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題目列表(包括答案和解析)

(1)某同學在做“測定勻變速直線運動的加速度”實驗時,從打下的若干紙帶中選出了如圖所示的一條(每兩點間還有4個點沒有畫出來),圖中上部的數(shù)字為相鄰兩個計數(shù)點間的距離.打點計時器的電源頻率為50Hz.由這些已知數(shù)據(jù)計算:

①該勻變速直線運動的加速度a=
2.05
2.05
m/s2
②與紙帶上D點相對應的瞬時速度v=
1.22
1.22
 m/s.(保留3位有效數(shù)字)
(2)為了測量一個高樓的高度,某同學設(shè)計了如下實驗:在一根長為l的繩兩端各拴一重球,一人站在樓頂上,手執(zhí)上端的重球無初速度的釋放使其自由下落,另一人在樓下測量兩球落地的時間差△t,即可根據(jù)l、△t、g得出高樓的高度(不計空氣阻力).
①從原理說明此方案是否可行及理由
可行,h=
1
2
gt2,h+L=
1
2
g(t+△t)2,兩個方程,兩個未知數(shù),方程可解
可行,h=
1
2
gt2,h+L=
1
2
g(t+△t)2,兩個方程,兩個未知數(shù),方程可解
.②從實際測量來看,你估計最大的困難是
△t太小,難以測量
△t太小,難以測量

(3)某同學在做測定木板的動摩擦因數(shù)的實驗時,設(shè)計了兩種方案.
方案A:木板水平固定,通過彈簧秤水平拉動木塊,如圖a;
方案B:木塊固定,通過細線水平拉動木板,如圖b.
上述兩方案中,你認為更合理的是
b
b
,該實驗中需要測量的物理量是
彈簧秤示數(shù)F和木塊的重量G
彈簧秤示數(shù)F和木塊的重量G

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如圖所示,橫截面半徑為r的圓柱體固定在水平地面上.一個質(zhì)量為m的小滑塊P從截面最高點A處以v0=
2rg
5
滑下.不計任何摩擦阻力.
(1)試對小滑塊P從離開A點至落地的運動過程做出定性分析;
(2)計算小滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率和落地時的瞬時速率.
下面是某同學的一種解答:
(1)小滑塊在A點即離開柱面做平拋運動,直至落地.
(2)a、滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率為v0=
2rg
5

b、由:
1
2
mv02+mg2r=
1
2
mvt2
得:
落地時的速率為vt=
22rg
5

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如圖所示,橫截面半徑為r的圓柱體固定在水平地面上.一個質(zhì)量為m的小滑塊P從截面最高點A處以v0=
2rg
5
滑下.不計任何摩擦阻力.
(1)試對小滑塊P從離開A點至落地的運動過程做出定性分析;
(2)計算小滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率和落地時的瞬時速率.
下面是某同學的一種
(1)小滑塊在A點即離開柱面做平拋運動,直至落地.
(2)a、滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率為v0=
2rg
5

b、由:
1
2
mv02+mg2r=
1
2
mvt2
得:
落地時的速率為vt=
22rg
5

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如圖所示,橫截面半徑為r的圓柱體固定在水平地面上。一個質(zhì)量為m的小滑塊P從截面最高點A處以滑下。不計任何摩擦阻力。

(1)試對小滑塊P從離開A點至落地的運動過程做出定性分析;

(2)計算小滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率和落地時的瞬時速率。

下面是某同學的一種解答:

(1) 小滑塊在A點即離開柱面做平拋運動,直至落地。

(2) a、滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率為。

b、由: 得:

落地時的速率為  

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 如圖所示,橫截面半徑為r的圓柱體固定在水平地面上。一個質(zhì)量為m的小滑塊P從截面最高點A處以滑下。不計任何摩擦阻力。

(1)試對小滑塊P從離開A點至落地的運動過程做出定性分析;

(2)計算小滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率和落地時的瞬時速率。

下面是某同學的一種解答:

(1)   小滑塊在A點即離開柱面做平拋運動,直至落地。

(2)   a、滑塊P離開圓柱面時的瞬時速率為。

b、由:  得:

落地時的速率為    

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一、選擇題

1、根據(jù)圖象分析:若沿x軸作勻速運動,通過圖1分析可知,y方向先減速后加速;若沿y軸方向作勻速運動,通過圖2分析可知,x方向先加速后減速。

答案:B

2、乙船能到達A點,則vcos600=u,

過河時間t滿足:t = H/( vsin600), 甲、乙兩船沿垂直于河岸方向的分速度相同,故過河時間相同。在t時間內(nèi)甲船沿河岸方向的位移為s= (vcos600 + u )t=。

答案:D

3、根據(jù)萬有引力定律:,得:T=

答案:A

4、質(zhì)點在A、B、C、D四點離開軌道,分別做下拋、平拋、上拋、平拋運動。很明顯,在A點離開軌道比在C、D兩點離開軌道在空間時間短。通過計算在A點下拋落地時間為tA=(6-4)s,在B點平拋落地時間tB=4s,顯然,在A點離開軌道后在空中時間最短。根據(jù)機械能守恒,在D剛拋出時機械能最大,所以落地時速度最大。

答案:AD

5、在軌道上向其運行方向彈射一個物體,由于質(zhì)量遠小于空間站的質(zhì)量,空間站仍沿原方向運動。根據(jù)動量守恒,彈出后一瞬間,空間站沿原運行方向的速度變小,提供的向心力(萬有引力)大于需要的向心力,軌道半徑減小,高度降低,在較低的軌道上運行速率變大,周期變小。

