2019高考物理高三综合知识点定位牛顿运动定律及参考答案
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高考物理力学知识点之牛顿运动定律知识点总复习含答案解析(5)一、选择题1.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A.1t时刻小球动能最大B.2t时刻小球动能最大C.2t~3t这段时间内,小球的动能先增加后减少D.2t~3t这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能2.起重机通过一绳子将货物向上吊起的过程中(忽略绳子的重力和空气阻力),以下说法正确的是()A.当货物匀速上升时,绳子对货物的拉力与货物对绳子的拉力是一对平衡力B.无论货物怎么上升,绳子对货物的拉力大小都等于货物对绳子的拉力大小C.无论货物怎么上升,绳子对货物的拉力大小总大于货物的重力大小D.若绳子质量不能忽略且货物匀速上升时,绳子对货物的拉力大小一定大于货物的重力3.在匀速行驶的火车车厢内,有一人从B点正上方相对车厢静止释放一个小球,不计空气阻力,则小球()A.可能落在A处B.一定落在B处C.可能落在C处D.以上都有可能m,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量4.如图所示,弹簧测力计外壳质量为0为m的重物,现用一竖直向上的拉力F拉着弹簧测力计,使其向上做匀加速直线运动,弹簧测力计的读数为0F,则拉力F大小为()A .0m mmg m + B .00m m F m+ C .00m m mg m +D .000m m F m + 5.如图所示,质量m =1kg 、长L =0.8m 的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平.板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4.现用F =5N 的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F 做的功至少为( )(g 取10m/s 2)A .1JB .1.6JC .2JD .4J6.有时候投篮后篮球会停在篮网里不掉下来,弹跳好的同学就会轻拍一下让它掉下来.我们可以把篮球下落的情景理想化:篮球脱离篮网静止下落,碰到水平地面后反弹,如此数次落下和反弹.若规定竖直向下为正方向,碰撞时间不计,空气阻力大小恒定,则下列图象中可能正确的是( )A .B .C .D .7.一物体放置在粗糙水平面上,处于静止状态,从0t =时刻起,用一水平向右的拉力F 作用在物块上,且F 的大小随时间从零均匀增大,则下列关于物块的加速度a 、摩擦力f F 、速度v 随F 的变化图象正确的是( )A .B .C .D .8.如图所示,有一根可绕端点B 在竖直平面内转动的光滑直杆AB ,一质量为m 的小圆环套在直杆上。
专题3 牛顿运动定律一.选择题1. (2019年1月云南昆明复习诊断测试)如图甲所示,一块质量为m A=2kg的木板A静止在水平地面上,一个质量为m B=1kg的滑块B静止在木板的左端,对B施加一向右的水平恒力F,一段时间后B从A右端滑出,A继续在地面上运动一段距离后停止,此过程中A的速度随时间变化的图像如图乙所示。
设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。
则下列说法正确的是A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1C.F的大小可能为9ND.F的大小与板长L有关【参考答案】BD【命题意图】本题考查对速度----时间图像的理解、叠加体受力分析、牛顿运动定律和匀变速直线运动规律的运用。
【方法归纳】对于速度图像给出解题信息问题,从速度图像的斜率得出加速度,由速度图像面积得出位移。
对于叠加体问题,采用隔离法分析受力,利用牛顿运动定律列方程解答。
2. (2019广东惠州第三次调研)如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动,在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是【参考答案】D【命题意图】本题考查传送带、牛顿运动定律、速度图像及其相关知识点。
【方法归纳】物体在倾斜传送带上运动,要注意当物体速度小于传送带速度时,滑动摩擦力是动力,大于传送带速度时,滑动摩擦力是阻力。
3.绰号“威龙”的第五代制空战机歼-20具备高隐身性、高机动性能力,为防止极速提速过程中飞行员因缺氧晕厥,歼-20新型的抗荷服能帮助飞行员承受最大9倍重力加速度。
假设某次垂直飞行测试实验中,歼-20加速达到50 m/s后离地,而后开始竖直向上飞行试验。
该飞机在10 s内匀加速到3 060 km/h,匀速飞行一段时间后到达最大飞行高度18.5 km。
假设加速阶段所受阻力恒定,约为重力的0.2。
