设人体受风力大小与正对面积成正比已知水平横躺时受风力面积最大且人体站立时受风力面积为水平横躺时受风力面积的1/8风洞内人体可上下移动的空间总高度为H..开始时若人体与竖直方向成一定角度倾斜时受风力有效面积是最大值的一半恰好可以静止或匀速漂移后来人从最高点
如图所示
如图甲所示是一打桩机的简易模型质量m=1kg的物体在拉力F.作用下从与钉子接触处由静止开始运动上升一段高度后撤去F.到最高点后自由下落撞击钉子将钉子打入一定深度物体上升过程中机械能E.与上升高度h的关系图象如图乙所示不计所有摩擦g取10m/s2求⑴物体上升到1m高度处的速度⑵物体上升1m后再经多长时间才撞击钉子结果可保留根号⑶物体上升到0.25m高度处拉力F.的瞬时功率
如图所示固定的倾斜光滑直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弹簧的另一端固定在地面上的
如图所示质量m=1.0kg的物块在倾角θ的斜面上由静止开始释放过B.点时速度为2.0m/s过C.点时速度为3.0m/s已知BD长为2.1mCD长为1.6mg取10m/s21物块下滑的加速度多大2选D.处为零势能面写出物块下滑过程中最大重力势能与倾角θ的关系式3假设物块下滑过程中机械能守恒则倾角θ是多少
如图所示质量m=1kg的物块从h=0.8m高处沿光滑斜面滑下到达底部时通过光滑圆弧BC滑至水平传送带CE上CE长L.=3m.D.是CE之间的一点距离C.点2m.传达带在皮带轮带动下以v=4m/s的速度逆时针传动物块与传送带间动摩擦因数=0.3g取10m/s2.求:1物块第一次通过C.D.两点时的速度大小各为多少2物块从出发到第二次经过D.点的过程中皮带对物块做多少功3物块从出发到第二次经过D.点的过程中因摩擦生产的热量是多少
竖直上抛一球球又落回原处已知空气阻力的大小正比于球的速度
如图所示一个长直轻杆两端分别固定一个小球
如图所示某起重机利用抓钩提升重物当钢缆对抓钩的拉力为2.02×104N.时重物由静止开始竖直向上运动历时3s已知抓钩的总质量为20kg重物的质量为2×103kg重力加速度g=9.8m/s2求此过程中抓钩对重物做的功
如图所示在光滑水平面上放一木板B.B.的左端放一木块A.A.与B.的接触面粗糙在水平恒力F.的作用下可将A.从B.的左端拉到右端.第一次将B.固定在水平面上当A.到达B.的右端时A.的动能为20J第二次不固定B.使其可自由滑动当A.到达B.的右端时B.向前滑动了2m此时A.B.的动能分别为30J20J.求1水平恒力F.的大小2木板B.的长度.
质量m=2㎏的物块放在粗糙水平面上在水平拉力的作用下由静止开始运动物块动能E.K.与其发生位移x之间的关系如图所示已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2重力加速度g取10m/s2则下列说法正确的是
如图所示长L.=1.2m质量M.=3kg的木板放在倾角为37°的光滑斜面上质量m=1kg带电荷量q=+2.5×10-4C.的物块放在木板的上端木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1所在空间加有一个方向垂直斜面向下场强E.=4.0×104N/C的匀强电场.现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F.=10.8N.取g=10m/s2斜面足够长.设图示位置木板和物块的速度均为零求1物块经多长时间离开木板2物块离开木板时木板获得的动能3物块在木板上运动的过程中由于摩擦而产生的内能.
如题l2-1图所示质量为60kg的消防队员从一根固定的竖直金属杆上由静止滑下经过2.5s时间落到地面上.下滑中消防队员受到的竖直向上的摩擦力随时间变化的情况如题l2-2图所示取g=10m/s2.求1消防队员下滑过程中的加速度2消防队员开始下滑时离地面的高度3消防队员下滑过程中摩擦力对他所做的功.
如图所示半径为R.的光滑圆形轨道竖直固定放置小球m在圆形轨道内侧做圆周运动.对于半径R.不同的圆形轨道小球m通过轨道最高点时都恰好与轨道间没有相互作用力.下列说法正确的是
如图甲所示质量不计的弹簧竖直固定在水平面上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变化的图像如图乙所示则
如图所示一竖直墙壁上有三个完全相同的窗户相邻的两个窗户的间距相等.一只苹果从窗户l的窗顶处开始做自由落体运动依次经过窗户23最后落到草坪上.下列说法中正确的是
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