答案:C

6、當懸線在豎直狀態(tài)與釘相碰時根據(jù)能量守恒可知,小球速度不變;但圓周運動的半徑減小,需要的向心力變大,向心加速度變大,繩子上的拉力變大。

答案:BD

7、根據(jù)萬有引力定律:可得:M=,可求出恒星質(zhì)量與太陽質(zhì)量之比,根據(jù)可得:v=,可求出行星運行速度與地球公轉(zhuǎn)速度之比。

答案:AD

8、衛(wèi)星仍圍繞地球運行,所以發(fā)射速度小11.2km/s;最大環(huán)繞速度為7.9km/s,所以在軌道Ⅱ上的速度小于7.9km/s;根據(jù)機械能守恒可知:衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度;衛(wèi)星在軌道Ⅰ的Q點是提供的向心力大于需要的向心力,在軌道Ⅱ上Q點是提供的向心力等于需要的向心力,所以在Q點從軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ必須增大速度。

答案:CD

9、同步衛(wèi)星隨地球自轉(zhuǎn)的方向是從東向西,把同步衛(wèi)星從赤道上空3.6萬千米、東經(jīng)103°處,調(diào)整到104°處,相對于地球沿前進方向移動位置,需要增大相對速度,所以應先下降高度增大速度到某一位置再上升到原來的高度。

答案:A

10、開始轉(zhuǎn)動時向心力由靜摩擦力提供,但根據(jù)F=mrω2可知,B需要的向心力是A的兩倍。所以隨著轉(zhuǎn)速增大,B的摩擦力首先達到最大靜摩擦力。繼續(xù)增大轉(zhuǎn)速,繩子的張力增大,B的向心力由最大靜摩擦力提供,A的向心力由靜摩擦力和繩子的張力的合力提供,隨著轉(zhuǎn)速的增大,B需要的向心力的增量(繩子張力的增量)比A需要的向心力的增量大,因而A指向圓心的摩擦力逐漸減小直到為0然后反向增大到最大靜摩擦力。所以,B受到的靜摩擦力先增大,后保持不變;A受到的靜摩擦力是先減小后增大;A受到的合外力就是向心力一直在增大。

答案:BD

 

二、填空題

11、圓盤轉(zhuǎn)動時,角速度的表達式為ω= ,  T為電磁打點計的時器打點的時間間隔,r為圓盤的半徑,x2、x1是紙帶上選定的兩點分別對應米尺上的刻度值,n為選定的兩點間的打點數(shù)(含兩點)。地紙帶上選取兩點(間隔盡可能大些)代入上式可求得ω= 6.8rad/s。

12、 (1)斜槽末端切線方向保持水平;從同一高度。

(2)設(shè)時間間隔為t, x = v0t,   y2-y1=gt2 ,解得: v0=.將x=20.00cmy1 =4.70cm, y2 =14.50cm代入求得v0=2m/s

 

三、計算題

13.解:⑴在行星表面,質(zhì)量為m的物體的重力近似等于其受到的萬有引力,則

                          

g=                               

得:   

⑵行星表面的環(huán)繞速度即為第一宇宙速度,做勻速圓周運動的向心力是萬有引力提供的,則

                         

v1=                    

得: 

14解析:用r表示飛船圓軌道半徑,有r =R +H=6.71×l06 m

由萬有引力定律和牛頓定律,得 , 式中M表示地球質(zhì)量,m表示飛船質(zhì)量,T表示飛船繞地球運行的周期,G表示萬有引力常量.

利用及上式, 得 ,代入數(shù)值解得T=5.28×103s,

出艙活動時間t=25min23s=1523s, 航天員繞行地球角度 =1040

 

15.解:(1)這位同學對過程的分析錯誤,物塊先沿著圓柱面加速下滑,然后離開圓柱面做斜下拋運動,離開圓柱面時的速率不等于。                   

(2)a、設(shè)物塊離開圓柱面時的速率為,

                     

        

解得:                      

(2)b、由:  得:

落地時的速率為                       

16.解:對子彈和木塊應用動量守恒定律:

                              

      所以                                  

對子彈、木塊由水平軌道到最高點應用機械能守恒定律,

取水平面為零勢能面:有

          

   所以                        

由平拋運動規(guī)律有:                          

                            

解得:                   

所以,當R = 0.2m時水平距離最大                

最大值Smax = 0.8m。

 

17.解:(1)

 

(2)設(shè)人在B1位置剛好看見衛(wèi)星出現(xiàn)在A1位置,最后

在B2位置看到衛(wèi)星從A2位置消失,

    OA1=2OB1

  ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3

從B1到B2時間為t

則有   

18.解: (1)設(shè) A、B的圓軌道半徑分別為、,由題意知,A、B做勻速圓周運動的角速 度相同,設(shè)其為。由牛頓運動定律,有

設(shè) A、B之間的距離為,又,由上述各式得

,                               ①

由萬有引力定律,有

                           

將①代入得

                           

                           

比較可得

                                                   ②

(2)由牛頓第二定律,有

                                                   ③

又可見星 A的軌道半徑

                                                                ④

由②③④式解得

                                               ⑤

(3)將代入⑤式,得

                           

代入數(shù)據(jù)得

                                            ⑥

,將其代入⑥式得

                                    ⑦

可見,的值隨 n的增大而增大,試令,得

                                           ⑧

若使⑦式成立,則 n 必大于 2,即暗星 B 的質(zhì)量必大于,由此得出結(jié)

論:暗星有可能是黑洞。

 

 

 


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