高中物理知识点重点难点分析高中物理是一门既有趣又具有挑战性的学科,它涵盖了众多的知识点,其中一些是重点,一些则是难点。
理解和掌握这些重点难点对于学好高中物理至关重要。
一、力学部分1、牛顿运动定律牛顿第一定律揭示了物体的惯性本质,即物体具有保持原有运动状态的性质。
牛顿第二定律是核心,F = ma 这个公式将力、质量和加速度紧密联系起来。
在应用时,要注意合力与加速度的瞬时对应关系,以及加速度与速度的区别。
牛顿第三定律则说明了力的相互性,作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。
这部分的难点在于:多力作用下物体的受力分析,以及如何准确地找出合力并应用牛顿第二定律求解问题。
同时,对于一些复杂的运动过程,如连接体问题、超重和失重现象等,理解和运用牛顿定律也具有一定的难度。
2、机械能守恒定律和动能定理机械能守恒定律指出在只有重力或弹力做功的系统内,动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。
动能定理则表明合外力对物体所做的功等于物体动能的变化。
重点在于理解机械能守恒的条件,能够正确判断系统是否机械能守恒,并熟练运用机械能守恒定律和动能定理解决问题。
难点在于对于综合性较强的题目,需要灵活选择机械能守恒定律或动能定理来解题,并且要考虑能量的损失和转化。
3、圆周运动线速度、角速度、周期、向心加速度等物理量的定义和关系是基础知识。
向心力的来源和计算是重点,物体做圆周运动时,向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供。
这部分的难点在于分析圆周运动中的临界问题,如绳子模型和杆子模型中的最高点和最低点的情况。
同时,对于实际生活中的圆周运动问题,如车辆转弯、摩天轮等,建立物理模型并求解也是一个挑战。
二、电学部分1、电场电场强度、电势、电势能等概念的理解是关键。
电场线的性质和用途要掌握,通过电场线可以形象地描述电场的分布。
重点是掌握电场强度和电势的定义及计算方法,理解电场强度与电势差的关系。
难点在于电场中的叠加问题,以及带电粒子在电场中的运动,需要综合运用力学和电学知识进行分析。
高考物理易错题专题三物理牛顿运动定律(含解析)及解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.利用弹簧弹射和传送带可以将工件运送至高处。
如图所示,传送带与水平方向成37度角,顺时针匀速运动的速度v =4m/s 。
B 、C 分别是传送带与两轮的切点,相距L =6.4m 。
倾角也是37︒的斜面固定于地面且与传送带上的B 点良好对接。
一原长小于斜面长的轻弹簧平行斜面放置,下端固定在斜面底端,上端放一质量m =1kg 的工件(可视为质点)。
用力将弹簧压缩至A 点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到B 点时速度v 0=8m/s ,A 、B 间的距离x =1m ,工件与斜面、传送带问的动摩擦因数相同,均为μ=0.5,工件到达C 点即为运送过程结束。
g 取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)弹簧压缩至A 点时的弹性势能;(2)工件沿传送带由B 点上滑到C 点所用的时间;(3)工件沿传送带由B 点上滑到C 点的过程中,工件和传送带间由于摩擦而产生的热量。
【答案】(1)42J,(2)2.4s,(3)19.2J【解析】【详解】(1)由能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能为:2P 01sin 37cos372E mgx mgx mv μ︒︒=++ 解得:E p =42J(2)工件在减速到与传送带速度相等的过程中,加速度为a 1,由牛顿第二定律得: 1sin 37cos37mg mg ma μ︒︒+=解得:a 1=10m/s 2 工件与传送带共速需要时间为:011v v t a -=解得:t 1=0.4s 工件滑行位移大小为:220112v v x a -= 解得:1 2.4x m L =<因为tan 37μ︒<,所以工件将沿传送带继续减速上滑,在继续上滑过程中加速度为a 2,则有:2sin 37cos37mg mg ma μ︒︒-=解得:a 2=2m/s 2假设工件速度减为0时,工件未从传送带上滑落,则运动时间为:22vt a = 解得:t 2=2s工件滑行位移大小为:2 3? 1n n n n n 解得:x 2=4m工件运动到C 点时速度恰好为零,故假设成立。
历年高考物理力学牛顿运动定律题型总结及解题方法单选题1、现在城市的滑板运动非常流行,在水平地面上一名滑板运动员双脚站在滑板上以一定速度向前滑行,在横杆前起跳并越过杆,从而使人与滑板分别从杆的上方、下方通过,如图所示,假设人和滑板运动过程中受到的各种阻力忽略不计,若运动员顺利地完成了该动作,最终仍落在滑板原来的位置上,则下列说法错误的是()A.运动员起跳时,双脚对滑板作用力的合力竖直向下B.起跳时双脚对滑板作用力的合力向下偏后C.运动员在空中最高点时处于失重状态D.运动员在空中运动时,单位时间内速度的变化相同答案:B解析:AB.运动员竖直起跳,由于本身就有水平初速度,所以运动员既参与了水平方向上的匀速直线运动,又参与了竖直上抛运动。
