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质量为m的人造地球卫星在地面上的重力为G.0,它在距地面高度等于2倍于地球半径R.的轨道上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是( )
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高中物理《河北省石家庄市2012-2013学年度高一第二学期期末考试物理试题及答案(word)》真题及答案
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在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g则
卫星运动的速度为
卫星运动的周期为
卫星运动的加速度为
卫星运动的动能为
在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g则
卫星运动的速度为
卫星运动的角速度为
卫星运动的加速度为
卫星运动的周期为4π
某人造卫星绕地球做匀速圆周运动设地球半径为R.地面的重力加速度为g则下列说法正确的是
人造地球卫星的最小周期为
人造地球卫星在距地面高R.处的绕行速率为
人造地球卫星的最大环绕速度为
人造地球卫星在距地面高R.处的重力加速度为
1在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g则此时人
取离开地球无限远处为重力势能为零点.设地球质量为M地球半径为R万有引力常量是G.已知一质量为m离地心
质量为搠的人造地球卫星在地面上的重力为G0它在离地面的距离等于地球半径R.的圆形轨道上运行时的线速度
v=
G.′=0
一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动卫星离地面的高度为h已知地球半径为R.地面重力加速度为g求1卫星
在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R..地面上的重力加速度g则下列说法
卫星运动的加速度为
卫星运动的速度为
卫星运动的周期为
卫星的动能为
一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动卫星离地面的高度为h已知地球半径为R.地面重力加速度为g求1卫星
在圆轨道运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.已知地面上的重力加速度为g则
卫星运动的速度为
卫星运动的周期为4p
卫星运动的加速度为g/2
卫星的动能为mgR/2
在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g则
卫星运动的速度为
卫星运动的周期为
卫星运动的加速度为
g
卫星的动能为
mgR
已知地球半径为R一个静止在赤道上空的热气球不计气球离地高度绕地心运动的角速度为ω0一颗人造地球卫星的
利用航天飞机人们可以到太空维修出现故障的人造地球卫星.已知一颗人造地球卫星在离地面高度一定的圆轨道上
在圆轨道运动的质量为m人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.已知地面上的重力加速度为g则
卫星运动的速度为
卫星运动的周期为4p
卫星运动的加速度为g/2
卫星的动能为mRg/4
某颗人造地球卫星在距地面高度为h的圆形轨道上绕地球飞行其运动可视为匀速圆周运动已知地球半径为R.地面
在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g则
卫星运动的速度为
卫星运动的周期为
卫星运动的加速度为
卫星运动的动能为
在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g求1卫星运
设地球半径为R.地球表面的重力加速度为g地球自转角速度为则沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为___
一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动卫星离地面的高度为h已知地球半径为R.地面重力加速度为g求1卫星
某人造地球卫星质量为m其绕地球运动的轨迹为椭圆它在近地点时距地面高度为h1速度为V1加速度为a1在远
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图甲所示为某汽车在水平路面上启动过程中的速度图像OA为过原点的倾斜直线BC为水平直线AB是与OA和BC都相切的曲线已知0~5s内汽车的牵引力恒为F.=8000Nt=5s时汽车的功率达到额定功率80kW且在之后的运动过程中保持该功率不变假设汽车行驶中所受的阻力大小恒为f=2000N汽车行驶时牵引力F.功率P.和速度v的关系为P.=Fv1求t=5s时汽车速度v1的大小2求t=35s时汽车速度v2的大小3在图乙中作出0~35s内牵引力的功率P.随时间t变化的图像并计算35s内牵引力所做的功
