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文档简介
9在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧要高一些,路面与水平面夹角为,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时,车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,应等于( b )ABCD11甲乙两物体相距S,同时同向运动,乙在前面作初速度为零、加速度为a1的匀加速运动,甲在后面作初速度为v0、加速度为a2的匀加速运动,则( b )A、若a1=a2,只能相遇一次B、若a1a2,可能相遇两次C、若a1a2,不可能不相遇1一个质点沿直线运动,在第1s内,第2s内,第3s内和第4s内的位移分别是1m,2m,3m,4m,对该质点的运动,下列说法正确的是bA该质点一定做匀加速直线运动,因为在相同时间间隔内位移的差值相等B若该质点做匀加速直线运动,则它的初速度一定不为零C该质点可能做初速度为零的匀加速直线运动D若该质点初速度不为零,则它一定做匀加速直线运动3一个物体从静止开始做匀加速直线运动.它在第1s内通过的位移为s1, 在第2s内通过的位移为s2,它走完1m时的速度为v1,走完2m时的速度为v2,则.b(A)s1:s2=1:3 v1:v2=1:2 (B) s1:s2=1:3 v1:v2=1:(C) s1:s2=1:4 v1:v2=1:2 (D) s1:s2=1:4 v1:v2=1:图14一物体做匀变速直线运动。当t=0时,物体的速度大小为12m/s,方向向东;当t=2s时,物体的速度大小为8m/s,方向仍向东。当t为多少时,物体的速度大小变为2m/s?bcA3s B5s C7s D9s5. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动。它在第一秒内与在第二秒内位移之比为S1 : S2 ,在走完第1m时与走完第2m时的速度之比为v1 : v2。以下说法正确的是(b )AS1 : S2 = 1 : 3, v1 : v2 = 1 : 2 B. S1 : S2 = 1 : 3, v1 : v 2 = 1 :C. S 1 : S 2 = 1 : 4, v1 : v 2 = 1 : 2 D. S 1 : S 2 = 1 : 4, v1 : v2 = 1 : 图11、如图1所示,+Q为固定的正电荷,在它的电场中,一电荷量为+q的粒子,从a点以沿ab方向的初速度开始运动。若粒子只受电场力作用,则它的运动轨迹可能是图中的abd:Aab直线 Bac曲线 Cad曲线 Dae曲线8一个物体在几个恒定的共点力作用下处于平衡状态,现去掉一个力,则物体abA可能做匀变速直线运动B可能做匀变速曲线运动C可能做匀速圆周运动D可能做简谐运动9已知做匀加速直线运动的物体第5s末速度为10m/s,则物体bcA加速度一定为2m/s2B前5s内位移可能是25mC前10s内位移一定为100mD前10s内位移不一定为100m102005年10月13日,我国利用“神州六号”飞船将费俊龙、聂海胜两名宇航员送入太空。设宇航员测出自己绕地球做圆周运动的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,则根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量是abdA地球的质量B地球的平均密度C飞船所需的向心力D飞船线速度的大小10、一物体从静止开始,先以加速度做匀加速直线运动,接着以加速度大小为做匀减速直线运动到静止如果全过程物体运动的总时间为,则物体运动的总位移为:( a )A B C D例10:如图9所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是bcdAv极小值为Bv由零增大,向心力也逐渐增大C当v由逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大D当v由逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小5如图所示,一光滑宽阔的斜面,倾角为,高为h现有一小球在A处以水平速度v0射出,最后从B处离开斜面,下面说法中正确的是abBA A小球的运动轨迹为抛物线 B小球的加速度为gsin C小球到达B点的时间为 D小球到达B点的水平位移为7一条河宽度为d,河水流速为v1,小船在静水中的速度为v2,要使小船在渡河过程中所行路程最短,则ac A当v1v2时,sd B当v1v2时, C当v1v2时, D当v1v2时,21. 我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知万有引力常量为G.因此可求出S2的质量为( d )A. B. C. D.v0E9.在地面某真空室中存在水平向右的匀强电场,将一带正电的小球以初速度为v0竖直向上抛出,如图所示。小球自抛出开始至上升到最大高度的过程中,下列判断正确的是A.小球的动量不断减小 B.小球的动能不断增大C.小球的电势能不断减小 D.小球的机械能守恒3如图所示,质量为m的小球固定在长为L的细轻杆的一端,绕细杆的另一端O在竖直平面上做圆周运动,球转到最高点A时,线速度的大小为,此时 (b )A杆受到mg/2的拉力B杆受到mg/2的压力C杆受到3mg/2的拉力D杆受到3mg/2的压力4如图甲、图乙所示,A、B两小球质量相等,悬挂两球的线长也相同,A在竖直平面内摆动,最大摆角为,B作匀速圆锥摆运动,锥的顶角为2,100,则A、B两球运动的周期之比T1:T2以及在图示位置时细线中的拉力之比FA:FB为 ( cd )图甲OAO图乙BAT1:T2 = 1: BT1:T2 = 1:sinCFA:FB = cos2:1DFA:FB = 1:cos222(15分)小球从h高自由落地,碰地后又竖直弹起,每次弹起的速率均以碰地前瞬速率的2/3。求小球从开始释放到停下所经历的总路程。(空气阻力不计)22(15分)解:设第1,2,n次弹起的高度分别为h1,h2,hn,解有所以总路程S 4、两质点在空间同一点处,同时水平抛出,速度分别是米/秒向左和米/秒向右。则两个质点速度相互垂直时,它们之间的距离为;当两质点位移相互垂直时,它们之间的距离为。(g取10米/秒2)4、由于在同一高度平抛,在相等时间内下落高度相等,因此两质点在相等时间内位置在同一水平面上。两质点速度相垂直时如图14所示。设竖直下落速度为,由题意可知,即,解之得,米。两质点位移相垂直时如图15所示,设此时下落高度为h,由题意可知,解之得秒,S2 = 4.8米。答案:2.4米、4.8米。18从楼顶上自由下落一个石块,它通过1m高的窗口用时间0.1s,问经窗口的上边时石块的速度多大?楼顶到窗台的高度是多少米?(取g=10m/s2)18解析:窗口AB高h1=1m,石块经窗口所需时间为t1=0.1s,设经A、B点速度分别为vA、vB。有(2分)又vB=vA+gt1 (2分)得:vA=9.5m/s (1分) vB=10.5m/s (1分)又10.52=210h h5.5m(2分)18现代宇宙学认为,恒星在演变过程中,有可能形成密度很大的天体,即成为白矮星或中子星。已知某中子星的密度为1.51017kg。求:绕该中子星做匀速圆周运动的行星的最小周期T为多少?若该中子星的半径为10km,那么在该中子星表面附近绕中子星做匀速圆周运动的行星的线速度v是多大?(G=6.6710-11Nm2/kg2)189.710-4s 6.5107m/s17(12分)如图所示,在的空间中,存在沿轴方向的匀强电场;在的空间中,存在沿轴负方向的匀强电场,场强大小也为。一电子在处的P点以沿轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力。求:(1)电子从开始至第一次到达Y轴所需的时间t。(2)电子运动的轨迹与y轴的各个交点中,任意两个交点的距离。少? 17(12分)参考解答:解:电子在电场中运动的受力情况及轨迹如图所示。在的空间中,沿y轴正方向以v0的速度做匀速直线运 动,沿轴负方向做匀加速直线运动,设加速度的大小为,则 解得, 电子从A点进入的空
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