各分运动具有等时性,水平方向的分运动与滑板的运动情况一样,运动员最终落在滑板的原位置。
所以水平方向受力为零,则起跳时,滑板对运动员的作用力竖直向上,运动员对滑板的作用力应该是竖直向下,故A正确,不符合题意;B错误,符合题意;C.运动员在空中最高点时具有向下的加速度g,处于失重状态,故C正确,不符合题意;D.运动员在空中运动时,加速度恒定,所以单位时间内速度的变化量相等,故D正确,不符合题意。
故选B。
2、如图所示,物体静止于水平面上的O点,这时弹簧恰为原长l0,物体的质量为m,与水平面间的动摩擦因数为μ,现将物体向右拉一段距离后自由释放,使之沿水平面振动,下列结论正确的是()A.物体通过O点时所受的合外力为零B.物体将做阻尼振动C.物体最终只能停止在O点D.物体停止运动后所受的摩擦力为μmg答案:B解析:A.物体通过O点时弹簧的弹力为零,但摩擦力不为零,A错误;B.物体振动时要克服摩擦力做功,机械能减少,振幅减小,做阻尼振动,B正确;CD.物体最终停止的位置可能在O点也可能不在O点。
若停在O点摩擦力为零,若不在O点,摩擦力和弹簧的弹力平衡,停止运动时物体所受的摩擦力不一定为μmg,CD错误。
高三物理知识点总结高中物理的学习在高三阶段达到了一个综合和深化的程度,对于高三学生来说,系统地梳理和掌握物理知识点至关重要。
以下是对高三物理知识点的全面总结。
一、力学1、牛顿运动定律牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
牛顿第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。
表达式为 F = ma 。
牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
2、超重与失重超重:当物体具有向上的加速度时,物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象。
失重:当物体具有向下的加速度时,物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象。
3、共点力的平衡平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动的状态。
平衡条件:合外力为零,即 F 合= 0 。
4、机械能守恒定律内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
表达式: E k1 + E p1 = E k2 + E p2 。
5、动量守恒定律内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。
表达式: m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 v 1' + m 2 v 2' 。
二、热学1、分子动理论物质是由大量分子组成的。
分子永不停息地做无规则运动。
分子间存在相互作用力。
2、热力学定律热力学第一定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
表达式为△ U = Q + W 。
热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传到高温物体;不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响。
三、电学1、电场电场强度:描述电场强弱和方向的物理量,定义式为E =F /q 。
电场线:形象地描述电场的假想曲线,电场线的疏密表示电场强度的大小,电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向。
高考物理牛顿运动定律的应用常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1.如图所示,质量为2kg 的物体在与水平方向成37°角的斜向上的拉力F 作用下由静止开始运动.已知力F 的大小为5N ,物体与地面之间的动摩擦因数μ为0.2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)物体由静止开始运动后的加速度大小;(2)8s 末物体的瞬时速度大小和8s 时间内物体通过的位移大小; (3)若8s 末撤掉拉力F ,则物体还能前进多远? 