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文档简介

1 质点沿半径为R的圆作圆周运动,自圆上某点起沿顺时针方向走过3/4圆周,经历时间为2秒,则该质点在此2秒内的平均速度量值为 (1) ,平均速率为 (2) 。,(1),(2),2. 已知质点的运动方程为,(SI制),则其速度,(1) ,,(2) ;t1秒时,其切向加速 度at (3) ,法向加速度an (4) 。,(1),(2),(3)at4m/s (4)an=2m/s2,3. 一质点沿x正方向运动,t0时位于x0处,其运动速度与位置的关系为vkx,(k为常数)则x与时间t的函数关系为x(t) (1) ,加速度a与t的关系为a(t) (2) 。,(1),(2),4、路灯离地面高度为H,一个身高为h的人,在灯下水平路面以匀速度v0步行,如图所示,求人的头顶在地面上的影子移动的速度大小以及行人影子的增长率。,5.一质点作半径为2m的圆周运动,其路程与时间的关系为S=5+2t3,则其切向和法向加速度值分别为at= (1) ,an= (2) ;在t=1秒时的总加速度a= (3) (矢量式).,(1) 12t (2) 18t4,(3),6 质量m 的子弹,以初速度v0 打入厚塑料板,其受到的阻力与速度成正比而反向,即F=-kv(k为正的常数),则速度与时间的关系v = (4) ,进入的最大深度为 (5) .,(4) v0e-kt/m, (5) mv0/k.,7 长度L质量m的均匀细杆OA,在竖直平面内可绕轴0自由转动.开始处于水平位置,如图, 现在以初角速度0向下释放,则在水平位置时的角加速度= (6) , 转到竖直位置时的角速度= (7) 和A端的线速度v = (8),(6)3g/2L,(7)02+3g/L, (8)02L2+3gL.,8 有一行星绕恒星0作椭圆轨道运动,若行星离恒星最近点为A,最远点为B,如图.设行星角动量为L, 动能为EK ,则LA (9) LB, EKA (10) EKB(填 =,或 ).,(9) , (10) .,A,B,9 长度L质量m的匀质细杆AB和小球质量为m的单摆,处于同一水平位置,如图,由静止同时释放,任一时刻它们绕轴A转过的角度相等,在竖直位置相碰并粘合在一起.求:(1)单摆的长度x; (2) 粘合后共同的角速度;,.,(1) x =2L/3,(2) =(3g/L )/7,10 一质点作半径为9m的匀变速圆周运动,3秒内由静止绕行S=4.5m,则此时其加速度a= (1) m/s2(矢量式),及其量值a= (2) m/s2.,(1)1n0+1t0(m/s2), (2)2 (m/s2).,11 设地球半径为R,自转周期为T,地球表面重力加速度为g,则第二宇宙速度v2 = (5) ,位于赤道上空的同步卫星的高度h= (6),(5), (6),(7), (8).,12 长度为L质量为m的匀质细杆,直立在地面上,使其自然倒下,触地端保持不移动,则碰地前瞬间,杆的角速度= (7) 和质心线速度值vc= (8) .,13 长为L,质量M的均匀细杆,可绕水平轴O自由转动,现让其从水平位置由静止释放,在竖直位置与地面上质量为m的小球作完全非弹性碰撞,如图,求: (1)细杆碰撞前瞬间的角速度0;(2)碰撞后的角速度.,m,14 一质量为M的均匀细杆,可绕光滑水平轴转动,一质量为m的小球以速度V0水平飞来,与杆端做完全非弹性碰撞,则小球与杆组成的系统(如图1),满足: ( ),(A)动量守恒,角动量守恒; (B)动量不守恒,角动量守恒; (C)动量不守恒,角动量不守恒; (D)动量守恒,角动量不守恒。,选择题(4分),15 一质量为M=6.0 kg的物体沿x轴在一光滑水平路上运动,t=0时,物体的位置 ,初速度 ,在力 牛顿作用下,物体移动了3.00米(x以米作单位)时它的加速度大小为a= (1) ,速度大小为,= (2) 。,填空题(每空2分),(1),(2),16 在光滑的水平桌面上开一小孔。今有质量m的小球以细轻绳系着,绳穿过小孔下垂,如图4。小球原以速率 沿半径 在桌面回转。在回转过程中将绳缓缓 下 拖, 当小球的回转半径 缩短为 时,此时小球的回转角速度 (3) ,在此过程中外力做的功为A= (4) 。,(3),(4),17 一长为l、质量为m的均匀细杆,可绕轴O轴转动。桌面与细杆间的滑动摩擦系数为 ,杆初始转速为 ,求:(1)细

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