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质量为m的小球,在竖直平面内的圆形光滑轨道内侧运动,两次通过最高点时,对轨道的压力分别为3mg和8mg,则小球前后两次通过最高点时,所受合外力之比为 ,两次通过最高点时的线速度之比为 ...
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高中物理《上海市松江二中2013-2014学年开学考试高二物理试卷试题及答案(word)》真题及答案
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如图所示水平轨道AB与位于竖直平面内半径为R.的半圆形光滑轨道BCD相连半圆形轨道的BD连线与AB垂
一质量为m的小球沿在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动经过轨道最高点而不脱离轨道的临界速度值是v.重力加
0
mg
3mg
5mg
如图所示在同一竖直平面内有两个正对着的相同半圆形光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其间运
两点压力差F.
N
的大小与距离x的大小成正比
小球的质量为0.1 kg
半圆光滑轨道的半径为2 m
若小球在最低点B.的速度为20 m/s,为使小球能沿光滑轨道运动,x的最大值为16 m
质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动经过最高点而不脱离轨道的临界速度值是v.当小球以2v的
0
mg
3mg
5mg
如图有位于竖直平面上的半径为R.的圆形光滑绝缘轨道其上半部分处于竖直向下.场强为E.的匀强电场中下半
如图所示质量为m的小球在竖直面内的光滑圆形轨道内侧做圆周运动通过最高点且刚好不脱离轨道时的速度为v则
点时,对轨道内侧的压力大小为( ) A. mg
2mg
3mg
5mg
如图所示位于竖直平面内的光滑轨道由一段斜的直轨道的与之相切的圆形轨道连接而成圆形轨道的半径为R.一质
质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧运动经过最高点而刚好不脱离轨道时速度为v则当小球以2v的速度
0
mg
3mg
5mg
如图8甲所示在同一竖直平面内两正对着的相同的半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其间运
20分如图所示ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道BC段水平AB段与BC段平滑连接质量为m的小球从高
如图所示在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其间运动今在
如图所示在同一竖直平面内的两正对着的相同半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其间运动今
18分如图所示在同一竖直平面内两正对着的相向半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其间运
如图14所示倾角为α的光滑斜面与半径为R.=0.4m半圆形光滑轨道在同一竖直平面内其中斜面与水平面B
10分如图16所示在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其
如图19所示倾角为α的光滑斜面与半径为R.=0.4m半圆形光滑轨道在同一竖直平面内其中斜面与水平面B
18分如图所示位于竖直平面内的光滑轨道由一段倾角为37°的斜轨道和半径为0.4m的半圆形轨道连接而成
质量m=0.1kg的金属小球从距水平面h=1.8m的光滑斜面上由静止开始释放运动到A.点时无能量损耗
10分如图16所示在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其
如图所示在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道相隔一定的距离虚线沿竖直方向一小球能在其间运动今在
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图示轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成的半圆轨道的圆心为O.直径BOD在竖直方向最低点B.与直轨道平滑连接一质量为m的小滑块从距最低点高为h的
如图所示质量相同的两个小球分别用长为L.和2L.的细绳悬挂在天花板上分别拉起小球使线伸直呈水平状态然后轻轻释放当小球到达最低位置时
如图所示小物块从距