【答案】(1)a =0.3m/s 2 (2)x =9.6m (3)x ′=1.44m 【解析】(1)物体的受力情况如图所示:根据牛顿第二定律,得: F cos37°-f =ma F sin37°+F N =mg 又f =μF N联立得:a =cos37(sin 37)F mg F mμ--o o代入解得a =0.3m/s 2(2)8s 末物体的瞬时速度大小v =at =0.3×8m/s=2.4m/s 8s 时间内物体通过的位移大小219.6m 2x at == (3)8s 末撤去力F 后,物体做匀减速运动, 根据牛顿第二定律得,物体加速度大小22.0m/s f mg a g m mμμ===='' 由v 2=2a ′x ′得:21.44m 2v x a =''=【点睛】本题关键是多次根据牛顿第二定律列式求解加速度,然后根据运动学公式列式求解运动学参量.2.如图,质量M=4kg 的长木板静止处于粗糙水平地面上,长木板与地面的动摩擦因数μ1=0.1,现有一质量m=3kg 的小木块以v 0=14m/s 的速度从一端滑上木板,恰好未从木板上滑下,滑块与长木板的动摩擦因数μ2=0.5,g 取10m/s 2,求:(1)木块刚滑上木板时,木块和木板的加速度大小; (2)木板长度;(3)木板在地面上运动的最大位移。
2017-2022年全国各地高考物理真题汇编:牛顿运动定律学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共15题)1.(2022·山东·高考真题)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。
如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。
从火箭开始运动到点火的过程中( )A .火箭的加速度为零时,动能最大B .高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能C .高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量D .高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量2.(2022·全国·高考真题)如图,一不可伸长轻绳两端各连接一质量为m 的小球,初始时整个系统静置于光滑水平桌面上,两球间的距离等于绳长L 。
一大小为F 的水平恒力作用在轻绳的中点,方向与两球连线垂直。
当两球运动至二者相距35L 时,它们加速度的大小均为( )A .58F mB .25FmC .38F mD .310Fm3.(2021·海南·高考真题)公元前4世纪末,我国的《墨经》中提到“力,形之所以奋也”,意为力是使有形之物突进或加速运动的原因。
力的单位用国际单位制的基本单位符号来表示,正确的是( ) A .1kg m s -⋅⋅B .2kg m s -⋅⋅C .2Pa m ⋅D .1J m -⋅4.(2021·海南·高考真题)如图,两物块P 、Q 用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,开始时P 静止在水平桌面上。
将一个水平向右的推力F 作用在P 上后,轻绳的张力变为原来的一半。
已知P 、Q 两物块的质量分别为p 0.5kg m =、Q 0.2kg m =,P 与桌面间的动摩擦因数0.5μ=,重力加速度210m /s g =。
则推力F 的大小为()A.4.0N B.3.0N C.2.5N D.1.5N5.(2021·广东·高考真题)唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力,设牛用大小相等的拉力F通过耕索分别拉两种犁,F与竖直方向的夹角分别为α和β,αβ<,如图所示,忽略耕索质量,耕地过程中,下列说法正确的是()A.耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大B.耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大C.曲辕犁匀速前进时,耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力D.直辕犁加速前进时,耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力6.(2017·海南·高考真题)如图,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为μ。
避躲市安闲阳光实验学校牛顿第一、三定律一、牛顿第一定律1.定义:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
2.物体具有的保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,叫做惯性。
牛顿第一定律也叫惯性定律。
3.决定惯性的唯一物理量是质量,所以惯性用质量描述。
4.牛顿第一定律定义了惯性,是牛顿运动定律的基础,同时它还可以视为牛顿第二定律的特殊情况,即描述F=0,a=0的平衡状态。
