天体之间的作用力.主要是万有引力.而行星和卫星的运动.可近似看作是匀速圆周运动.万有引力即是行星.卫星作匀速圆周运动的向心力.尽管有关天体力学的题型千变万化.但解决天体力学问题有两条基本思路.其一是将天体的运动看作是匀速圆周运动.则天体做圆周运动所需向心力由万有引力提供.即有.这也是解决此类问题的基本方法和关键.应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算. 其二是物体的重力大小等于万有引力.即.该式由于很常用.故俗称“黄金代换式 .对一般问题而言.利用这两个公式大都能够解决.个别问题还需要结合其它公式方可求解. [思想方法] [例1]两个重叠在一起的滑块.置于固定的.倾角为θ的斜面上.如图所示.滑块A.B的质量分别为m1.m2.A与斜面间的动摩擦因数为μ1.B与A之间的动摩擦因数为μ2.已知两滑块一起从静止开始以相同的加速度从斜面滑下.滑块B受到的摩擦力为 ( ) A.等于零 B.大小等于μ1m2gcosθ C.大小等于μ2m2gcosθ D.方向沿斜面向上 [解析]滑块A与斜面间存在相对运动.故肯定存在滑动摩擦力.假设A与B之间无摩擦力作用.则滑块B下滑的加速度必将大于滑块A下滑的加速度.滑块A和B不可能以相同的加速度下滑.因此B必受到A对它的沿斜面向上的静摩擦力作用.可见D项正确.A项错误. 取A.B整体为研究对象.用整体法:设它们下滑的加速度为a.则有 即--① 以滑块B为研究对象.则有 --② 由①.②式联立解得滑块B受到的静摩擦力.故选项B正确. [例2]如图所示.平直公路上行驶着的小车内.线吊着的小球与车保持相对静止.吊线与竖直线夹角恒为θ.由此可知: A.车的加速度恒定, B.车一定向左运动, C.车加速方向一定向左, D.车一定做匀加速直线运动. [解析]小球与车保持相对静止.车的加速度恒定向左,至于加速方向有两个可能.或者向左匀加速直线运动.或者向右匀减速直线运动.则本题正确答案为A. [例3]质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上.在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,如图所示,则F的大小为: A. B. C. D. [解析]木楔A上滑时,共受四个力F.N.mg和f.其中沿垂直斜面方向合力为零.有 N=mgcosθ+Fsinθ ① 而沿斜面方向有Fcosθ-f-mgsinθ=ma ② 又因为f=μN③ 由① ② ③ 得 F=.可见本题正确答案为C. [例4]如图所示.质量相同的木块A.B用轻弹簧连接.置于光滑水平面上.弹簧处于自然长度.现在用水平恒力F推木块A.则在弹簧第一次被压缩至最短的过程中( ) A. 两木块的速度相同时.加速度 B.两木块的速度相同时.加速度 C. 两木块的加速度相同时.速度 D.两木块的加速度相同时.速度 [解析]在弹簧第一次压缩到最短的过程中.A.B两物体的加速度分别为.可见在弹簧压缩过程中.A做加速度逐渐减小的加速运动.B做加速度逐渐增大的加速运动.在aA=aB之前aA>aB.故经过相等的时间.A增加的速度大.B增加的速度小.所以.在aA=aB时vA>vB.即D正确.当vA=vB时.弹簧的压缩量最大.弹力最大.设为Fm.若F>Fm.则A在此之前一直做加速度逐渐减小的加速运动.B做加速度逐渐增大的加速运动.由于aA=aB时vA>vB.所以vA=vB时aA<aB.即B正确.本题正确答案为BD. [例5]如图所示.质量M=10kg的木楔ABC静置于粗糙水平面上.动摩擦因数μ=0.02.在木楔的倾角θ为300的斜面上.有一质量m=1.0kg的物体由静止开始沿斜面下滑.当滑行的路程s=1.4m时.其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔没有动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10m/s2) [解析]设物体沿斜面下滑的加速度为a.据运动学公式 得: .由此可知斜面是粗糙的, 隔离物块进行受力分析如图所示.则有 垂直斜面方向.而沿斜面方向 对斜面进行受力分析如图所示.假设地面对斜面的静摩擦力方向水平向左.大小为.则根据牛顿定律得: 得 本题也可以利用整体法处理.将木楔和物体视为一整体.以整体为研究对象.整体在水平方向只受静摩擦力的作用.木楔静止.加速度.取水平向左为正方向.由牛顿第二定律得 .方向向左. [例6]如图所示.在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A.B.它们的质量分别为mA.mB.弹簧的劲度系数为k.C为一固定挡板.开始时系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的力F拉物块A使之缓慢向上运动.求物块B刚要离开C时力F的大小和物块A移动的距离d. [解析]设开始系统平衡时.弹簧的压缩为x1. 对A: ① 设物块B刚要离开挡板C时.弹簧的伸长量为x2. 