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_1:物体在几个外力的作用下做匀速直线运动,如果撤掉其中的一个力,它不可能做( )A匀速直线运动 B匀加速直线运动 C匀减速直线运动 D曲线运动2:有关运动的合成,以下说法中正确的是( )A两个直线运动的合运动一定是直线运动 B两个不在同一直线上的匀速直线运动的合运动一定是直线运动C匀加速运动和匀速直线运动的合运动一定是直线运动D两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动一定是匀加速直线运动3.过河问题: 已知河宽为d 当V船与河岸垂直时,过河_最 当V合与河岸垂直时,过河_最 当 V船 V水时,船的实际航短,为_,过河后船将偏 短,为_,此时的过河时 线偏角最大时,有_离航线S =_, 间为_。 此时船的实际航程为_。4.如图2-1所示,在河岸上利用定滑轮拉绳使小船靠岸,拉绳速度为v,当船头绳长方向与水平方向夹角为时,船的速度为 。 例1:小船在200 m宽的河中横渡,水流速度为2 m/s,船在静水中的航速是4 m/s, 求:(1)当小船的船头始终正对对岸时,它将在何时、何地到达对岸?图 2-1要使小船到达正对岸,应如何行驶?历时多长?5:小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是 ( )A小船要用更长的时间才能到达对岸 B小船到达对岸的时间不变,但位移将变大C因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化D因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化6:玻璃生产线上,宽9m的成型玻璃板以2m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处,金 刚钻的割刀速度为10m/s,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道方向应控制为 ,切割一次的时间为 。7.平抛运动 :平抛运动为_(变速,匀变速)曲线运动. 1.平抛运动公式:(1)加速度ax =_, ay =_ (2)速度:Vx=_,Vy=_,速度偏角tan=_,V =_。 (3)位移:X=_,Y=_,位移偏角tan=_=_tan (4)飞行时间: t =_=_=_;水平射程x =_ =_。2.常见的平抛图景:飞机扔炸弹:如图3-2所示,设匀速水平飞行的飞机,每隔相等的时间仍出一颗炸弹,则所有炸弹某一时刻的位置如图: 可见所有炸弹作_运动,但以飞机为参照物,则所有炸弹作_运动,以炸弹2为参照物,炸弹1作_运动,以炸弹1为参照物,炸弹2作_运动,以地面上的人看来,所有炸弹在空中的位置位于一条_上,图 3-2它们间的距离之比为_.3.常见规律:(1)平抛物体的射程由_和_共同决定.飞行时间由_决定,与_无关 .8:(08年朝阳一模)在地球表面某高度处以一定的初速度水平抛出一个小球,测得水平射程为s , 在另一星球表面以相同的水平速度抛出该小球,需将高度降低一半才可以获得相同的水平射程。忽略一切阻力。设地球表面重力加速度为g,该星球表面的重力加速度为g,则为( ) A B C D2 图 3-119:如图3-11所示,在研究平抛物体的运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨 迹,每个小方格的边长L=1.25 cm.若小球在平抛运动途中的几个位置为图中的a、b、c、d几点,则小球平抛的初速度的计算式为v0= (用L和g表示),其值是 ,小球在b点的速率是 .(取g=9.8 m/s2) 10:雨伞展开后,边缘到伞柄的距离为0.5米,边缘离地的高度为1.6米,现以5rad/s的角速度使伞柄做匀速圆周运动,雨滴自伞边缘被甩出后落地,则落地点距伞柄的水平距离为_.11:若摆球是一个盛满水的空心铜球,在摆动后让水从铜球下方的小孔连续流出,直到流完为止,在此过程中(摆角5),摆动周期将( )A不变 B变大C变小 D先变大后变小,再回到原值12:如图1-6所示,两个单摆A和B,其摆长LALB,将它们都拉离竖直方向一 个很小的角度,然后由静止释放,那么两个球到达最低点时的速度大小与经历时间关系的多少为( ) 图1-6AvAvB,tAtB BvAvB,tAtBCvAvB,tAtB DvAvB,tAtB13:月球表面的重力加速度是地球表面的1/6.地球表面上的单摆A振动6次,月球表面上的单摆B在相同的时间内振动1次,则两个单摆的摆长之比LA:LB为( )A1:1 B6:1 C1:6 D36:114:一个在地球上做简谐运动的单摆,其振动图象如图1-7甲所示, 今将此单摆移至某一行星上,其简谐运动图象如图1-7乙所示.若已知该行星的质量为地球质量的2倍,求该行星的半径与地球半径之比.