题目列表(包括答案和解析)
16.如图所示,半圆轨道竖直放置,半径R=0.4 m,其底部与水平轨道相接.一个质量为m=0.2 kg的滑块放在水平轨道C处(轨道均光滑),有一水平恒力F作用于滑块,使滑块向右运动,当滑块到达半圆轨道的最低点B时撤去F,滑块恰好到达圆的最高点A沿水平方向飞出,恰好落到滑块起始运动的位置C点.G取10 m/s2.求:
⑴小球到达A点时速度.
⑵B、C两点间距离
⑶水平恒力F.
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江苏省丹阳高级中学2008-2009学年度
15.如图所示,A是地球静止卫星,另一个卫星B的圆轨道位于赤道平面内,距离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.
⑴卫星B的运行周期是多少?
⑵如果卫星B的绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),求至少再经过多长时间,它们再一次相距最近?
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14.汽车发动机的额定功率为60 kw,汽车质量为5 t,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的0.1倍,g取10 rn/s2,求:
⑴汽车保持额定功率从静止启动后能达到的最大速度是多少?
⑵若汽车从静止开始,保持以0.5 m/s。的加速度作匀加速运动,这一过程能维持多长时间.
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13.小球从空中以某一初速度水平抛出,落地前1 s时刻,速度方向与水平方向夹角30°,落地时速度方向与水平方向夹角60°,g取10m/s2.求小球在空中的运动时间和小球抛出的初速度.
12.(8分)某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如图所示,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
⑴除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和 ▲ 电源(填“交流”或“直流”);
⑵实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是 ▲
A.放开小车,使其能够自由下滑即可
B.放开小车,使其能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,使其能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,使其能够匀速下滑即可
⑶若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是 ▲
A.橡皮筋处于原长状态 B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处 D.小车已过两个铁钉的连线
⑷在正确操作情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的 ▲ 部分进行测量(根据下图所示的纸带回答).
11.⑴(3分)在做“研究平抛物体的运动”实验中,下列说法正确的是 ▲
A.应使小球每次从斜槽上相同位置自由滑下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应该多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来
⑵(4分)如图是小球做平抛运动的闪光照片,图中每个小方格的边长都是0.54 cm,已知闪光间隔为s,那么重力加速度g= ▲ m/s2,小球的初速度是 ▲ m/s,
10.欧盟和我国合作的“伽利略”全球卫星定位系统的空间部分由平均分布在三个轨道平面上的30颗轨道卫星构成,每个轨道平面上有10颗卫星,从而实现高精度的导航定位.现假设“伽利略”系统中每颗卫星均围绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,一个轨道平面上某时刻10颗卫星所在位置如图所示.相邻卫星之间的距离相等,卫星1和卫星3分别位于轨道上的A、B两位置,卫星均按顺时针运行.地球表面重力加速度为g,地球的半径为R,不计卫星间的相互作用力.则下列判断正确的是
A.这10颗卫星的加速度大小相等,均为
B.要使卫星1追上并靠近卫星2通过向后喷气即可实现
C.卫星1由位置A运动到B所需要的时间为
D.卫星1由位置A运动到B的过程中,线速度大小且保持不变
9.半径为R的圆盘以角速度ω旋转,如图所示,有一人站在盘边的P点随盘一起转动,他想用枪击中圆盘中心的目标O,若子弹的速度为v0,则
A.枪应瞄准目标O射击
B.枪应瞄准PO的右方偏过θ角射击,而
C.枪应瞄准PO的左方偏过θ角射击,且
D.子弹离开枪膛后沿PO方向做匀速直线运动
8.一条河宽400 m,船在静水中的速度是4 m/s,水流速度是5 m/s,则
A.该船一定不能垂直渡到河岸
B.当船头垂直河岸横渡时过河所用时间最短
C.船横渡到对岸时,船对岸的最小位移为400 m
D.该船渡河的合速度最小是4 m/s
7.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是
A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度
B.它是人造地球卫星在近地圆形轨道上的运行速度
C.它是能使卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度
D.它是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的速度
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