对B: ② 对A: ③ 由题意可知物块B刚要离开C时有 d=x1+x2 ④ 由②③解得 由①③④解得. [例7]在倾角为37的足够长的斜面上.一个质量为2kg的物体由静止释放.受到的空气阻力与其速度成正比().最终物体匀速下滑的速度为2m/s.已知物体与斜面之间的动摩擦因数为0.3.g取1Om/s2.求物体沿斜面下滑速度为1m/s时的加速度值.(sin37=0.6.cos37=0.8) [解析]物体沿斜面下滑.受到重力mg.支持力N.摩擦力fy和空气阻力f作用.根据牛顿第二定律有 ① 又 ② 且 ③ 联立以上各式解得 ④ 当物体以的速度匀速下滑时.加速度a=0,代入数据求得 K=3.6kg/s 故 当物体速度为时.代入数据求得 . [例8]杂技演员在进行“顶杆 表演时.用的是一根质量可忽略不计的长竹竿.质量为30kg的演员自竹竿顶部由静止开始下滑.滑到竹竿底端时速度恰好为零.为了研究下滑演员沿杆的下滑情况.在顶杆演员与竹竿底部之间安装一个传感器.由于竹竿处于静止状态.传感器显示的就是顶杆人肩部的受力情况.如图所示..求:(1)下滑演员下滑过程中的最大速度,(2)竹竿的长度. [解析]根据题意.演员由静止开始下滑.滑到竹竿底端时速度恰好为零.说明开始是加速运动.则出现失重,而后来是减速运动.故出现超重.由图象可知.下滑演员在内加速下滑.设下滑的加速度为.则根据牛顿第二定律.有 .故 显然.末下滑演员的速度最大.且. 由图象可知.下滑演员在末~末这一段时间内做匀减速运动.末速度为零.则竹竿的长度 . [例9]如图所示.MN.PQ是与水平面成θ角的两条平行光滑且足够长的金属导轨.其电阻忽略不计.空间存在着垂直于轨道平面向上的匀强磁场.磁感应强度大小为B.导体棒ab.cd垂直于导轨放置.且与轨道接触良好.每根导体棒的质量均为m.电阻均为r.轨道宽度为L.与导轨平行的绝缘细线一端固定.另一端与ab棒中点连接.细线承受的最大拉力Tm=2mgsinθ.今将cd棒由静止释放.则细线被拉断时.cd棒的 ( ) A.速度大小是 B.速度大小是 C.加速度大小是 D.加速度大小是0 [解析]绳刚好拉断时.对ab有,解得.对cd棒受力分析有.a=0.而..解得,故选项A.D正确. [例10]设火车转弯时.弯道处内外轨高度差为h.内外轨间距L.转弯半径R.对一个固定的弯道来说.正常的行驶速度是一定的.当火车转弯时行驶速率不等于v0时.其向心力的变化可由内外轨道对轮缘侧压力自行调节.但调节程度不宜过大.以免损坏轨道.试分析轨道对轮缘侧压力与行驶速率v的关系. [解析]由于外轨略高于内轨.使得火车所受重力和支持力的合力F合提供向心力. ①当火车行驶速率V等于V0时.F合=F向.内外轨道对轮缘都没有侧压力 ②当火车行驶V大于V0时.F合<F向.外轨道对轮缘有侧压力.F合+N=mv2/R ③当火车行驶速率V小于V0时.F合>F向.内轨道对轮缘有侧压力.F合-N'=mv2/R [例11]2007年10月31日.“嫦娥一号 卫星在近地点600km处通过发动机短时点火.实施变轨.变轨后卫星从远地点高度12万余公里的椭圆轨道进入远地点高度37万余公里的椭圆轨道.直接奔向月球.若地球半径为6400km.地面重力加速度取9.8m/s2.试估算卫星在近地点变轨后的加速度约为 ( ) A.6 m/s2 B.7 m/s2 C.8 m/s2 D.9 m/s2 [解析]卫星在近地点.有 .又地面附近.得 m/s2.故C正确. [例12]某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者.他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星.试问.春分那天在日落12小时内有多长时间该观察者看不见此卫星?已知地球半径为R.地球表面处的重力加速度为g,地球自转周期为T.不考虑大气对光的折射. [解析]设所求的时间为t.用m.M分别表示卫星和地球的质量.r表示卫星到地心的距离. 有 ① 春分时.太阳光直射地球赤道.如图所示.图中圆E表示赤道.S表示卫星.A表示观察者.O表示地心. 由图可看出当卫星S绕地心O转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向).其正下方的观察者将看不见它. 据此再考虑到对称性.有 ② ③ ④ 由以上各式可解得 ⑤ [例13]设A.B为地球赤道圆的一条直径的两端.利用地球同步卫星将一电磁波信号由A传播到B.至少需要几颗同步卫星?这几颗同步卫星间的最近距离是多少?用这几颗同步卫星把电磁波信号由A传播到B需要的时间是多少?已知地球半径R.地表面处的重力加速度g.地球自转周期T.不考虑大气层对电磁波的影响.且电磁波在空气中的传播速度为c. [解析]由图可明显地看出.为实现上述目的.至少需要两颗同步卫星.其位置在P1.P2,且这两颗同步卫星的最近距离是. 设同步卫星的轨道半径为.则有 又在地表面处.有 解得 由图可见.此时通过这两颗同步卫星由A到B传播电磁波信号经过的路程为 而根据勾股定理.有 故 电磁波信号由A传播到B需要的时间. [专题演练] 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

