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如图所示,在一竖直平面内,BCDF段是半径为R.的圆弧挡板,AB段为直线型挡板(长为4R.),两者在B.点相切,,C.F.两点与圆心等高,D.在圆弧形挡板的最低点,所有接触面均光滑,绝缘,挡板处于水平...
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高中物理《河北省衡水中学2016届高三上学期七调考试理综物理试题 Word版含答案》真题及答案
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如图所示MPQ为竖直面内一固定轨道MP是半径为R.的1/4光滑圆弧轨道它与水平轨道PQ相切于P.Q.
如图所示竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R.A.端与圆心O.等高AD为水平面B.点在圆弧的最高
如图所示MPQ为竖直面内一固定轨道MP是半径为R.的1/4光滑圆弧轨道它与水平轨道PQ相切于P.Q.
如图11所示在一竖直平面内BCDF段是半径为R.的圆弧挡板AB段为直线型挡板长为4R两者在B.点相切
点由静止释放,小球沿挡板内侧ABCDF运动到F.点后抛出,在这段运动过程中,下列说法正确的是(
) ( ) A.匀强电场的场强大小可能是
小球运动到D.点时动能一定不是最大
小球机械能增加量的最大值是
小球从B.到D.运动过程中,动能的增量为
如图所示一内壁光滑半径为R.的圆管处于竖直平面内最高点C.与圆心O.处在同一竖直线上一小球从A.点正
如图所示AB是固定在竖直平面内半径为R.的光滑半圆弧CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R.的1
如图所示在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部的最低点静止有一个可视为质点的小球已知地球表面的重力加速度为g
如图所示MPQ为竖直面内一固定轨道MP是半径为R.的1/4光滑圆弧轨道它与水平轨道PQ相切于P.Q.
如图所示MPQ为竖直面内一固定轨道MP是半径为R.的光滑圆弧轨道它与水平轨道PQ相切于P.Q.端固定
有一种叫飞椅的游乐项目示意图如图所示长为L.的钢绳一端系着座椅另一端固定在半径为r的水平转盘边缘转盘
如图所示AB是固定在竖直平面内半径为R.的光滑半圆弧CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R.的1
如图所示MPQ为竖直面内一固定轨道MP是半径为R.的1/4光滑圆弧轨道它与水平轨道PQ相切于P.Q.
如图所示倾角30°的斜面连接水平面在水平面上安装半径为R.的半圆竖直挡板质量m的小球从斜面上高为R.
0.5mg
mg
1.5mg
2m
有一种叫飞椅的游乐项目示意图如图所示长为L的钢绳一端系着座椅另一端固定在半径为r的水平转盘边缘转盘可
如图所示AB是固定在竖直平面内半径为R的光滑半圆弧CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R的四分之
如图所示半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上轨道之间有一条水平轨道CD相通
如图所示在一竖直平面内BCDF段是半径为R.的圆弧挡板AB段为直线型挡板长为4R两者在B.点相切C.
点由静止释放,小球沿挡板内侧ABCDF运动到F.点后抛出,在这段运动过程中,下列说法正确的是(
) ( ) A.匀强电场的场强大小可能是
小球运动到D.点时动能一定不是最大
小球机械能增加量的最大值是
小球从B.到D.运动过程中,动能的增量为
有一种叫飞椅的游乐项目示意图如图所示长为L.的钢绳一端系着座椅另一端固定在半径为r的水平转盘边缘.转
如图所示半径分别为R.和r的甲乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上轨道之间有一条水平轨道CD相通
如图所示AB是固定在竖直平面内半径为R.的光滑半圆弧CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R.的四
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如图所示挡板P.固定在足够高的水平光滑桌面上小物块A.和B.大小可忽略它们分别带有+QA和+QB的电荷量质量分别为mA和mB两物块由绝缘的轻弹簧相连一不可伸长的轻绳跨过滑轮一端与B.连接另一端连接一轻质小钩整个装置处于场强大小为E.方向水平向左的匀强电场中A.B.开始时静止已知弹簧的劲度系数为k不计一切摩擦及A.B.间的库仑力A.B.所带电荷量保持不变B.不会碰到滑轮重力加速度为g1若在小钩上挂一质量为M.的物块C.并由静止释放可使物块A.恰好能离开挡板P.求物块C.下落的最大距离2若C.的质量改为2M则当A.刚离开挡板P.时B.的速度多大
滑板运动是青少年的喜爱的一项运动如图所示是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图赛道光滑FGI为圆弧赛道半径R=6.5mG.为最低点并与水平赛道B.C.位于同一水平面KADE平台的高度均为h=18mB.C.F.处平滑连接滑板ab的质量都为m=5kg运动员的质量M=45kg表演开始运动员站在滑板b上先让滑板a从A.点静止下滑t1=0.1s后再与b板一起从A.点静止下滑滑上BC赛道后运动员从b板跳到同方向运动的a板上在空中运动的时间t2=0.6s运动员在水平方向是匀速运动运动员与a板一起沿CD赛道上滑后冲出赛道落在EF赛道上的P.点沿赛道滑行经过G.点时运动员受到的弹力N=742.5N设滑板和运动员都可看作质点重力加速度g取10m/s2求1滑到G.点时运动员的速度是多大2运动员跳上滑板a后在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大3从表演开始到运动员滑至I.的过程中系统的机构能改变了多少
如图所示两块长木板A.B.的外形完全相同质量相等长度均为L.=1m置于光滑的水平面上.已知一小物块C.质量也与A.B.相等C.与A.C.与B.之间的动摩擦因数相同.若C.以水平初速度v0=2m/s滑上B.木板左端并能在B.未碰上A.之前C.恰好滑到B.木板的最右端与B.保持相对静止g=10m/s2求1C.与B.的共同速度2C.与B.之间的动摩擦因数3现在让B.静止在水平面上C.置于B.的左端木板A.以初速度2v0向左运动与木板B.发生猛烈碰撞经过极短的时间A.B.速度相同但A.B.不粘连.物块C.最后停在A.上何处?
