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如图,一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上,其一面与风速垂直,当风速为时刚好能推动该物块。已知风对物块的推力F.正比于,其中v为风速、S.为物块迎风面积。当风速变为时,刚好能推动用同一材料做成的...
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高中物理《2014-2015学年黑龙江省齐齐哈尔市实验中学高二下学期期末考试物理试题 Word版含答案》真题及答案
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如图2-3-3所示质量为m的正方体和质量为M.的正方体放在两竖直墙和水平面间处于静止状态.m与M.相
如图2所示一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上斜面体质量为M顶端高度为h.今有一质量为m的小物
mh/(M+m)
Mh/(M+m)
mh/[(M+m)tanα]
Mh/[(M+m)tanα]
如图所示质量为m顶角为α的直角劈和质量为M.的正方体放在两竖直墙和水平面间处于静止状态.若不计一切摩
水平面对正方体的弹力大小为(M.+m)g
墙面对正方体的弹力大小mgtanα
正方体对直角劈的弹力大小为mgcosα
直角劈对墙面的弹力大小mgsinα
如图所示质量为m顶角为α的直角劈和质量为M的正方体放在两竖直墙和水平面问处于静止状态.若不计一切摩擦
如图所示水平地面上有一不透光的正方体物块在正方体左方有一点光源S.若在点光源S的上方某一高度处水平
两质量分别为M1和M2的劈A.和B.高度相同放在光滑水平面上A.和B.的倾斜面都是光滑曲面曲面下端与
9分如图所示质量为m的正方体和质量为M.的正方体放在两竖直墙和水平面问处于静止状态m与M.相接触边与
如图一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上其一面与风速垂直当风速为v0时刚好能推动该物块已知风对
4m
8m
32m
64m[来源:
如图一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上其一面与风速垂直当风速为v0时刚好能推动该物块.已知
风对物块的推力F变为原来的32倍
风对物块的推力F变为原来的64倍
另一正方体物块的质量为原来物块质量的4倍
另一正方体物块的质量为原来物块质量的64倍
如图所示圆弧轨道与水平面平滑连接轨道与水平面均光滑质量为m的物块B.与轻质弹簧拴接静止在水平面上弹簧
如图一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上其一面与风速垂直当风速为时刚好能推动该物块已知风对物块
64m
32m
8m
4m
如图一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上其一面与风速垂直当风速为v0时刚好能推动该物块.已知风
4m
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如图所示圆弧轨道与水平面平滑连接轨道与水平面均光滑质量为m的物块B.与轻质弹簧拴接静止在水平面上弹簧
如图所示质量为M.的物块静止在光滑的水平面上物块的弧面底端与水平地面相切.一个质量为m的小物体以速度
如图所示质量为m顶角为α的直角劈和质量为M.的正方体放在两竖直墙和水平面间处于静止状态.若不计一切摩
水平面对正方体的弹力大小为(M.+m)g
墙面对正方体的弹力大小mgtanα
正方体对直角劈的弹力大小为mgcosα
直角劈对墙面的弹力大小mgsinα
如图一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上其一面与风速垂直当风速为时刚好能推动该物块已知风对物块
64m
32m
8m
4m
如图一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上其一面与风速垂直当风速为时刚好能推动该物块已知风对物块
4m
8m
32m
64m
如图所示质量为m的正方体和质量为M.的正方体放在两竖直墙和水平面间处于静止状态.m与M.相接触面与竖
水平面对正方体M.的弹力大小大于(M.+m)g
水平面对正方体M.的弹力大小为(M.+m)g·cot α
墙面对正方体M.的弹力大小为mgtan α
墙面对正方体M.的弹力大小为mgcot α
如图所示质量为M.的弧形槽静止在光滑的水平面上弧形槽的光滑弧面底端与水平地面相切一个质量为m的小物块
目前我国已经开展了47万余次风洞试验成功解决了选逸飞行器的气动力和气动热等大量关键技术.如图某次实
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如图所示为一实验小车中利用光脉冲测量车速和行程的装置的示意图A.为光源B.为光电接收器A.B.均固定在车身上C.为小车的车轮D.为与C.同轴相连的齿轮车轮转动时A.发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙后变成脉冲光信号被B.接收并转换成电信号由电子电路记录和显示若实验显示单位时间内的脉冲数为n累计脉冲数为尼N.则要测出小车的速度和行程还必须测量的物理量或数据是小车速度的表达式为v=行程的表达式为s=
如图所示质量分别为1kg3kg的滑块AB位于光滑水平面上现使滑块A以4m/s的速度向右运动与左侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞.在二者在发生碰撞的过程中求1弹簧的最大弹性势能2滑块B的最大速度.