一滑块可视为质点经水平轨道AB进入竖直平面内的四分之一圆弧形轨道BC已知滑块的质量m=0.50kg滑块经过A.点时的速度vA=5.0m/sAB长x=4.5m滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10圆弧形轨道的半径R=0.50m滑块离开C.点后竖直上升的最大高度h=0.10m取g=10m/s2求1滑块第一次经过B.点时速度的大小2滑块在从B.运动到C.的过程中克服摩擦力所做的功
如图4-4-18所示一质量m=0.4kg的滑块可视为质点静止于动摩擦因数μ=0.1的水平轨道上的A.点.现对滑块施加一水平外力使其向右运动外力的功率恒为P.=10.0W..经过一段时间后撤去外力滑块继续滑行至B.点后水平飞出恰好在C.点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道轨道的最低点D.处装有压力传感器当滑块到达传感器上方时传感器的示数为25.6N..已知轨道AB的长度L.=2.0m半径OC和竖直方向的夹角α=37°圆形轨道的半径R.=0.5m.空气阻力可忽略重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1滑块运动到C.点时速度vC.的大小2B.\C.两点的高度差h及水平距离x3水平外力作用在滑块上的时间t.图4-4-18
某缓冲装置的理想模型如图所示劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连轻杆可在固定的槽内移动与槽间的滑动摩擦力恒为Ff轻杆向右移动不超过l时装置可安全工作一质量为m的小车若以速度v0撞击弹簧将导致轻杆向右移动轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力且不计小车与地面的摩擦1若弹簧的劲度系数为k求轻杆开始移动时弹簧的压缩量x2求为使装置安全工作允许该小车撞击的最大速度vm
一个平板小车置于光滑水平面上其右端恰好和一个光滑圆弧轨道AB的底端等高对接如图5-4-10所示.已知小车质量M.=3.0kg长L.=2.06m圆弧轨道半径R.=0.8m.现将一质量m=1.0kg的小滑块由轨道顶端A.点无初速释放滑块滑到B.端后冲上小车.滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3.取g=10m/s2试求1滑块到达B.端时轨道对它支持力的大小2小车运动1.5s时车右端距轨道B.端的距离3滑块与车面间由于摩擦而产生的内能.图5-4-10
2013·上海模拟如图10甲所示在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车正以10m/s的速度向右匀速运动汽车前方的水平路段BC较粗糙汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图乙所示在t=15s处水平虚线与曲线相切运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变假设汽车在两个路段上受到的阻力含地面摩擦力和空气阻力等各自有恒定的大小1求汽车在AB路段上运动时所受的阻力F.f12求汽车刚好到达B.点时的加速度a3求BC路段的长度图10
如图所示沿着倾角为37°的足够长的斜面AB使质量为m=1kg的物体以速度v0=10m/s的速度由底端A.向上滑动到达最高点B.空气阻力不计物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8求1AB间距s为多少2物体返回A.点时的速度v多大
质量为1.0×103kg的汽车沿倾角为30°的斜坡由静止开始向上运动汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为2000N汽车发动机的额定输出功率为5.6×104W开始时以a=1m/s2的加速度做匀加速运动g=10m/s2求:1汽车做匀加速运动的时间t1;2汽车所能达到的最大速率;3若斜坡长143.5m且认为汽车达到坡顶之前已达到最大速率则汽车从坡底到坡顶需多少时间?
高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图像.现利用这架照相机对MD-2000家用汽车的加速性能进行研究如图4-1-21所示为汽车做匀加速直线运动时三次曝光的照片图中的标尺单位为米照相机每两次曝光的时间间隔为1.0s.已知该汽车的质量为2000kg额定功率为72kW汽车运动过程中所受的阻力始终为1600N.1求该汽车加速度的大小.2若汽车由静止以此加速度开始做匀加速直线运动匀加速运动状态最多能保持多长时间3求汽车所能达到的最大速度.图4-1-21
高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图像.现利用这架照相机对MD2000家用汽车的加速性能进行研究如图5-1-12所示为汽车做匀加速直线运动时三次曝光的照片图中的标尺单位为米照相机每两次曝光的时间间隔为1.0s.已知该汽车的质量为2000kg额定功率为72kW汽车运动过程中所受的阻力始终为1600N..1求该汽车加速度的大小.2若汽车由静止以此加速度开始做匀加速直线运动匀加速运动状态最多能保持多长时间3求汽车所能达到的最大速度.图5-1-12