天体之间的作用力主要是________,太阳系的九大行星中,________和________是根据万有引力定律发现的.

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天体之间的作用力主要是________,太阳系的九大行星中,________和________是根据万有引力定律发现的.

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第Ⅰ卷(选择题 共31分)

一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.

1. 关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是[来源:Www..com]

A.安培首先发现了电流的磁效应

B.伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动

C.牛顿发现了万有引力定律,并计算出太阳与地球间引力的大小

D.法拉第提出了电场的观点,说明处于电场中电荷所受到的力是电场给予的

2.如图为一种主动式光控报警器原理图,图中R1R2为光敏电阻,R3R4为定值电阻.当射向光敏电阻R1R2的任何一束光线被遮挡时,都会引起警铃发声,则图中虚线框内的电路是

A.与门                  B.或门               C.或非门                  D.与非门

 


3.如图所示的交流电路中,理想变压器原线圈输入电压为U1,输入功率为P1,输出功率为P2,各交流电表均为理想电表.当滑动变阻器R的滑动头向下移动时

A.灯L变亮                                    B.各个电表读数均变大

C.因为U1不变,所以P1不变                              D.P1变大,且始终有P1= P2

4.竖直平面内光滑圆轨道外侧,一小球以某一水平速度v0A点出发沿圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,不计空气阻力.下列说法中不正确的是