如图所示一光滑的半径为R.的半圆形轨道放在水平面上一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道当小球将要从轨道口飞出时轨道的压力恰好为零则
快乐向前冲节目中有这样一种项目选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上如果已知选手的质量为m选手抓住绳由静止开始摆动此时绳与竖直方向夹角为α绳的悬挂点O.距平台的竖直高度为H.绳长为l不考虑空气阻力和绳的质量下列说法正确的是
飞行员的质量为m驾驶飞机在竖直平面内以速度v半径R.做匀速圆周运动.当飞机运动到圆周的最低点和最高点时飞行员对座椅产生的压力差是
在如图所示的装置中表面粗糙的斜面固定在地面上斜面的倾角为θ=30°两个光滑的定滑轮的半径很小用一根跨过定滑轮的细线连接甲乙两物体把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行把乙物体悬在空中并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°现同时释放甲乙两物体乙物体将在竖直平面内摆动当乙物体运动经过最高点和最低点时甲物体在斜面上均恰好未滑动已知乙物体的质量为m=1kg若重力加速度g取10m/s2下列说法正确的是
2013年6月航天员王亚平在运行的天宫一号内上了一节物理课做了如图所示的演示实验当小球在最低点时给其一初速度小球能在竖直平面内绕定点O.做匀速圆周运动.若把此装置带回地球表面仍在最低点给小球相同初速度不计阻力则
一质量为的小物块沿竖直面内半径为的圆弧轨道下滑滑到最低点时的瞬时速度为若小物块与轨道的动摩擦因数是则当小物块滑到最低点时受到的摩擦力为
由光滑细管组成的轨道如图所示其中AB段和BC段都是半径为R.的四分之一圆弧轨道固定在竖直平面内
在光滑水平桌面中央固定一个小正三棱柱abc俯视如图足够长的细线L.一端固定在a点另一端拴一个小球初始时刻把细线拉直在ca的延长线上并给小球一个垂直于细线方向的水平初速度由于光滑棱柱的存在细线逐渐缠绕在棱柱上不计缠绕过程中的能量损失则在此过程中下列说法中正确的是
如图所示质量为m的小球沿竖直平面内的圆管轨道运动小球的直径略小于圆管的直径.已知小球以速度v通过最高点时对圆管的外壁的压力恰好为mg则小球以速度为通过圆管的最高点时其中正确的是①小球对圆管的内壁有压力②小球对圆管的外壁有压力③小球对圆管压力大小等于④小球对圆管的压力大小等于.
一轻绳系住一质量为m的小球悬挂在O.点在最低点现给小球一水平初速度小球恰能在竖直平面内绕O.点做圆周运动若在水平半径OP的中点
如图所示水平传送带的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的9形固定轨道相接钢管内径很小.传送带的运行速度为v0=6m/s将质量m=1.0kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带A.端传送带长度为L=12.0m9字全高H=0.8m9字上半部分圆弧半径为R=0.2m滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3重力加速g=10m/s2试求1滑块从传送带A.端运动到B.端所需要的时间2滑块滑到轨道最高点C.时对轨道作用力的大小和方向3若滑块从9形轨道D.点水平抛出后恰好垂直撞在倾角θ=45°的斜面上P.点求P.D.两点间的竖直高度h保留两位有效数字.
如图一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P.点水平抛出恰好从光滑圆弧ABC的A.点的切线方向进入圆弧不计空气阻力进入圆弧时无机械能损失已知圆弧的半径R=0.3mθ=600小球到达A.点时的速度v=4m/s取g=10m/s2求1小球做平抛运动的初速度v02P点与A.点的水平距离和竖直高度3小球到达圆弧最高点C.时对轨道的压力
如图位于竖直水平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab和抛物线bc组成圆弧半径Oa水平b点为抛物线顶点已知h=2ms=取重力加速度大小1一小环套在轨道上从a点由静止滑下当其在bc段轨道运动时与轨道之间无相互作用力求圆弧轨道的半径2若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下求环到达c点时速度的水平分量的大小
如图所示两个半径不同内壁光滑的半圆轨道固定于地面一小球先后从与球心在同一高度上的
一轻质细杆末端固定一个小球绕着轻杆的另一端在竖直面内做圆周运动若小球的质量m=1kg轻杆长L=0.1m重力加速度g=10m/s2则
如图3所示在O.点悬一根细长直杆杆上穿着一个弹性小球