一个物体保持匀速直线运动状态或静止状态,我们就说这个物体处于平衡状态(中学阶段不考虑在无外力作用下匀速转动的平衡状态)。
二、牛顿第一定律发现史1.亚里士多德:力是物体运动的原因。
2.伽利略:力不是维持物体运动的原因。
3.笛卡儿:如果匀速直线运动的物体不受外力,它将保持原来的运动状态不变。
(亚里士多德、伽利略和笛卡儿的时代并无力的概念,这里是为了表述方便借用了力的概念)4.牛顿:总结伽利略和笛卡儿的工作,抽象出力的概念,定义惯性。
三、牛顿第三定律1.定义:相互作用的两物体间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
2.在牛顿第三定律的补充下,对运动状态相同的多个物体系统,就可以同时使用整体法和隔离法。
在使用整体法时,系统内力相互抵消。
四、相互作用力与一对平衡力对比在一节火车车厢内有一个光滑的水平桌面,桌上有一个小球。
旁边的乘客观察到,如果火车在水平铁轨上做匀速直线运动,小球在桌面上保持静止。
如果火车做加速直线运动,小球就会由静止开始向后运动。
这说明A.以匀速运动的车厢为参考系,牛顿第一定律成立B.以加速运动的车厢为参考系,牛顿第一定律成立C.无论是以匀速运动的车厢为参考系还是以加速运动的车厢为参考系,牛顿第一定律都成立D.无论是以匀速运动的车厢为参考系还是以加速运动的车厢为参考系,牛顿第一定律都不成立【参考答案】A【详细解析】牛顿运动定律适用惯性参考系。
匀加速运动的火车是非惯性参考系,牛顿第一定律并不成立,故选A。
高考物理基础知识综合复习:阶段检测卷(三) 牛顿运动定律综合应用(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.下列仪器中不能直接测量出国际单位制中对应的三个力学基本物理量的是()2.关于物理学史及单位制,下列表述正确的是()A.伽利略首先提出惯性概念,并提出了牛顿第一定律B.重力单位牛顿是国际制基本单位C.牛顿、千克、秒属于力学中的基本单位D.如果物理量均采用国际单位制单位,则牛顿第二定律可以写作F=ma3.在空气阻力不计的情况下,地球上有一物块以某一初速度在粗糙的水平桌面上向前滑行位移x1后静止;在月球上,相同的物块以相同的初速度在相同的水平桌面上向前滑行位移x2后静止,则()A.x1=x2B.x1>x2C.x1<x2D.无法比较x1和x2的大小4.如图所示,甲和乙进行拉小车比赛,比赛时小车放在水平地面上,甲、乙二人用力向相反方向拉小车,不计小车与地面之间的摩擦力,下列说法正确的是()A.甲拉小车的力和乙拉小车的力一定是一对平衡力B.甲拉小车的力和乙拉小车的力是一对作用力和反作用力C.若小车加速向右运动,表明小车拉甲的力大于甲拉小车的力D.若小车加速向右运动,表明甲拉小车的力小于乙拉小车的力5.如图所示,在行驶过程中,如果车距不够,刹车不及时,汽车将发生碰撞,车里的人可能受到伤害。
为了尽可能地减少碰撞引起的伤害,人们设计了安全带及安全气囊。
假定乘客质量为70 kg,汽车车速为108 km/h(即30 m/s),从踩下刹车到车完全停止需要的时间为5 s,安全带及安全气囊对乘客的作用力大约为()A.300 NB.420 NC.600 ND.800 N6.如图所示为一架小型四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用。
无人机的质量m=2 kg,运动过程中所受空气阻力大小恒为F f=4 N。
2019高考物理高三综合知识点定位牛顿运动定律1.如图所示,质量为M的滑块A放置在光滑水平地面上,左侧面是圆心为O、半径为R的光滑四分之一圆弧面,当用一水平恒力F作用在滑块A上时,一质量为m的小球可视为质点在圆弧面上与A保持相对静止,此时小球B距轨道末端Q的竖直高度为,重力加速度为g,则F的大小为A. B. C. D.2.如图1所示,轻杆的一端固定一小球视为质点,另一端套在光滑的水平轴O上,O轴的正上方有一速度传感器,可以测量小球通过最高点时的速度大小v;O轴处有力传感器,可以测量小球通过最高点时O轴受到杆的作用力F,若竖直向下为力的正方向,小球在最低点时给不同的初速度,得到图象如图2所示,取,则A. O轴到球心间的距离为B. 小球的质量为3kgC. 小球恰好通过最高点时的速度大小为D. 小球在最低点的初速度大小为时通过最高点时杆不受球的作用力3.如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba 方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为A. B. C. D.4.如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙的水平地面上。
一条绳跨过定滑轮平行于斜面与物块P连接,一条绳连接小球Q,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角,三条细绳结于O点,P、Q两物体处于静止状态。
