6、在地面上方某一高处,以初速度v0水平抛出一石子,当它的速度由水平方向变化到与水平方向成θ角时,石子的水平位移的大小是(不计空气阻力)
A. B. C. D.
5、一列简谐横波沿x轴正向传播,振幅为 2 cm,已
知在t=0时刻相距3 m的两质点a、b的位移都是1 cm,但
运动方向相反,其中a质点沿 y轴负向,如图所示.则 A.a、b两质点的平衡位置间的距离为半波长的奇数倍 B.t=0时刻a、b两质点的加速度相同 C.a质点速度最大时,b质点速度为零 D.当b质点的位移为+2cm时,a质点的位移为负
4、如图所示,物体 A置于物体 B上,一轻质弹簧一端固定,另一端与 B相连,在弹性限度范围内,A和 B一起在光滑水平面上作往复运动(不
计空气阻力),并保持相对静止。 则下列说法正确的是
A.A和 B均作简谐运动
B.作用在 A上的静摩擦力大小与弹簧的形变量成正比
C.B对 A的静摩擦力对 A做功,而 A对 B的静磨擦力对 B不做功
D.B对 A的静摩擦力始终对 A做正功,而 A对 B的静摩擦力始终对 B做负功
3、如图为一列简谐横波的图象,质点P此时的动量为mv,经过0.2s,质点P的动量大小和方向都不变.再经过0.2s,质点P的动量大小不变,方向改变,由此可判断
A.波向左传播,波速为5m/s
B.波向右传播,波速为5m/s
C.该波与一个频率为1.25Hz的波可能发生干涉现象
D.该波与一个频率为1.25Hz的波不可能发生干涉现象
2、设有甲、乙两分子,甲固定在0点,ro为其平衡位置间的距离,今使乙分子由静止开始只在分子力作用下由距甲0.5ro处开始沿x方向运动, 则
A.乙分子的加速度先减小,后增大
B.乙分子到达ro处时速度最大
C.分子力对乙一直做正功,分子势能减小
D.乙分子一定在0.5ro-l0ro间振动
1、 下列说法中正确的是
A.作受迫振动的物体的频率由它的固有频率来决定
B.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化
C.波的干涉和衍射是波所特有的现象
D.在干涉图样中的振动加强线上各质点的振动位移总是最大
18.(12分)如图12所示,细轻绳一端拴一很小的环,套在一垂直于纸面的光滑水平轴O
上,另一端拴一质量m=0.01kg的小钢球A,绳长L=0.25m。小球和水平面接触但无相互
作用,球两侧等距处放有固定挡板M、N,M、N间的距离L‘=2m。现有一质量也为m=0.01kg
的小铁块B靠在M挡板处,它与水平面间的动摩擦因数μ=0.25,铁块与小球连线垂直
于挡板和绳。现铁块B以初速度v0=10m/s从挡板M处向小球A运动。若铁块和小球均
可视为质点,铁块与小球碰撞及铁块与固定挡板碰撞的过程中,机械能都没有损失。
(1)求小球刚开始运动时对绳的拉力;
(2)铁块从开始运动到最后停止的过程中,小球共转了几个整圈?铁块最终停在何处?
(g取10m/s2)
17.(10分)在大风的情况下,一小球自A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图11所示(小
球的运动可看作竖直方向的竖直上抛运动和水平方向的初速YC为零的匀加速直线运动的 合运动)。小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M点为轨迹的最高点。若风力
的大小恒定、方向水平向右,小球抛出时的动能为4J,在M点时它的动能为2J,不计
其他的阻力。求:
(1)小球的水平位移S1与S2的比值。
(2)小球所受风力F与重力G的比值。(结果可用根式表示)
(3)小球落回到B点时的动能EKB-
16.(8分)如图10所示为宇宙中某一个恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中
央恒星O运行,轨道近似为圆,天文学家观测得到A行星运动的轨道半径为R0,周期为T0,引力常量为G。
(1)中央恒星O的质量是多大?
(2)长期观测发现,A行星实际运动的轨道与圆轨道总存在一些偏离,且周期性地每隔
t0时间发生一次最大的偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧
还存在着一颗未知的行星B(假设其运动轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方
向相同),它对A行星的万有引力引起A轨道的偏离。根据上述现象及假设,你能
对未知行星B的运动得到哪些定量的预测?
15.(8分)一辆微型小汽车在平直的高速公路上行驶,所受到的阻力大小恒定,若发动机的
牵引力大小分别为F1=50N和F2=1550N时,小汽车运动的加速度大小均为a=1m/s2。则:
(1)发动机的牵引力分别为F1和F2时,小汽车分别做什么运动?
(2)求出小汽车的质量和其运动过程中所受到的阻力大小。
(3)若该小汽车发动机的额定率为25kw,汽车从静止开始,保持以0.6m/s2的加速度做
匀速直线运动,这一过程能持续多长时间?
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