某兴趣小组设计了一种实验装置用来研究碰撞问题其模型如图所示用完全相同的轻绳将N.个大小相同质量不等的小球并列悬挂于一水平杆上球间有微小间隔从左到右球的编号依次为123N.球的质量依次递减每球质量与其相邻左球质量之比为kk
一个物体以某一初速度从固定的粗糙斜面的底部上滑物体滑到最高点后又返回到斜面底部则
在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB和滑块CD木板AB上表面粗糙动摩擦因数为滑块CD上表面是光滑的1/4圆弧其始端D.点切线水平且在木板AB上表面内它们紧靠在一起如图所示一可视为质点的物块P.质量也为m从木板AB的右端以初速度v0滑上木板AB过B.点时速度为v0/2又滑上滑块CD最终恰好能滑到滑块CD圆弧的最高点C.处求1物块滑到B.处时木板的速度vAB2木板的长度L.3滑块CD圆弧的半径R.
如图所示质量分别为0.6kg和0.4kg的A.B.两物体放在质量为1kg的足够长的小车C.上A.B.相距8cm它们随车以v0=1.0m/s的速度在光滑的水平面上向右匀速运动若在小车上加一水平向右的推力F.=4NA.B.便在小车上滑动已知A.B.与小车间的动摩擦因数分别为=0.2=0.1g取10m/s2求⑴经过多长时间A.B.两物体在车上相遇⑵若在A.B.相遇瞬间撤去推力F.则A.B.和小车最终速度为多大⑶A.B.两物体相遇前系统因摩擦产生的总热量是多少
如图所示水平光滑地面上停放着一辆小车左侧靠在竖直墙壁上小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的在最低点B.与水平轨道BC相切BC的长度是圆弧半径的10倍整个轨道处于同一竖直平面内可视为质点的物块从A.点正上方某处无初速度下落恰好落入小车圆弧轨道滑动然后沿水平轨道沿街至轨道末端C.处恰好没有滑出已知物块到达圆弧轨道最低点B.时对轨道的压力是物块重力的9倍小车的质量是物块的3倍不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失求1物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍2物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ
如图所示在绝缘水平面上放置一质量为m=2.0×10-3kg的带正电的小滑块A.所带电荷量为q=1.0×10-7C.在A.的左边l=0.9m处放置一个质量为M.=6.0×10-3kg的不带电的小滑块B.滑块B.与左边竖直绝缘墙壁相距s=0.05m滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.50.在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场电场强度为E.=4.0×105N/C.A.由静止开始向左滑动并与B.发生碰撞设碰撞过程的时间极短碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁相碰撞在与墙壁碰撞时没有机械能损失也没有电荷量的损失且两滑块始终没有分开两滑块的体积大小可忽略不计.g取10m/s21试通过计算分析A.与B.相遇前A.的受力情况和运动情况A.与B.碰撞粘合后至A.和B.与墙壁碰撞前的受力情况和运动情况以及A.和B.与墙壁碰撞后的受力情况和运动情况2两滑块在粗糙水平面上运动的整个过程中由于摩擦而产生的热量是多少结果保留两位有效数字
用放射源钋的α射线轰击铍时能发射出一种穿透力极强的中性射线这就是所谓铍辐射1932年查德威克用铍辐射分别照射轰击氢和氮它们可视为处于静止状态测得照射后沿铍辐射方向高速运动的氢核和氮核的质量之比为70查德威克假设铍辐射是由一种质量不为零的中性粒子构成的从而通过上述实验在历史上首次发现了中子假设铍辐射中的中性粒子与氢或氮发生弹性正碰试在不考虑相对论效应的条件下计算构成铍辐射的中性粒子的质量质量用原子质量单位u表示1u等于1个12C.原子质量的十二分之一取氢核和氦核的质量分别为1.0u和14u
一轻质弹簧上端悬挂于天花板下端系一质量为M.的平板处在平衡状态一质量为m的均匀环套在弹簧外与平板的距离为h如图所示让环自由下落撞击平板已知碰后环与板以相同的速度向下运动使弹簧伸长
如图所示质量为m的小球A.放在光滑水平轨道上小球A.距左端竖直墙壁为s.另一个质量为M.=3m的小球B.以速度v0沿轨道向左运动并与A.发生正碰已知碰后A.球的速度大小为1.2v0小球A.与墙壁的碰撞过程中无机械能损失两小球均可视为质点且碰撞时间极短.求1两球发生第一次碰撞后小球B.的速度大小2两球发生碰撞的过程中A.球对B.球做功的大小3两球发生第二次碰撞的位置到墙壁的距离
质量m=0.60kg的篮球从距地板H.=0.80m高处由静止释放与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.45m从释放到弹跳至h高处经历的时间t=1.1s忽略空气阻力重力加速度取g=10m/s2求1篮球与地板撞击过程中损失的机械能2篮球对地板的平均撞击力.
