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文档简介

1、PAGE PAGE 9运动和力一、选择题:1、用手握住一个油瓶,油瓶始终处于竖直方向且静止不动,则下列说法中正确的是()A当瓶中油的质量增大时,手握瓶的力必须增大B手握得越紧,油瓶受到的摩擦力越大C不论手握得多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的D摩擦力大于油瓶与油的总重力2、如图所示,甲、乙为河岸两边的位置且甲在乙的下游.一艘小船从乙位置保持船头始终垂直河岸行驶,恰好能沿虚线到达甲的位置,则以下说法正确的是 ( ) A. 此时船渡河的时间最短 B. 此时船渡河的位移最短 C. 此时船渡河的时间和位移都最短 D. 此船若要沿虚线渡河则船头应始终指向甲3、质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x5tt

2、2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点()A第1s内的位移是5mB前2s内的平均速度是6m/sC任意相邻的1s内位移差都是1mD任意1s内的速度增量都是2m/s4、如图,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等现给木块施加一随时间t增大的水平力Fkt (k是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2.下列反映a1和a2变化的图线中正确的是()5、如图所示,水平传送带A、B两端相距s3.5m,物体与传送带间的动摩擦因数0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA4m/s,到达B端的瞬时速度设为vB.下列说法中不正

3、确的是() A若传送带不动,vB3m/sB若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于3m/sC若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于3m/sD若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于3m/s6、为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2,则()AX星球的质量为Meq f(42r13,GT12)BX星球表面的重力加速度为gxeq f(42r1,T12)C登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为eq f(v1,v2)eq r(f(m1r2,m2r1)

4、D登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的周期为T2T1eq r(f(r23,r13)7、如图所示,质量相同的木块A,B用轻质弹簧连接静止在光滑的水平面上,弹簧处于自然状态。现用水平恒力F推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中( )A两木块速度相同时,加速度aA=aBB两木块速度相同时,加速度aAaBC两木块加速度相同时,速度vAvB二、实验题:8、(1)、用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm, BC=9.17cm. 已知交流电频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为 m/s.如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是 .(2)、某探究

5、小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案如图7所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移x.(空气阻力对本实验的影响可以忽略)图7(1)滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为 ;(2)滑块与斜面间的动摩擦因数为_.(3)以下能引起实验误差的是( ).a滑块的质量b当地重力加速度的大小c长度测量时的

6、读数误差d小球落地和滑块撞击挡板不同时三、计算题:9、在海滨游乐场里有一种滑沙的游乐活动。如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后沿水平的滑道再滑行一段距离到C点停下来。若某人和滑板的总质量m=60.0kg,滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数相同,大小为=0.50,斜坡的倾角=37。斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2。试求:(1)人从斜坡滑下的加速度为多大?(2)若出于场地的限制,水平滑道的最大距离为L=20.0m,则人在斜坡上滑下的距离AB应不超过多少?(sin37=0.6,cos37=0.8)替代:A、B

7、两小球同时从距地面高h=15m处的同一点抛出,初速度大小均为v0=10m/s。A球竖直向下抛出,B球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)A经多长时间落地?(2)A球落地时,A、B两球间的距离是多少?10、如图所示,两段长均为L的轻质线共同系住一个质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间距也为L.现使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球到达最高点的速度为v时,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点速率为2v,则此时每段线中张力为多大?(重力加速度为g)替代:如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为,端与圆心等高,端在的正上方,为与水平方向

8、成45角的光滑斜面,点在端的正上方一个可看成质点的小球从点由静止开始释放,自由下落至点后进入圆形轨道,过点后恰好从斜面的点滑上斜面(无碰撞现象)求:(1)过点小球对轨道的作用力;(2)释放点到地面的竖直高度;(3)欲使小球能落到斜面上,求释放点到地面的竖直高度就满足的条件。 E D B O A R H C 11、如图所示,在高出水平地面h1.8m的光滑平台上放置一质量M2kg、由两种不同材料连接成一体的薄板A,其右段长度l10.2m且表面光滑,左段表面粗糙在A最右端放有可视为质点的物块B,其质量m1kg.B与A左段间动摩擦因数0.4.开始时二者均静止,现对A施加F20N水平向右的恒力,待B脱离

9、A(A尚未露出平台)后,将A取走B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x1.2m.(取g10m/s2)求:(1)B离开平台时的速度vB;(2)B从开始运动到刚脱离A时,B运动的时间tB和位移xB;(3)A左端的长度l2.替代:如图所示,某货场而将质量为m1=100 kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物中轨道顶端无初速滑下,轨道半径R=1.8 m。地面上紧靠轨道次排放两声完全相同的木板A、B,长度均为l=2m,质量均为m2=100 kg,木板上表面与轨道末端相切。货物与木板间的动摩擦因数为1,木板与地面间的动摩擦因数

10、=0.2。(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10 m/s2)(1)求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力。(2)若货物滑上木板4时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求1应满足的条件。(3)若1=0。5,求货物滑到木板A末端时的速度和在木板A上运动的时间。答案:一、选择题:1、C 2、A 3、D 4、A 5、C 6、AD 7、BD二、实验题:8、(1)、2.10;下落过程中有存在阻力等(2)、由小球自由落体运动得:Heq f(1,2)gt2由滑块匀速直线运动知:xeq f(1,2)at2上面两式相比可知:eq f(a,g)eq f(x,H)由mgsinmgcosmasineq f(

11、h,x)coseq f(r(x2h2),x)cd由整理可得:(heq f(x2,H)eq f(1,r(x2h2)三、计算题:9、(1)a=2m/s2 (2)s50m替代:(1)A球球落地的时间由运动学公式求得 t=1s (2)A球落地时,B球的空间位置是 m mAB两球间的距离 m10、当速率为v时,满足mgeq f(mv2,R)当速率为2v时,满足mgFeq f(m2v2,R)得F3mg则设每根线上的张力为T,满足:2Tcoseq f(60,2)3mg即Teq r(3)mg.替代:(1)小球过D点后做平抛运动,恰好从斜面BE的B点滑上斜面(无碰撞现象),说明在B点时速度与水平方向成45,因此

12、有,联立解得设小球过D点轨道对其作用力为F,由牛顿第二定律得F0,由牛顿第三定律可知,小球对轨道的作用力为零(2)从A经C到D,只有重力对小球做功,小球机械能守恒,有解得(3)欲使小球能落到斜面BE上,过D点的速度应满足,即B点离地面的高度当小球落在E点时,解得故11、(1)设物块平抛运动的时间为t,由运动学知识可得heq f(1,2)gt2xvBt联立式,代入数据得vB2m/s(2)设B的加速度为aB,由牛顿第二定律和运动学的知识得mgmaBvBaBtBxBeq f(1,2)aBtB2联立式,代入数据得tB0.5sxB0.5m(3)设B刚开始运动时A的速度为v1,由动能定理得Fl1eq f(1,2)Mv12设B运动后A的加速度为aA,由牛顿第二定律和运动学知识得FmgMaA(l2xB)v2tBeq f(1,2)aAtB2联立式,代入数据得,l21.5m替代:(1)设货物滑到圆轨道末端是的速度为,对货物的下滑过程中根据机械能守恒定律得,设货物在轨道末端所受支持力的大小为,根据牛顿第二定律得,联立以上两式代入数据得根据牛顿第三定律,货物到

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