质量m=1kg的物体在水平拉力F.拉力方向与物体初速度方向相同的作用下沿粗糙水平面运动经过位移4m时拉力F.停止作用运动到位移是8m时物体停止运动过程中E.kx的图线如图5-2-8所示.求g取10m/s21物体的初速度多大2物体和平面间的动摩擦因数为多大3拉力F.的大小图5-2-8
如图18所示一质量为m=0.5kg的小滑块在F.=4N.水平拉力的作用下从水平面上的A.处由静止开始运动滑行x=1.75m后由B.处滑上倾角为37°的光滑斜面滑上斜面后拉力的大小保持不变方向变为沿斜面向上滑动一段时间后撤去拉力已知小滑块沿斜面上滑到的最远点C.距B.点为L.=2m小滑块最后恰好停在A.处不计B.处能量损失g取10m/s2已知sin37°=0.6cos37°=0.8试求1小滑块与水平面间的动摩擦因数μ2小滑块在斜面上运动时拉力作用的距离x03小滑块在斜面上运动时拉力作用的时间t图18
如图用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一搜失去动力的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小船受到的阻力大小恒为f经过A.点时的速度大小为小船从A.点沿直线加速运动到B.点经历时间为t1A.B.两点间距离为d缆绳质量忽略不计求1小船从A.点运动到B.点的全过程克服阻力做的功2小船经过B.点时的速度大小3小船经过B.点时的加速度大小a
以初速度v0竖直向上抛出一个质量为m的小球上升最大高度是h.如果空气阻力f的大小恒定则从抛出到落回出发点的整个过程中空气阻力对小球做的功为
如图所示粗糙水平地面上有一压缩并锁定的弹簧弹簧左端固定于竖直墙壁上右端与一质量为m=0.1kg的小物块A.可视为质点接触但不连接光滑的固定圆周轨道MP与地面相切于M.点P.点为轨道的最高点现解除弹簧锁定弹簧将小物块A.推出A.沿粗糙水平地面运动之后沿圆周轨道运动并恰能通过P.点已知A.与地面间的动摩擦因数为=0.25最初A.与M.点的距离L=2m圆周轨道半径R=0.4mg取10m/s2空气阻力不计求1小滑块到达P.点时的速度大小2弹簧弹力对滑块所做的功
如图所示刚性细棒长为2L质量不计其一端O.用光滑铰链与固定轴连接在细棒的中点固定一个质量为4m的小球
如图11所示传送带与水平面之间的夹角为θ=30°其上A.B.两点间的距离为l=5m传送带在电动机的带动下以v=1m/s的速度匀速运动现将一质量为m=10kg的小物体可视为质点轻放在传送带的A.点已知小物体与传送带之间的动摩擦因数μ=在传送带将小物体从A.点传送到B.点的过程中求g取10m/s21传送带对小物体做的功2电动机做的功图11
如图所示静止放在水平桌面上的纸带其上有一质量为m=1.0kg的铁块它与纸带右端的距离为L.=0.5m所有接触面之间的动摩擦因数相同现用水平向左的恒力经2s时间将纸带从铁块下抽出当纸带全部抽出时铁块恰好到达桌面边缘且速度为v=2m/s已知桌面高度为H.=0.8m不计纸带重力铁块可视为质点重力加速度g取10m/s2求1铁块抛出后落地点离抛出点的水平距离2纸带抽出过程中系统产生的内能
在赛车场上为了安全起见车道外围都固定上废旧轮胎作为围栏当车碰撞围拦时起缓冲器作用.为了检验废旧轮胎的缓冲效果在一次模拟实验中用弹簧来代替废旧轮胎实验情况如图所示.水平放置的轻弹簧左侧固定于墙上处于自然状态开始赛车在A.处处于静止距弹簧自由端的距离为L1=1m当赛车起动时产生水平向左的牵引力恒为F.=24N使赛车向左做匀加速前进当赛车接触弹簧的瞬间立即关闭发动机撤去F.赛车继续压缩弹簧最后被弹回到B.处停下.已知赛车的质量为m=2kgA.B.之间的距离为L2=3m赛车被弹回的过程中离开弹簧时的速度大小为v=4m/s水平向右.求1赛车和地面间的动摩擦因数2弹簧被压缩的最大距离3弹簧的最大弹性势能
如图所示滑块质量为m与水平地面间的动摩擦因数为0.1它以v0=的初速度由A.点开始向B.点滑行AB=5R并滑上光滑的半径为R.的圆弧BC在C.点正上方有一离C.点高度也为R.的旋转平台沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P.Q.旋转时两孔均能达到C.点的正上方.若滑块滑过C.点后从P.孔上升又恰能从Q.孔落下求1滑块在B.点时对轨道的压力大小2平台转动的角速度ω应满足什么条件
如图9所示轻弹簧左端固定在竖直墙上右端点在O.位置质量为m的物块A.可视为质点以初速度v0从距O.点右方x0的P.点处向左运动与弹簧接触后压缩弹簧将弹簧右端压到O.′点位置后A.又被弹簧弹回A.离开弹簧后恰好回到P.点物块A.与水平面间的动摩擦因数为μ求1物块A.从P.点出发又回到P.点的过程克服摩擦力所做的功2O.点和O.′点间的距离x1图9
2013湖南省衡阳八中模拟与普通自行车相比电动自行车骑行更省力.下表为某一品牌电动自行车的部分技术参数.在额定输出功率不变的情况下质量为60kg的人骑着此电动自行车沿平直公路行驶所受阻力恒为车和人总重的0.04倍.当此电动车达到最大速度时牵引力为________N当车速为2m/s时其加速度为________m/s2.g=10m/s2规格后轮驱动直流永磁铁电机车型14电动自行车额定输出功率200W.整车质量40kg额定电压48V.最大载重120kg额定电流4.5A.
