题目列表(包括答案和解析)
5.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2 ,转动半径之比为1∶2 ,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则甲、乙所受外力的合力之比为
A.1∶4 B.2∶3 C.4∶9 D.9∶16
4.一个物体从某一确定高度以v0的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为vt,那么它的运动时间是
A.
B.
C.
D.
3.物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角θ的正切tgθ随时间的变化图像是图3中的
2.如图1所示,在长约80 cm-100 cm、一端封闭的玻璃管中注满清水,水中放一个用红蜡做成的小圆柱体(小圆柱体恰能在水中匀速上浮),将玻璃管的开口端用胶塞塞紧.然后将玻璃管竖直倒置,在红蜡块匀速上浮的同时使玻璃管紧贴黑板面水平向右匀加速移动,你正对黑板面将看到红蜡块相对于黑板面的移动轨迹可能是如图2中的
图1
1.关于质点的曲线运动,下列说法中不正确的是
A.曲线运动肯定是一种变速运动
B.曲线运动可以是速率不变的运动
C.曲线运动可以是加速度不变的运动
D.物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动
21.解:(1)由可得:
(2)摩托车落至A点时,其竖直方向的分速度
到达A点时速度
设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为α,则
,即α=53°
所以θ=2α=106°
(4) 在o点: 所以N=7740N
由牛顿第三定律可知,人和车在最低点O时对轨道的压力为774
18.小球做圆周运动所需的向心力由两条细线的拉力提供,当小球的运动速度不同时,所受拉力就不同。
[解](1)当O2A线刚伸直而不受力时,受力如图所示。
则F1cosθ=mg ①
F1sinθ=mRω12 ②
由几何知识知
∴R=2.4m θ=37°
代入式③ω1=1.77(rad/s)
(2)当O1A受力为100N时,由(1)式
F1cosθ=100×0.8=80(N)>mg
由此知O2A受拉力F2。则对A受力分析得
F1cosθ-F2sinθ-mg=0 ④
F1sinθ+F2cosθ= mRω22 ⑤
由式(4)(5)得
20. 如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计。(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:
(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s。
(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ。
(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v´=m/s,求此时人和车对轨道的压力。
(1)质量为m的物体, 在地球表面附近 -----------------2分
在月球表面附近 -----------------2分
得 1.9 m/s2 -----------------2分
(2)设探月卫星圆轨道半径为r,则
则 -----------------2分
对于“嫦娥一号” r1 = R月+200 km = 1800 km,对于“嫦娥二号” r2 = R月+100 km = 1700 km
≈ 0.97 ----------------2分
19.2010年10月1日,我国成功发射了“嫦娥二号”探月卫星.“嫦娥二号”在距月球表面100 km高度的轨道上做圆周运动,这比“嫦娥一号”距月球表面200 km的圆形轨道更有利于对月球表面做出精细测绘.已知月球的质量约为地球质量的
,月球的半径约为地球半径的
,地球半径为6400km,地球表面附近的重力加速度为9.8m/s2.求:
(1)月球表面附近的重力加速度;(结果保留两位有效数字)
(2)“嫦娥一号”与“嫦娥二号”在各自圆轨道上运行速度大小的比值.
(结果可保留根式)
18.如果高速转动飞轮的重心不在转轴上,运行将不稳定,而且转轴会受到很大的作用力,加速磨损。此种飞轮可简化为右图所示模型:一个重心在转轴OO’上的飞轮,其边缘固定一个螺丝钉P。若已知飞轮半径r=20cm,螺丝钉质量m=0.01kg, 则当飞轮转速n=1000r/s时,转动轴OO’受到多大的水平弹力?(结果保留两位有效数字)
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