现缓慢改变绳OA的方向至,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态。
下列说法正确的是A. 斜面对物块P的摩擦力一定增大B. 绳OA的拉力先减小后增大C. 地面对斜面体的摩擦力方向可能向右D. 地面对斜面体的支持力等于物块P和斜面体的重力之和5.如图所示,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架的OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。
物体P静止时,弹簧处于压缩状态。
现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一小角度,P与支架始终保持相对静止。
在转动的过程中,OB对P的A. 支持力增大B. 摩擦力不变C. 作用力增大D. 作用力减小6.如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里的匀强磁场。
a、b两个带电粒子以相同的速率从M点沿着直径MON方向垂直射入磁场,运动轨迹如图所示,并从P、Q两点离开。
已知P、Q、圆心三点共线,直径MON、POQ夹角为如图,不计粒子的重力,下列说法正确的是A. a粒子带正电,b粒子带负电B. a、b粒子轨迹半径之比为C. a、b粒子在磁场中运行时间之比为D. a、b粒子的比荷之比为7.如图所示,金属块Q放在带有光滑小孔的水平桌面上,一根穿过小孔的轻绳,上端与Q相连,下端拴着一个小球小球P在水平面内做匀速圆周运动圆锥摆,轻绳与竖直方向的夹角为;现使小球P在原水平面内做半径更大的匀速圆周运动,且轻绳与竖直方向的夹角为,金属块Q更靠近小孔。
两种情况下Q都静止,则后一种情况与原来相比较A. 小球P的线速度更大B. 小球P运动的周期更大C. 小球P的向心力大小之比为3:1D. 金属块Q所受摩擦力大小之比为3:18.如图甲所示,足够长的传送带与水平面夹角为,传送带以速度逆时针匀速转动。
在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数图乙为小木块运动的速度一时间图象。
根据以上信息可以判断出A. B.C. 时刻,物体的速度为D. 传送带始终对小木块做正功9.如图所示,一根粗细和质量分布均匀的细绳,两端各系一个质量都为m的小环,小环套在固定水平杆上,两环静止时,绳子过环与细绳结点P、Q的切线与竖直方向的夹角均为,已知绳子的质量也为m,重力加速度大小为g,则两环静止时A. 每个环对杆的压力大小为mgB. 绳子最低点处的弹力的大小为C. 水平杆对每个环的摩擦力大小为D. 两环之间的距离增大,杆对环的摩擦力增大10.某同学利用打点计时器来测量某种正弦交变电流的频率,装置如图甲所示。
已知砝码盘的总质量,用弹簧秤测量小车所受重力示意图如图乙所示。
图丙为某次实验时打点计时器所打出的纸带的一部分,图A、B、C、D、E为相邻的计数点,且每相邻计数点之间均有一个点未画出。
长木板水平放置,不计一切摩擦,取,回答下列问题。
由图乙可知,小车所受重力为______N。
根据牛顿运动定律可算出小车的加速度大小为______结果保留两位有效数字该交流电源的频率为______结果保留两位有效数字11.某实验小组发现自行车车棚顶部,是水平放置的塑料平板,为估算下暴雨时塑料板面承受雨滴撞击产生的平均压强,他们在雨天将一圆柱形空水杯置于露台,用20分度游标片尺测得1小时内杯中水位上升的高度。
游标卡尺刻线局部放大图如图所示,则水位上升高度为______mm。
查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为。
据此估算该压强约为______Pa设雨滴掩击塑料板后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为,计算结果保留两位小数12.物体下落时总是要受到空气的阻力作用,且在物体速率较小时,可认为阻力与速率大小成正比,即,其中k叫做空气阻力系数。
某实验小组想通过实验粗略测定空气阻力系数,他们从资料上査得:质量为m的物体从0时刻开始由静止下落,经过时间t速度变为v,若重力加速度为g,则空气阻力系数。
用图中所示装罝进行实验,将小球吸在电磁铁上,光电门A靠近电磁铁,以使小球刚下落光电计时器即开始计时。
完成以下实验步驟:用游标卡尺测小球直径,如图乙所示,则小球直径______cm。
用天平测得小球质量。
电磁铁断电释放小球,测出小球由静止下落到光电门B所用时间;关闭光电门A,重新释放小球,测出小球通过光电门B的挡光时间;,重力加速度,,结果均保留两位小数。
小球经过光电门B时速度大小______:数据带入公式中计算时,时间______s;空气阻力系数______。
13.如图所示,小明参加户外竞技活动,站在平台边缘抓住轻绳一端,轻绳另一端固定在O点,绳子刚好被拉直且偏离竖直方向的角度小明从A点由静止往下摆,达到O点正下方B点突然松手,顺利落到静止在水平平台的平板车上,然后随平板车一起向右运动。
