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题号
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
答案
AB
A
A
C
D
C
AB
B
A
BC
11、2.025 ; 53 ; 11 。
12、(1)将小球放在槽的末端(或木板上)看小球能否静止。(或用水平仪检查木板是否水平,其他答案只要合理即可)
(2)BCD
(3)1.240(1.24)
13、(1) (2)后轮的半径R (3)
14、解:(1)当汽艇以最大速度航行时,牵引力F与此时阻力f平衡,故F-f=0
由f=kv 可得 F=fm=kvm=1000N
(2)汽艇以v=
其牵引力为: F=fm=kvm
根据牛顿运动定律有: F-f=ma
代入数据得: a=
15、(1)设地球质量为M,卫星质量为m,万有引力常量为G、卫星在近地圆轨道运动接近A点时的加速度为,根据牛顿第二定律
物体在地球表面上受到的万有引力等于重力
解得
(2)设同步轨道距地面高度h2,根据牛顿第二定律有
由上式解得:
16、(1)在0---4S内根据牛顿第二定律F1-f=ma1
f=μmg
代入数据得: a1=3 m/s2
v1=a1 t1=
在4s―5s内根据牛顿第二定律F2-f=ma2
f=μmg
代入数据得: a2=-7m/s2
V2=v1
+a2 t2=
此后-f=ma3
a3=-
在7.5S末物体速度减为0.
如图
(2)由以上计算可知S1 =1/2 at12=24m
S2=v1 t2 +1/2
at22 =
S3=v2 t3 +1/2
at32=
S=S1
+ S2 + S3 =
17、 (1)当小物块速度小于
mgsin30° + μmgcos30°=ma1 ①1分
解得 a1 =
当小物块速度等于3m/s时,设小物块对地位移为L1,用时为t1,根据匀加速直线运动规律
t1 = ②1分
L1 = ③1分
解得 t1 = 0.4s L1 = 0.6m 1分
由于L1<L 且μ<tan30°,当小物块速度大于3m/s时,小物块将继续做匀加速直线运动至B点,设加速度为a2,用时为t2,根据牛顿第二定律和匀加速直线运动规律
mgsin30°-μmgcos30°=ma2 ④1分
解得 a2 = 2.5m/s2
L-L1 = v1t2 + a2t22 ⑤1分
解得 t2 = 0.8s 1分
故小物块由禁止出发从A到B所用时间为 t = t1 + t2 = 1.2s 1分
(2)作v―t图分析知:传送带匀速运动的速度越大,小物块从A点到B点用时越短,当传送带速度等于某一值v′ 时,小物块将从A点一直以加速度a1做匀加速直线运动到B点,所用时间最短,即
L = a1tmin2 ⑥1分
解得tmin = 1s
v′
=a1tmin =
此时小物块和传送带之间的相对路程为 △S = v′ t-L = 3.75m
传送带的速度继续增大,小物块从A到B的时间保持不变,而小物块和传送带之间的相对路程继续增大,小物块在传送带上留下的痕迹也继续增大;当痕迹长度等于传送带周长时,痕迹为最长Smax,设此时传送带速度为v2,则
Smax =
Smax = v2t-L ⑧1分
联立⑥⑦⑧解得 v2 = 12.25m/s 1分
A、系统产生的内能数值将变大 | B、系统产生的内能数值将不变 | C、时间变大 | D、时间变小 |
A、时间变大 | B、时间不变 | C、木块克服摩擦力所做功变大 | D、系统产生的内能数值将变大 |
A.木块在滑到底端的过程中,摩擦力的冲量变大
B.木块在滑到底端的过程中,摩擦力的冲量不变
C.木块在滑到底端的过程中,木块克服摩擦力所做功变大
D.木块在滑到底端的过程中,系统产生的内能数值将变大
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A.木块在滑到底端的过程中,摩擦力的冲量变大
B.木块在滑到底端的过程中,摩擦力的冲量不变
C.木块在滑到底端的过程中,木块克服摩擦力所做功变大
木块在滑到底端的过程中,系统产生的内能数值将变大
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如图所示,倾斜的传送带保持静止,一木块从顶端以一定的初速度匀加速下滑到底端。如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速运动,同样的木块从顶端以同样的初速度下滑到底端的过程中,与传送带保持静止时相比( )
A.时间变大 |
B.时间不变 |
C.木块克服摩擦力所做功变大 |
D.系统产生的内能数值将变大 |