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相通一小球以一定的速度先滑上甲轨道通过动摩擦因数为μ的CD段又滑上乙轨道最后离开两圆轨道若小球在两圆轨道的最高点对轨道的压力都恰好为零试求CD段的长度
如图所示是一个横截面为半圆半径为R.的光滑柱面一根不可伸长的细线两端分别系有物体A.B.且mA=2mB从图示位置由静止开始释放物体A.当物体B.到达半圆顶点时求绳的张力对物体B.所做的功
如图4-3-8甲所示弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧中间的BC段是竖直的薄壁细圆管细圆管内径略大于小球的直径分别与上下圆弧轨道相切连接BC段的长度L.可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切其中D.A.分别是上下圆弧轨道的最高点与最低点整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A.点水平进入轨道而从D.点水平飞出.今在A.D.两点各放一个压力传感器测试小球对轨道A.D.两点的压力计算出压力差ΔF.改变BC的长度L.重复上述实验最后绘得的ΔFL图象如图4-3-21乙所示.不计一切摩擦阻力g取10m/s21某一次调节后D.点的离地高度为0.8m小球从D.点飞出落地点与D.点的水平距离为2.4m求小球经过D.点时的速度大小2求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径.图4-3-8
四川省十二五水利发展规划指出若按现有供水能力测算我省供水缺口极大蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一.某地要把河水抽高20m进入蓄水池用一台电动机通过传动效率为80%的皮带带动效率为60%的离心水泵工作.工作电压为380V.此时输入电动机的电功率为19kW电动机的内阻为0.4Ω.已知水的密度为1×103kg/m3重力加速度取10m/s2.求1电动机内阻消耗的热功率2将蓄水池蓄入864m3的水需要的时间不计进出水口的水流速度.
滑块模型水平面上有一条长为L.=2l的凹槽凹槽的右端竖直壁上的小孔中安装一轻弹簧C.如图8所示.槽内有一个长为l质量为m的小车A.小车与槽内水平面间的动摩擦因数为μ1小车的上表面恰与水平面等高.当小车在凹槽的左端时一个质量也为m的小铁块B.可看做质点从凹槽的左侧水平面上以一定速度滑上小车小车随即向凹槽的右端滑动小车滑到右端压缩弹簧当小车右端刚要与槽壁接触时速度恰为零此时铁块也刚好从小车上滑到右侧水平面上之后弹簧将小车推开小车运动到凹槽左端时速度又恰为零.1若铁块与小车上表面间的动摩擦因数为μ2求μ2与μ1的关系2铁块滑上小车时的速度应满足什么条件图8
2013·无锡高三期末如图4-2-20甲所示长为4m的水平轨道AB与倾角为37°的足够长斜面BC在B.处连接有一质量为2kg的滑块从A.处由静止开始受水平向右的力F.作用F.按图乙所示规律变化滑块与AB和BC间的动摩擦因数均为0.25重力加速度g取10m/s2.求1滑块第一次到达B.处时的速度大小2不计滑块在B.处的速率变化滑块到达B.点时撤去力F.滑块冲上斜面滑块最终静止的位置与B.点的距离.sin37°=0.6图4-2-20
如图10所示光滑半圆弧轨道半径为R.OA为水平半径BC为竖直直径一质量为m的小物块自A.处以某一竖直向下的初速度滑下进入与C.点相切的粗糙水平滑道CM上在水平滑道上有一轻弹簧其一端固定在竖直墙上另一端恰位于滑道的末端C.点此时弹簧处于自然状态若物块运动过程中弹簧最大弹性势能为E.p且物块被弹簧反弹后恰能通过B.点已知物块与水平滑道间的动摩擦因数为μ重力加速度为g求1物块离开弹簧刚进入半圆轨道时对轨道的压力F.N.的大小2弹簧的最大压缩量d3物块从A.处开始下滑时的初速度v0图10
如图所示光滑水平面AB与一半圆开轨道在B.点相连轨道位于竖直面内其半径为R.一个质量为m的物块静止在水平面上现向左推物块使其压紧轻质弹簧然后放手物块在弹力作用下获得一速度当它经B.点进入半圆轨道瞬间对轨道的压力为其重力的8倍之后向上运动恰好能完成半圆周运动到达C.点重力加速度为g求1弹簧弹力对物块做的功2物块从B.到C.摩擦阻力做的功3物块离开C.点后再落回到水平面上时相对于C.点的水平距离
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