A.在B点时,小球对圆轨道的压力为零

B.BC过程,小球做匀变速运动

C.在A点时,小球对圆轨道压力大于其重力

D.AB过程,小球水平方向的加速度先增加后减小

5.如图所示,水平面上放置质量为M的三角形斜劈,斜劈顶端安装光滑的定滑轮,细绳跨过定滑轮分别连接质量为m1m2的物块.m1在斜面上运动,三角形斜劈保持静止状态.下列说法中正确的是

A.若m2向下运动,则斜劈受到水平面向左摩擦力

B.若m1沿斜面向下加速运动,则斜劈受到水平面向右的摩擦力

C.若m1沿斜面向下运动,则斜劈受到水平面的支持力大于(m1+ m2+Mg

D.若m2向上运动,则轻绳的拉力一定大于m2g

二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

6.木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星.观察测出:木星绕太阳作圆周运动的半径为r1 周期为T1;木星的某一卫星绕木星作圆周运动的半径为r2 周期为T2.已知万有引力常量为G,则根据题中给定条件

A.能求出木星的质量

B.能求出木星与卫星间的万有引力

C.能求出太阳与木星间的万有引力

D.可以断定

7.如图所示,xOy坐标平面在竖直面内,x轴沿水平方向,y轴正方向竖直向上,在图示空间内有垂直于xOy平面的水平匀强磁场.一带电小球从O点由静止释放,运动轨迹如图中曲线.关于带电小球的运动,下列说法中正确的是

A.OAB轨迹为半圆

B.小球运动至最低点A时速度最大,且沿水平方向

C.小球在整个运动过程中机械能守恒

D.小球在A点时受到的洛伦兹力与重力大小相等

8.如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块.当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是

A.上述过程中,F做功大小为            

B.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长

C.其他条件不变的情况下,M越大,s越小

D.其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多

9.如图所示,两个固定的相同细环相距一定的距离,同轴放置,O1O2分别为两环的圆心,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷.一带正电的粒子从很远处沿轴线飞来并穿过两环.则在带电粒子运动过程中

A.在O1点粒子加速度方向向左

B.从O1O2过程粒子电势能一直增加

C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最小

D.轴线上O1点右侧、O2点左侧都存在场强为零的点,它们关于O1O2连线中点对称

 


第Ⅱ卷(非选择题 共89分)

三、简答题:本题分必做题(第lO、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.

必做题

10.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定.

(1)实验过程中,电火花计时器应接在  ▲  (选填“直流”或“交流”)电源上.调整定滑轮高度,使  ▲ 

(2)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数μ=  ▲ 

(3)如图为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=  ▲  m/s2(保留两位有效数字).

 


11.为了测量某电池的电动势 E(约为3V)和内阻 r,可供选择的器材如下:

A.电流表G1(2mA  100Ω)             B.电流表G2(1mA  内阻未知)

C.电阻箱R1(0~999.9Ω)                      D.电阻箱R2(0~9999Ω)

E.滑动变阻器R3(0~10Ω  1A)         F.滑动变阻器R4(0~1000Ω  10mA)

G.定值电阻R0(800Ω  0.1A)               H.待测电池

I.导线、电键若干

(1)采用如图甲所示的电路,测定电流表G2的内阻,得到电流表G1的示数I1、电流表G2的示数I2如下表所示:

I1(mA)

0.40

0.81

1.20

1.59

2.00

I2(mA)

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

 


根据测量数据,请在图乙坐标中描点作出I1I2图线.由图得到电流表G2的内阻等于

  ▲  Ω.

(2)在现有器材的条件下,测量该电池电动势和内阻,采用如图丙所示的电路,图中滑动变阻器①应该选用给定的器材中  ▲  ,电阻箱②选  ▲  (均填写器材代号).

(3)根据图丙所示电路,请在丁图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.

 


12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答,则按A、B两小题评分.)