如图所示静止在光滑水平面上的小车质量为M=20kg从水枪中喷的水柱横截面积为S=10cm2速度为v=10m/s水密度为ρ=1.0×103kg/m3若用水枪喷出的水从车后沿水平方向冲击小车的前壁且冲击到小车前壁的水全部沿前壁淌入小车中当有质量为m=5kg的水进入小车时试求1小车的速度大小2小车的加速度大小
如图所示质量为m=5kg的长木板放在水平地面上在木板的最右端放一质量也为m=5kg的物块A.木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.3物块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2现用一水平力F.=60N作用在木板上使木板由静止开始匀加速运动经过t=1s撤去拉力设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力g取10m/s2请求解1拉力撤去时木板的速度大小2要使物块不从木板上掉下木板的长度至少多大3在满足2的条件下物块最终将停在距板右端多远处
如图所示质量为m的物体从竖直轻弹簧的正上方自由落下落到弹簧上将弹簧压缩已知物体下落h高经过时间为t物体压在弹簧上的速度为v在此过程中地面对弹簧的支持力做功为W.支持力的冲量为I.则有
如图所示质量为M.玻璃管中盛有少量乙醚液体用质量为m的软木塞将管口封住且M=3m加热玻璃管使软木塞在乙醚蒸气的压力下水平飞出玻璃管悬于长为L.的轻杆上轻杆可绕O.端无摩擦转动玻璃管本身几何大小忽略不计若在一次实验中当软木塞水平飞出后玻璃管恰好能在竖直面内作圆周运动在忽略热量损失和空气阻力的情况下求1乙醚要消耗多少内能2软木塞水平飞出瞬间杆对玻璃管拉力的大小3玻璃管通过最高点时杆对玻璃管力的大小和方向
如图所示EF为水平地面O.点左侧是粗糙的右侧是光滑的.一轻质弹簧右端与墙壁固定左端与静止在O.点质量为m的小物块A.连接此时弹簧处于原长状态.质量为m的物块B.在大小为F.的水平恒力作用下由C.处从静止开始向右运动物块B.与地面EO段间的滑动摩擦力大小为物块B.运动到O.点与物块A.相碰并一起向右运动设碰撞时间极短运动到D.点时撤去外力F.已知CO=4S.OD=S..求撤去外力后1弹簧的最大弹性势能2物块B.最终离O.点的距离.
如图所示一原长为L0的轻质弹簧下端固定在水平地面上其上端与一质量为m的重物相连接当重物静止时弹簧保持竖直方向长度为L1现用力缓慢竖直向下将重物压至D.点此时弹簧长度为L2外力大小为F.然后撤去外力重物将从静止开始沿竖直方向在D.C.之间做简谐振动B.点是D.C.的中点已知重物运动到D.点时弹簧的弹性势能为EP0运动到B.点时的物体的动能为EKB则外力开始将重物压至D.点的过程中所做的功为
质量为m的钢板与直立轻弹簧上端连接弹簧下端固定在地上平衡时弹簧的压缩量为x0如图所示一物块从钢板正上方距离为3x0的A.处自由落下打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动但不粘连它们到达最低点后又向上运动已知物块质量也为m时它们恰能回到O.点若物块质量为2m仍从A.处自由落下则物块与钢板回到O.点时还具有向上的速度求物块向上运动到达的最高点与O.的距离
如图所示光滑水平地面上停着一辆平板车其质量为2m长为L.车右端A.点有一块静止的质量为m的小金属块.金属块与车间有摩擦与中点C.为界AC段与CB段动摩擦因数不同.现给车施加一个向右的水平恒力使车向右运动同时金属块在车上开始滑动当金属块滑到中点C.时即撤去这个力.已知撤去力的瞬间金属块的速度为v0车的速度为2v0最后金属块恰停在车的左端B.点求1拉力作用的时间t1和拉力F.的大小2车最后匀速时的速度3金属块与CB段间的动摩擦因数µ2=
如图所示质量mA=4.0kg的木板A.放在水平面C.上木板与水平面间的动摩擦因数μ=0.24木板右端放着质量mB=1.0kg的小物块B.视为质点它们均处于静止状态木板突然受到水平向右的12N・s瞬时冲量作用开始运动当小物块滑离木板时木板的动能EkA=8.0J小物块的动能EkB=0.50J重力加速度g=10m/s2求1瞬时冲量作用结束时木板的速度v02小物块滑离木板的时间tA.B.之间的摩擦力3木板的长度L.