图 乙图1-7图 甲15、质量是60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护作用,最后使人悬挂在空中已知弹性安全带缓冲时间为1.2s,安全带伸直后长5m,求安全带所受的平均冲量( g= 10ms2) 16:质量为M的小车中挂有一个单摆,摆球的质量为M0,小车和单摆以恒定的速度V0沿水平地面运动,与位于正对面的质量为M1的静止木块发生碰撞,碰撞时间极短,在此过程中,下列哪些说法是可能发生的( )A小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别为V1、V2和V3,且满足:(M+M0)V0=MV1+M1V2+M0V3;B摆球的速度不变,小车和木块的速度为V1、V2,且满足:MV0=MV1+M1V2;C摆球的速度不变,小车和木块的速度都为V,且满足:MV0=(M+M1)V;D小车和摆球的速度都变为V1,木块的速度变为V2,且满足:(M+M0)V0=(M+M0)V1+M1V217、如图所示,一质量为M、长为L的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块A,mM.现以地面为参照系,给A和B以大小相等、方向相反的初速度(如图1),使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A刚好没有滑离B板,以地面为参照系.(1)若已知A和B的初速度大小为V0,求它们最后的速度大小和方向.V0V0BA(2)若初速度的大小未知,求小木块A向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离.18、光滑水平地面上停放着一辆质量m2kg的平板车,质量M = 4kg可视为质点的小滑块静放在车左端,滑块与平板车之间的动摩擦因数0.3,如图所示一水平向右的推力F24N作用在滑块M上0.5s撤去,平板车继续向右运动一段时间后与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且车以原速率反弹,滑块与平板之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,平板车足够长,以至滑块不会从平板车右端滑落,求:(1)平板车第一次与墙壁碰撞后能向左运动的最大距离s多大?此时滑块的速度多大? (2)平板车第二次与墙壁碰撞前的瞬间速度v2多大? (3)为使滑块不会从平板车右端滑落,平板车l至少要有多长?(g取l0m/s2)图20t1t/sv/ms-1v019、(08年东城二模)长木板A放在光滑的水平面上,质量为m的物块B以水平初速度v0从一端滑上A的水平上表面,它们在运动过程中的vt图线如图所示。则根据图中所给出的已知数据v0、t1及物块质量m,可以求出的物理量是( )A木板A获得的动能 BA、B组成的系统损失的机械能 C木板A的最小长度 DA、B之间的动摩擦因数ABC20、光滑的水平面上,用弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物块都以V0=6m/s的速度向右运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止在前方,如图所示。B与C碰撞后二者粘在一起运动,在以后的运动中,当弹簧的弹性势能达到最大为 J时,物块A的速度是 m/s。21用力拉质量为的物体,沿水平面匀速前进,已知力与水平面的夹角为,方向斜向上,物体与地面间的滑动摩擦系数为,则此力做功为:( )Mg Mg/Cos图36Mg/(Cos+Sin) MgCos/(Cos+Sin)。22如图36所示,竖直平面内有一个1/4圆弧槽,它的下端与水平线相切,上端离地高H。一个小球从其上端自由滑下,如果槽光滑,要使小球在地面上的水平射程S有极大值,则槽的圆弧半径R= ,最大射程S=_. 天体运动:例1:A、B两颗行星,质量之比为MA:MB=p,半径之比RA:RB=q,则两行星表面的重力加速度之比为_.例2:宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一小球.经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L.若抛出时的初速度增大到2倍,则抛出点与落地点之间的距离为L.已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,引力常量为G.求该星球的质量M.例3:(08年崇文一模)如图3-1所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造卫星,下列说法中正确的是( )Ab、c的线速度大小相等,且大于a的线速度图 3-1Bb、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度Cb、c运行的周期相同,且小于a
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