A.(选修模块3-3)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力

B.扩散运动就是布朗运动

C.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体

D.对任何一类与热现象有关的宏观自然过程进行方向的说明,都可以作为热力学第二定律的表述

(2)将1ml的纯油酸加到500ml的酒精中,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴.现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的大小是  ▲  m(保留一位有效数字).

(3)如图所示,一直立的汽缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁是导热的,开始活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g

①求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强;

②设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量Q(一定量理想气体的内能仅由温度决定).

B.(选修模块3-4)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.照相机、摄影机镜头表面涂有增透膜,利用了光的干涉原理

B.光照射遮挡物形成的影轮廓模糊,是光的衍射现象

C.太阳光是偏振光

D.为了有效地发射电磁波,应该采用长波发射

(2)甲、乙两人站在地面上时身高都是L0, 甲、乙分别乘坐速度为0.6c和0.8cc为光速)的飞船同向运动,如图所示.此时乙观察到甲的身高L  ▲  L0;若甲向乙挥手,动作时间为t0,乙观察到甲动作时间为t1,则t1  ▲  t0(均选填“>”、“ =” 或“<”).

(3)x=0的质点在t=0时刻开始振动,产生的波沿x轴正方向传播,t1=0.14s时刻波的图象如图所示,质点A刚好开始振动.

①求波在介质中的传播速度;

②求x=4m的质点在0.14s内运动的路程.

   C.(选修模块3-5)(12分)

(1)下列说法中正确的是  ▲ 

A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性

B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的

C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

D.天然放射性元素衰变的快慢与化学、物理状态有关

(2)是不稳定的,能自发的发生衰变.

①完成衰变反应方程    ▲ 

衰变为,经过  ▲  α衰变,  ▲  β衰变.

(3)1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0, 氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.

α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?

②求此过程中释放的核能.

四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13.如图所示,一质量为m的氢气球用细绳拴在地面上,地面上空风速水平且恒为v0,球静止时绳与水平方向夹角为α.某时刻绳突然断裂,氢气球飞走.已知氢气球在空气中运动时所受到的阻力f正比于其相对空气的速度v,可以表示为f=kvk为已知的常数).则

(1)氢气球受到的浮力为多大?

(2)绳断裂瞬间,氢气球加速度为多大?

(3)一段时间后氢气球在空中做匀速直线运动,其水平方向上的速度与风速v0相等,求此时气球速度大小(设空气密度不发生变化,重力加速度为g).

 


14.如图所示,光滑绝缘水平面上放置一均匀导体制成的正方形线框abcd,线框质量为m,电阻为R,边长为L.有一方向竖直向下的有界磁场,磁场的磁感应强度为B,磁场区宽度大于L,左边界与ab边平行.线框在水平向右的拉力作用下垂直于边界线穿过磁场区.

(1)若线框以速度v匀速穿过磁场区,求线框在离开磁场时ab两点间的电势差;

(2)若线框从静止开始以恒定的加速度a运动,经过t1时间ab边开始进入磁场,求cd边将要进入磁场时刻回路的电功率;

(3)若线框以初速度v0进入磁场,且拉力的功率恒为P0.经过时间Tcd边进入磁场,此过程中回路产生的电热为Q.后来ab边刚穿出磁场时,线框速度也为v0,求线框穿过磁场所用的时间t

      

15.如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,MN为其左边界,磁场中放置一半径为R的圆柱形金属圆筒,圆心OMN的距离OO1=2R,圆筒轴线与磁场平行.圆筒用导线通过一个电阻r0接地,最初金属圆筒不带电.现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处沿垂直于左边界MN向右射入磁场区,已知电子质量为m,电量为e

(1)若电子初速度满足,则在最初圆筒上没有带电时,能够打到圆筒上的电子对应MN边界上O1两侧的范围是多大?

(2)当圆筒上电量达到相对稳定时,测量得到通过电阻r0的电流恒为I,忽略运动电子间的相互作用,求此时金属圆筒的电势φ和电子到达圆筒时速度v(取无穷远处或大地电势为零).

(3)在(2)的情况下,求金属圆筒的发热功率.

 


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