到达C点,小明跳离平板车近似认为水平跳离,安全落到漂浮在水池中的圆形浮漂上。
绳长,浮漂圆心与C点的水平距离、竖直高度,浮漂半径、不计厚度,小明的质量,平板车的质量,人与平板车均可视为质点,不计平板车与平台之间的摩擦。
重力加速度,求:轻绳能承受最大拉力不得小于多少?小明跳离平板车时的速度在什么范围?若小明跳离平板车后恰好落到浮漂最右端,他在跳离过程中做了多少功?14.如图甲所示,在光滑水平面上放置一个质量分布均匀的长木板kg,板长为m。
一个与木板质量相同的小滑块看成质点,以水平初速度从木板的左端滑上木板,滑块恰好能滑到木板的右端。
现将木板分成质量相等的A、B两块并排放置,滑块仍以从木板A的左端滑上木板,如图乙所示,重力加速度取。
求:滑块C与木板间的动摩擦因数;当滑块C滑过A时,C与A的速度大小结果可用根号表示;滑块C相对B板静止时位于B板何处?15.如图所示,水平轨道与圆弧轨道在C处平滑相接,整个轨道光滑且固定在竖直平面内。
水平轨道的左侧固定一轻质弹簧,弹簧右端连接着质量的物块B;圆弧轨道半径。
现从圆弧轨道最高点由静止释放一个质量的物块A,在物块A运动过程中,每当其通过MN区域时均受到方向水平向左,大小为1N的恒力F作用。
已知MN间距,物块A、B之间的碰撞是弹性正碰,且第一次碰撞前物块B是静止的。
g取求:物块A滑到圆弧的最低点C时对轨道的压力;物块A与物块B第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;如果物块A、B每次碰撞后,物块B再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块A、B第一次碰撞后,A在MN区域内运动的总时间。
16.如图所示,以竖直线AN为界,左侧空间有水平向右的匀强电场,右侧空间有竖直向上的匀强电场和垂直纸面水平向外的匀强磁场。
在左侧空间O 点用长为L的不可伸长的轻质绝缘细绳悬挂质量为m、带电荷量为q的小球。
现使细绳拉直,从A点静止释放小球,小球绕O点做圆周运动,到达B点时速度最大。
已知A与竖直方向夹角,OB与竖直方向夹角,左右两侧空间电场强度大小之比为::1,重力加速度为g。
求左侧空间电场强度大小及小球运动到B点时的速度大小;若小球运动到B点时,细绳突然断开,小球运动一段时间后,从MN边界上某点进入右侧空间运动,然后又从MN边界上另一点回到左侧空间运动,最后到达OB连线上某点P时速度变为零,求小球从进入右侧空间开始到运动至P点的总时间。
参考答案及试题解释:1. D2. A3. C4. B5. D6. BC7. AC8. BC9. BD10. 2011.12.13. 解:从A到B过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:,代入数据解得:,在B点,由牛顿第二定律得:,代入数据解得:;小明离开滑板后做平抛运动,竖直方向:,离C点水平位移最小为:,离C点水平最大位移:,代入数据解得:,,则小明跳离滑板时的速度:;小明落上滑板过程水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:平板车,代入数据解得:,小明离开滑板过程系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:平板车平板车,代入数据解得:,由功能关系得:平板车平板车,代入数据解得:;答:轻绳能承受最大拉力不得小于1200N。
小明跳离平板车时的速度范围是:。
若小明跳离平板车后恰好落到浮漂最右端,他在跳离过程中做的功是480J。
14. 解:设滑块C质量为m,C滑到木板右端时的速度为,由动量守恒定律有由能量守恒定律有又题知,解式得。
滑块C滑过A时的速度为,此时A、B两木板速度相等为,则有解式并取合理值得。
设C相对于木板B向右滑行S后与B共速为,解式得即滑块C停在B板上距离左端m处。
答:滑块C与木板间的动摩擦因数为;当滑块滑过时,C的速度大小为,A的速度大小为;滑块C相对板静止时位于B板左端处。
15. 解:设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为,由机械能守恒定律得:代入数据解得:,在圆弧最低点C,由牛顿第二定律得:,代入数据解得:,由牛顿第三定律可知,物块B对轨道的压力大小:,方向:竖直向下。
设碰前A的速度为,由动能定理得:解得:AB第一次碰撞过程,取向左为正方向,由动量守恒定律得:由能量守恒得:联立解得:物块A的速度为零时弹簧压缩量最大,弹簧弹性势能最大,由能量守恒定律得:;、B第一次碰撞后,A向右运动,由于,故A不能通过MN区域就返回,由动量定理得:解得:在A与B第二次碰撞的过程有:解得:以此类推:答:物块A滑到圆弧的最低点C时对轨道的压力是60N,方向:竖直向下;物块A与物块B第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能是32J;物块A、B第一次碰撞后,A在MN区域内运动的总时间是12s。