如图所示足够长的木板A和物块C置于同一光滑水平轨道上物块B置于A的左端ABC的质量分别为m2m和3m已知AB一起以v0的速度向右运动滑块C向左运动AC碰后连成一体最终ABC都静止求1C与A碰撞前的速度大小2AC碰撞过程中C对A到冲量的大小.
首先发现电流的磁效应和电磁感应的物理学家分别是A.安培和法拉第B.法拉第和楞次C.奥斯特和安培D.奥斯特和法拉第
如图所示一个半径为R.=0.45m的光滑半圆柱面固定在水平面上在圆柱的最高点有一个小物体以垂直于圆柱的方向大小为υ0=1.2m/s的水平初速度离开最高点求小物体落地的位置?某同学的解答过程是:小物体落地的时间t==s=0.3s小物体落地点离圆柱面的距离s=υt=1.2m/s×0.3s=0.36m你认为该同学的解答过程是否正确?请你说明理由如果你认为不正确也请说明理由
如下图所示质量为m可看作质点的小球从静止开始沿斜面由A.点滑到B.点后进入与斜面圆滑连接的竖直圆弧管道管道出口为C.圆弧半径R=15cmAB的竖直高度差h=35cm.在紧靠出口C.处有一水平放置且绕其水平轴线匀速旋转的圆筒不计筒皮厚度筒上开有小孔D.筒旋转时小孔D.恰好能经过出口C.处.若小球射出C.口时恰好能接着穿过D.孔并且还能再从D.孔向上穿出圆筒小球返回后又先后两次向下穿过D.孔而未发生碰撞.不计摩擦和空气阻力取g=10m/s2问1小球到达C.点的速度为多少2圆筒转动的最大周期T.为多少3在圆筒以最大周期T.转动的情况下要完成上述运动圆筒的半径R′必须为多少
如图所示半径为R.表面光滑的半圆柱体固定于水平地面其圆心在O.点位于竖直面内的曲线轨道AB的底端水平与半圆柱相切于圆柱面顶点B.质量为m的小滑块沿轨道滑至B.点时的速度大小为方向水平向右滑块在水平地面上的落点为C.图中未画出不计空气阻力则
如图所示所示位于坚直平面上的1/4圆弧光滑轨道半径为R.OB沿竖直方向上端A.距地面高度为H.质量为没的小球从A.点由静止释放最后落在地面上C.点处不计空气阻力求1小球刚运动到B.点时对轨道的压力多大2比值R/H为多少时小球落地点C.与B.点水平距离S.最远该水平距离的最大值是多少
晴天晚上人能看见卫星的条件是卫星被太阳照着且在人的视野直之内一个可看成漫反射的人造地球卫星的圆形轨道与赤道共面卫星自西向东运动春分期间太阳垂直射向赤道赤道上某处的人在日落后8h时在西边的地平线附近恰能看到它之后极快地变暗而看不到了已知地球的半径R.地=6.4×106m地面上的重力速度为10m/s2估算答案要求精确到两位有效数字1卫星轨道离地面的高度2卫星的速度大小
轻质弹簧原长为2l将弹簧竖直放置在地面上在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放当弹簧被压缩到最短时弹簧长度为l现将该弹簧水平放置一端固定在A.点另一端与物块P.接触但不连接.AB是长度为5l的水平轨道B.端与半径l的光滑半圆轨道BCD相切半圆的直径RD竖直如图所示物块P.与AB间的动摩擦因数.用外力推动物块P.将弹簧压缩至长度l然后放开P.开始沿轨道运动重力加速度大小为g.⑴若P.的质量为m求P.到达B.点时的速度的大小以及它离开圆轨道后落回到AB上的位置与B.点之间的距离⑵若P.能滑上圆轨道且仍能沿圆轨道滑下求P.的质量的取值范围.