如图所示一固定的楔形木块其斜面的倾角为θ=30°另一边与水平地面垂直顶端有一个定滑轮跨过定滑轮的细线两端分别与物块A.和B.连接A.的质量为3mB.的质量为m.开始时将B.按在地面上不动然后放开手让A.沿斜面下滑而B.上升所有摩擦均忽略不计.当A.沿斜面下滑距离S.后细线突然断了.求物块B.上升的最大高度H..设B.不会与定滑轮相碰
如图所示质量为m的小球从斜轨道高h处由静止滑下然后沿竖直圆轨道内侧运动已知圆形轨道半径为R.不计一切摩擦阻力重力加速度为g.则下列说法正确的是
已知某星球的半径为R有一距星球表面高度h=R处的卫星绕该星球做匀速圆周运动测得其周期T=2π.求1该星球表面的重力加速度g2若在该星球表面有一如图所示的装置其中AB部分为一长为12.8m并以5m/s速度顺时针匀速转动的传送带BCD部分为一半径为1.6m竖直放置的光滑半圆形轨道直径BD恰好竖直并与传送带相切于B点.现将一质量为0.1kg的可视为质点的小滑块无初速地放在传送带的左端A点上已知滑块与传送带间的动摩擦因数为0.5.试求出到达D点时对轨道的压力大小提示=3.2
如图所示AB段是长s=10m的粗糙水平轨道BC段是半径R=2.5m的光滑半圆弧轨道有一个质量m=0.1kg的小滑块静止在A.点受一水平恒力F.作用从A.点开始向B.点运动刚好到达B.点时撤去力F.小滑块经半圆弧轨道从C.点水平抛出恰好落在A.点已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.25g取10m/s21求小滑块在C.点的速度大小2如果要使小滑块恰好能够经过C.点求水平恒力F.的大小3设小滑块经过半圆弧轨道B.点时轨道对小滑块支持力的大小为FN若改变水平恒力F.的大小FN会随之变化如最大静摩擦与滑动摩擦大小相等试通过计算在坐标纸上作出FN—F.图象
把盛水的水桶拴在长为L.的绳子一端使这水桶在竖直平面做圆周运动要使水在水桶转到最高点时不从桶里流出来这时水桶的线速度至少应该是
如图所示质量m=2kg的小球用长L.=1.05m的轻质细绳悬挂在距水平地面高H.=6.05m的O.点现将细绳拉直至水平状态自A.点无初速度释放小球运动至悬点O.的正下方B.点时细绳恰好断裂接着小球作平抛运动落至水平地面上C.点不计空气阻力重力加速度g取10m/s2求1细绳能承受的最大拉力2细绳断裂后小球在空中运动所用的时间3小球落地瞬间速度的大小4现换用同样的轻质细绳仅使绳长变为L.1其他条件不变重复上述过程当L.1为何值时小球落地点距B.点的水平距离最大
一轻杆一端固定质量为m的小球以另一端O.为圆心使小球在竖直平面内作半径为R.的圆周运动如图所示则
如图所示长为L.的细绳一端固定在O.点另一端拴住一个小球在O.点的正下方与O.点相距的地方有一枚与竖直平面垂直的钉子
如图20所示质量为m的小球由长为L.的细线系住线能承受的最大拉力是9mg细线的另一端固定在A.点AB是过A.的竖直线E.为A.正下方的一点且AE=0.5L过E.作水平线EF在EF上钉铁钉D.现将小球拉直水平然后由静止释放小球在运动过程中不计细线与钉子碰撞时的能量损失不考虑小球与细线间的碰撞.1若钉铁钉位置在E.点请计算说明细线与钉子第一次碰撞后细线是否会被拉断2要使小球能绕铁钉在竖直面内做完整的圆周运动求钉子位置在水平线EF上距E.点距离的取值
如图甲所示竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成AB和BCD相切于B.点CD连线是圆轨道竖直方向的直径C.D.为圆轨道的最低点和最高点且∠BOC=θ=37°圆轨道直径d为0.4m可视为质点质量m=0.1kg的小滑块从轨道AB上高H.处的某点由静止滑下已知sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2求1刚好能通过圆轨道最高点D.的高度H.2若用压力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D.时对轨道的压力为F.求出压力F.与高度H.的关系式并在图乙中绘制出二者的关系图象3通过计算判断是否存在某个H.值使得滑块经过最高点D.后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的点
如图所示传送带与两轮切点A.B间的距离为l=20m半径为R=0.4m的光滑的半圆轨道与传送带相切于B点C点为半圆轨道的最高点.BD为半圆轨道直径.物块质量为m=1kg.已知传送带与物块间的动摩擦因数=0.8传送带与水平面夹角=37°.传送带的速度足够大已知sin37°=0.6cos37°=0.8g=10ms2物块可视为质点.求1物块无初速的放在传送带上A点从A点运动到B点的时间2物块无初速的放在传送带上A点刚过B点时物块对B点的压力大小3物块恰通过半圆轨道的最高点C物块放在A点的初速度为多大.
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