如图所示带电体Q.固定.带电体P.的电荷量为q质量为m与绝缘水平面间的动摩擦因数为.将P.在
如图所示在平滑水平地面上有一质量m1=4.0kg的平板小车小车的右面有一固定的竖直挡板挡板上固定一轻质细弹簧位于小车上A.点处的质量m2=1.0kg的木块可视为质点与弹簧的左端相接触但不连接此时弹簧与木块间无相互作用力木块与A.点左侧的车面之间的动摩擦因数μ=0.40木块与A.点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计现小车与木块一起以v0=2.0m/s的初速度向右运动小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞已知碰撞时间极短碰撞后小车以v1=1.0m/s的速度水平向左运动取g=10m/s21求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小2若弹簧始终处于弹性限度内求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能3要使木块最终不从小车上滑落则车面A.点左侧粗糙部分的长度应满足什么条件
如图所示在绝缘粗糙的水平面上放置一个质量=2.0×10-3kg的带电滑块A.所带电荷量=1.0×10-7C在滑块A.的左边L.=1.2m处放置一个不带电的滑块B.质量为M.=6.0×10-3kg滑块B.距左边竖直绝缘墙壁S.=0.5m.在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场电场强度为=4.0×105N/C.滑块A.将由静止开始向左滑动与滑块B.发生碰撞设碰撞时间极短碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁发生没有机械能损失的碰撞两滑块始终没分开两滑块的体积大小可以忽略不计两滑块与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.50两滑块受水平面最大静摩擦力为4.2×10-2N..=10m/s2求1A.与B.相碰前瞬间A.的速度是多少?2A.与B.相碰后瞬间B.的速度是多少?3则A.滑块在整个运动过程中运动的路程为多少?
如图甲所示物体A.B.的质量分别是6kg和10kg用轻弹簧相连放在光滑的水平面上物体B.左侧与竖直墙壁接触另有一物体C.从t=0时刻起水平向左运动在t=3s时与物体A.相碰并立即与A.有相同的速度一起向左运动.物块C.的速度一时间图象如图乙所示.求①物块C.的质量.②弹簧压缩过程中系统具有的最大弹性势能.
质量为M.长为L.的木板静止在光滑的水平面上可看作质点的质量为m的木块静止在M.的右端木块与木板间的动摩擦力因数为μ一个丫字形弹弓顶部跨度为l如图所示两根相同的橡皮条均匀且弹性良好其自由长度均为l一块软羊皮作为裹片处在橡皮条的中点.木块吸收小球后恰能滑至木板的左端与木板相对静止.已知M.=5m0m=4m0.1求小球被弹弓弹出时的水平速度v02若橡皮条劲度系数为k发射小球时每根橡皮条的最大长度为2l弹性限度内求小球被发射瞬间所受的最大弹力是多大设弹弓的弹力满足胡克定律
假设一个小型宇宙飞船沿人造地球卫星的轨道在高空中绕地球做匀速圆周运动如果飞船沿其速度相反的方向抛出一个质量不可忽略的物体
如图所示置于光滑水平面上的绝缘小车A.B.质量分别为质量为带电量为可视为质点的绝缘物体C.位于光滑小车B.的左端.在A.B.C.所在的空间有一垂直纸面向里的匀强磁场磁感强度B.=10T现小车B.静止小车A.以速度m/s向右运动和小车B.碰撞碰后物体C.在A.上滑动.已知碰后小车B.的速度为9m/s物体C.与小车A.之间有摩擦其他摩擦均不计小车A.足够长全过程中C.的带电量保持不变取重力加速度g=10m/s2.求1物体C.在小车A.上运动的最大速度和小车A.运动的最小速度.2全过程产生的热量.
蹦极跳是勇敢者的体育运动该运动员离开跳台时的速度为零从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段从弹性绳刚好被拉直到运动员下降至最低点为第二阶段下列说法中正确的是
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