利用传感器和计算机可以测量快速变化的力的瞬时值图乙是用这种方法获得的弹性绳中拉力F.随时间t变化的图象实验时把小球举高到绳子的悬点O.处然后放手让小球自由下落如图甲由此图象所提供的信息以下判断正确的是
如图所示一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB并恰好能沿斜面升高h下列说法中正确的是
水平台球桌面上母球A.目标球B.和球袋洞口边缘C.位于一条直线上设A.B.两球质量均为0.25kg且可视为质点A.B.间的距离为5cmB.C.间距离为x=160cm因两球相距很近为避免推杆犯规球杆推着两球一起运动的现象常采用点杆击球法当球杆杆头接触母球的瞬间迅速将杆抽回母球在离杆后与目标球发生对心正碰因碰撞时间极短可视为完全弹性碰撞设球与桌面的动摩擦因数为μ=0.5为使目标球可能落入袋中求①碰撞过程中A.球对B.球的最小冲量为多大碰撞过程中的摩擦阻力可忽略不计②碰撞前瞬间A.球的速度最小是多大
如图所示光滑水平直轨道上放置长木板B.和滑块C.滑块A.置于B.的左端且A.B.间接触面粗糙三者质量分别为mA.=1kgmB.=2kgmC.=23kg.开始时A.B.一起以速度v0=10m/s向右运动与静止的C.发生碰撞碰后C.向右运动又与竖直固定挡板碰撞并以碰前速率弹回此后B.与C.不再发生碰撞.已知B.足够长A.B.C.最终速度相等.求B.与C.碰后瞬间B.的速度大小.
如图所示B.球静止在光滑水平面上其左端连接得有一段轻弹簧A.球以3m/s的速度向B.运动已知A.的质量2kgB.的质量1kg.1整个过程中弹簧弹性势能最大值是多少2A.与弹簧分离时A.B.的速度分别为多少
如图所示半径R.=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定过最低点的半径OC处于竖直位置.其右方有底面半径r=0.2m的转筒转筒顶端与C.等高下部有一小孔距顶端h=0.8m.转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内开始时小孔也在这一平面内的图示位置.今让一质量m=0.1kg的小物块自A.点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B.点但未反弹在瞬问碰撞过程中小物块沿半径方向的分速度立刻减为O.而沿切线方向的分速度不变.此后小物块沿圆弧轨道滑下到达C.点时触动光电装置使转简立刻以某一角速度匀速转动起来且小物块最终正好进入小孔.已知A.B.到圆心O.的距离均为R.与水平方向的夹角均为θ=30°不计空气阻力g取l0m/s2.求1小物块到达C.点时对轨道的压力大小FC2转筒轴线距C.点的距离L.3转筒转动的角速度ω.
我国第一颗绕月探测卫星――嫦娥一号于2007年10月24日成功发射如图所示嫦娥一号进入地月转移轨道段后关闭发动机在万有引力作用下嫦娥一号通过P.点时的运动速度最小嫦娥一号到达月球附近后进入环月轨道段若地球质量为M.月球质量为m地心与月球中心距离为R.绕月球运动的轨道半径为rG.为万有引力常量则下列说法正确的是
如图所示在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车车上有一个质量m=1.9kg的木块木块距小车左端6m木块可视为质点车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞来瞬间击中木块并留在其中最终木块刚好不从车上掉下来.求1子弹射入木块后的共同速度为v12木块与平板之间的动摩擦因数μg=10m/s2
如图所示坡道顶端距水平面高度为质量的小物块A.从坡道顶端处静止下滑进入水平面OM时无机械能损失水平面OM长为其正中间有质量分别为的两物块B.C.中间粘有炸药现点燃炸药B.C.被水平弹开物块C.运动到O.点时与刚进入水平面的小物块A.发生正碰碰后两者结合为一体向左滑动并刚好在M.点与B.相碰不计一切摩擦三物块均可视为质点重力加速度为求炸药点燃后释放的能量E.
某游乐园入口旁有一喷泉喷出的水柱将一质量为的卡通玩具稳定地悬停在空中为计算方便起见假设水柱从横截面积为的喷口持续以速度竖直向上喷出玩具底部为平板面积略大于水柱冲击到玩具底板后在竖直方向水的速度变为零在水平方向朝四周均匀散开忽略空气阻力已知水的密度为重力加速度大小为求i喷泉单位时间内喷出的水的质量ii玩具在空中悬停时其底面相对于喷口的高度
如图所示两个质量为m1的小球套在竖直放置的光滑支架上支架的夹角为120°用轻绳将两球与质量为m2的小球连接绳与杆构成一个菱形则m1m2为A.11B.12C.1D.2
如图所示光滑水平面上有一平板车车上固定一竖直直杆杆的最高点O通过一长为L的轻绳拴接一个可视为质点的小球小球的质量为小车包括杆的质量质量的一半悬点O距离地面的高度为2L轻绳水平时小球与小车速度均为零.释放小球当小球运动到最低点时轻绳断开.重力加速度为g.求ⅰ小球运动到最低点时速度大小ⅱ小球从释放到落地的过程中小车向右移动的距离.
