19.航员站在一星球表面上,沿水平方向以初速度v0从倾斜角为θ的斜面顶端P处抛出一个小球,测得经过时间t小球落在斜面上的另一点Q,已知该星球的半径为R,求:
(1)该星球表面的重力加速度。
(2)该星球的第一宇宙速度。
网17.匀强电场中场强为10N/C,沿同一条电场线上有A、B两点,把质量为2×10-9kg,带电量为+2×10-9C的微粒从A点移到B点,电场力做了1.5×10-7J的正功,求:
(1)A、B两点间的电势差UAB是多少?
(2)A、B两点间距离是多少?
(3)若微粒在A点具有与电场线同向的速度为10m/s,只在电场力的作用下,求经过B点时的速度。
18.如图所示,在PN的下方有一场强为E的范围足够大的方向竖直向下的匀强电场,今在PN上方H处有一质量为m,带负电,电量为q的微粒,由静止自由落下,顺利进入电场.qE>mg,不计空气阻力,则从粒子开始下落位置到最低点的距离为多少?
16.打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00㎏的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02 s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2.那么:
(1)纸带的 端(选填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和 点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量= J,动能的增加量
= J;(结果取3位有效数字)
(4)实验结果发现动能增量总________ (填“大于”、“等于”或“小于”)重力势能的减少量,其主要原因是_____________ .
15.为了测定一根轻弹簧压缩到最短时具有的弹性势能的大小,可以将弹簧固定在一带有凹槽光滑轨道的一端,并将轨道固定在水平桌面边缘上,如图所示,用已知质量为m钢球将弹簧压缩至最短,而后突然释放,钢球将沿轨道飞出桌面,实验时可用的测量仪器只有一把量程足够大的刻度尺。
(1)实验中还需要测定的物理量是_____________________________;
(2)用已知量和测得的量表示弹性势能EP= _____________ __。
14.如图所示为一种“滚轮一平盘无极变速器”的示意图,它由固定于主动轴上的平盘和可随从动
轴移动的圆柱形滚轮组成.由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动,如 果认为滚轮不会打滑,那么主动轴的转速n1、从动轴的转速n2、滚轮半径r以及滚轮中心到主动轴轴线的距离x之间的关系是( )学( ((((((
A. B.
C. D.
13.据了解,08年北京奥运体操全能比赛按照“自、鞍、吊、跳、双、单”的顺序进行,单杠列为全能比赛的最后一项.号称“世界体操全能王”的杨威(1980.2.8出生,身高:1.60 米, 体重:53公斤)夺冠呼声很高,但他的弱项是单杠.杨威在做“单臂大回环”训练时, 用 一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动,此过程中,杨威转到最低点时手臂受的拉力至少约为(忽略空气阻力,g=10m/s2) A.3 800 N B.3 000 N C.2 000 N D.600 N
11.放在水平地面上的物体,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系、物体速度与时间t的关系如下图所示,根据图线可以确定( )
A.物体与地面间的动摩擦因数 B.推力F在0-4 s内的功
C.物体在0-4 s内的位移 D.物体在0-4 s内的动能变化
10.如图所示,两个质量相同的小球A、B分别用细线悬在等高的O1、O2点。A球的悬线比B球的悬线长,把两球的悬线拉至水平后无初速释放,则经过最低点时( )
A.A球的机械能等于B球的机械能
B.A球的动能等于B球的动能
C.重力对A球的瞬时功率等于重力对B球的瞬时功率
D.细线对A球的拉力等于细线对B球的拉力
9.一带电粒子射入一固定在O点的点电荷的电场中,粒子运动轨迹如右图中虚线所示,其中
a、c在同一圆弧面上,图中实线为同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力.可以判断( )
A.此粒子一直受到静电排斥力的作用
B.粒子在b点的电势能一定大于在a点的电势能
C.粒子在b点的速度一定大于在a点的速度
D.粒子在a点和c点的速度大小一定相等
8.甲、乙两个质量相同的物体,用大小相等的力F分别拉两个物体在水平面上从静止开始
运动相同的距离S。如图所示,甲在光滑面上,乙在粗糙面上,则下列关于力F对甲、乙做的功和甲、乙两物体获得的动能的说法中正确的是( )
A. 力F对甲做功多
B. 力F对甲、乙两个物体做的功一样多
C. 甲物体获得的动能比乙大
D. 甲、乙两个物体获得的动能相同
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