題目列表(包括答案和解析)
某同學在描繪平拋運動軌跡時,得到的部分軌跡曲線如圖所示。在曲線上取A、B、C三個點,測量得到A、B、C三點間豎直距離=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三點間水平距離=12.40cm,g取10m/s2,則物體平拋運動的初速度大小為______m/s,軌跡上B點的瞬時速度大小為________m/s。(計算結(jié)果保留三位有效數(shù)字)
某同學在描繪平拋運動軌跡時,得到的部分軌跡曲線如圖所示。在曲線上取A、B、C三個點,測量得到A、B、C三點間豎直距離=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三點間水平距離=12.40cm,g取10m/s2,則物體平拋運動的初速度大小為______m/s,軌跡上B點的瞬時速度大小為________m/s。(計算結(jié)果保留三位有效數(shù)字)
題號
1
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6
7
8
9
10
答案
AB
A
A
C
D
C
AB
B
A
BC
11、2.025 ; 53 ; 11 。
12、(1)將小球放在槽的末端(或木板上)看小球能否靜止。(或用水平儀檢查木板是否水平,其他答案只要合理即可)
(2)BCD
(3)1.240(1.24)
13、(1) (2)后輪的半徑R (3)
14、解:(1)當汽艇以最大速度航行時,牽引力F與此時阻力f平衡,故F-f=0
由f=kv 可得 F=fm=kvm=1000N
(2)汽艇以v=
其牽引力為: F=fm=kvm
根據(jù)牛頓運動定律有: F-f=ma
代入數(shù)據(jù)得: a=
15、(1)設(shè)地球質(zhì)量為M,衛(wèi)星質(zhì)量為m,萬有引力常量為G、衛(wèi)星在近地圓軌道運動接近A點時的加速度為,根據(jù)牛頓第二定律
物體在地球表面上受到的萬有引力等于重力
解得
(2)設(shè)同步軌道距地面高度h2,根據(jù)牛頓第二定律有
由上式解得:
16、(1)在0---4S內(nèi)根據(jù)牛頓第二定律F1-f=ma1
f=μmg
代入數(shù)據(jù)得: a1=3 m/s2
v1=a1 t1=
在4s―5s內(nèi)根據(jù)牛頓第二定律F2-f=ma2
f=μmg
代入數(shù)據(jù)得: a2=-7m/s2
V2=v1
+a2 t2=
此后-f=ma3
a3=-
在7.5S末物體速度減為0.
如圖
(2)由以上計算可知S1 =1/2 at12=24m
S2=v1 t2 +1/2
at22 =
S3=v2 t3 +1/2
at32=
S=S1
+ S2 + S3 =
17、 (1)當小物塊速度小于
mgsin30° + μmgcos30°=ma1 ①1分
解得 a1 =
當小物塊速度等于3m/s時,設(shè)小物塊對地位移為L1,用時為t1,根據(jù)勻加速直線運動規(guī)律
t1 = ②1分
L1 = ③1分
解得 t1 = 0.4s L1 = 0.6m 1分
由于L1<L 且μ<tan30°,當小物塊速度大于3m/s時,小物塊將繼續(xù)做勻加速直線運動至B點,設(shè)加速度為a2,用時為t2,根據(jù)牛頓第二定律和勻加速直線運動規(guī)律
mgsin30°-μmgcos30°=ma2 ④1分
解得 a2 = 2.5m/s2
L-L1 = v1t2 + a2t22 ⑤1分
解得 t2 = 0.8s 1分
故小物塊由禁止出發(fā)從A到B所用時間為 t = t1 + t2 = 1.2s 1分
(2)作v―t圖分析知:傳送帶勻速運動的速度越大,小物塊從A點到B點用時越短,當傳送帶速度等于某一值v′ 時,小物塊將從A點一直以加速度a1做勻加速直線運動到B點,所用時間最短,即
L = a1tmin2 ⑥1分
解得tmin = 1s
v′
=a1tmin =
此時小物塊和傳送帶之間的相對路程為 △S = v′ t-L = 3.75m
傳送帶的速度繼續(xù)增大,小物塊從A到B的時間保持不變,而小物塊和傳送帶之間的相對路程繼續(xù)增大,小物塊在傳送帶上留下的痕跡也繼續(xù)增大;當痕跡長度等于傳送帶周長時,痕跡為最長Smax,設(shè)此時傳送帶速度為v2,則
Smax =
Smax = v2t-L ⑧1分
聯(lián)立⑥⑦⑧解得 v2 = 12.25m/s 1分
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