如图农民在精选谷种时常用一种叫风车的农具进行分选.在同一风力作用下谷种和瘪谷空壳谷粒都从洞口水平飞出结果谷种和瘪谷落地点不同自然分开.对这一现象下列分析正确的是
如图所示为车站使用的水平传送带的模型它的水平传送带的长度为L.=8m传送带的皮带轮的半径均为R.=0.2m传送带的上部距地面的高度为h=0.45m现有一个旅行包视为质点以v0=10m/s的初速度水平地滑上水平传送带.已知旅行包与皮带之间的动摩擦因数为μ=0.6.g取10m/s2.试讨论下列问题1若传送带静止旅行包滑到B.端时人若没有及时取下旅行包将从B.端滑落.则包的落地点距B.端的水平距离为多少2设皮带轮顺时针匀速转动并设水平传送带长度仍为8m旅行包滑上传送带的初速度恒为10m/s.当皮带轮的角速度ω值在什么范围内旅行包落地点距B.端的水平距离始终为⑴中所求的水平距离若皮带轮的角速度ω1=40rad/s旅行包落地点距B.端的水平距离又是多少3设皮带轮以不同的角速度顺时针匀速转动画出旅行包落地点距B.端的水平距离s随皮带轮的角速度ω变化的图象.
如图所示某人乘雪橇从雪坡经A.点滑至B.点接着沿水平路面滑至C.点停止人与雪橇的总质量为70kg表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据请根据图表中的数据解决下列问题g=10m/s21人与雪橇从A.到B.的过程中损失的机械能为多少2设人与雪橇在BC段所受阻力恒定求阻力大小.3人与雪橇从B.到C.的过程中求阻力的平均功率
如图所示半径R.=2.5m的竖直半圆光滑轨道在B.点与水平面平滑连接一个质量m=0.50kg的小滑块可视为质点静止在A.点一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A.点开始运动经B.点进入圆轨道沿圆轨道运动到最高点C.并从C.点水平飞出落在水平面上的D.点经测量D.B.间的距离s1=10mA.B.间的距离s2=15m滑块与水平面的动摩擦因数μ=0.20重力加速度g=10m/s2求1滑块通过C.点时的速度大小2滑块刚进入圆轨道时在B.点轨道对滑块的弹力3滑块在A.点受到的瞬时冲量的大小.
在水平地面上有A.B.两物体二者质量之比为其中A.与地面间是光滑的B.与地面间有摩擦现在A.物体以一定的动能向静止的B.运动并与B.发生正碰并且当B.刚好停下时A.与B.发生第二次碰撞求1二者在第一次碰撞中系统的最小动能2第一次碰撞中系统损失的动能
如图一光滑水平桌面AB与一半径为R.的光滑半圆形轨道相切于C.点且两者固定不动.一长L.为0.8m的细绳一端固定于O.点另一端系一个质量m1为0.2kg的球.当球在竖直方向静止时球对水平桌面的作用力刚好为零.现将球提起使细绳处于水平位置时无初速释放.当球m1摆至最低点时恰与放在桌面上的质量m2为0.8kg的小铁球正碰碰后m1小球以2m/s的速度弹回m2将沿半圆形轨道运动恰好能通过最高点D.g=10m/s2求①m2在圆形轨道最低点C.的速度为多大②光滑圆形轨道半径R.应为多大
某同学研究碰撞问题设计了如图35-2所示的装置天花板下用等长轻细线竖直悬挂两弹性小球球大小可以忽略细线长度为R.A.球质量为mB.球质量为M.其中M=3m重力加速度为g.现将A.球拉至水平位置保持细线伸直无张力如图虚线所示给A.球以竖直向下的初速度使A.B.两球在最低点发生弹性正碰发现A.球刚好能弹回初始的水平位置求①碰撞后瞬间A.的速度大小v1②释放A.球时初速度大小v.
如图所示在光滑水平面上有一辆质量M.=8kg的平板小车车上有一个质量m=1.9kg的木块木块可视为质点车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞瞬间击中木块并留在其中.已知木块与平板之间的动摩擦因数=0.54g=10m/s2求①子弹射入木块后瞬间子弹和木块的共同速度②若是木块刚好不会从车上掉下则小车的平板至少多长
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