如图所示,四分之一圆弧形轨道的半径为1m,下端斜面ab与水平面夹角相接。有一质量为0.1kg的小球,自与圆心等高的A点从静

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福建省三明市第一中学2016届高三物理上学期第二次月考试题(特保班).doc9页
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三明一中学年第一学期第二次月考
高 三 物 理 试 题(保送班) (考试时间:90分钟
满分:100分)
一、选择题(本题共11小题,共44分。第1~6题只有一项符合题目要求,第7~11题有多项符合题目要求,每题4分,选对的得4分,选不全的得2分,有选错的得0分。)
1.如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12 m的竖立在地面上的钢管向下滑。已知这名消防队员的质量为60 kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3 s,g取10 m/s2,那么该消防队员
A.加速与减速过程的时间之比为1∶2
B.加速与减速过程的位移之比为1∶4
C.下滑过程中的最大速度为4 m/s
D.加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为2∶7
.是地球赤道上的物体,是贴近地球表面做匀速圆周运动的卫星,是地球同步卫星已知地球的自转周期为,地球的半径为,地球表面的重力加速度为则下列说法正确的是
A.物体随地球自转的向心加速度为 B.卫星运行的角速度
C.同步卫星离地面的高度D.在、、三个物体中,物体的动能最大
.一交流发电机与电阻、电感线圈(电阻不计)、电压表及开关组成如图甲所示电路,交流发电机的线圈abcd(电阻不能忽略)在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动图乙是开关S断开电阻R两端的电压u随时间t变化的图象下列说法正确的是
A.t 1×102时,电压表的读数为零
B.t 1×102时,线圈abcd中的磁通量变化率最大
C.电阻R两端电压的表达式为u 50sin100πt(V)
D.开关闭合前后,电压表的示数相同
4.在如图所示的电路中,电源的电动势为,内阻为,平行板电容器的两金属板水平放置,和
正在加载中,请稍后...一质量为1kg的小球,从半径为1m的光滑圆弧轨道上端A点由静止开始滚下,再从轨道末端B点水平抛出,落在地面C点.B点距地面高度为1.8m.重力加速度g取10m/s2.求: (1)小球离开B点时的初速度v0;(2)B、C两点的水平距离x;(3)小球即将与地面接触时,重力的瞬时功率P.
(1)运用动能定理研究A到B得:mgR=mv02-0v0==2&m/s;(2)平抛运动时间t:gt2=h& t==0.6s;∴x=v0t=2×0.6m=m(3)瞬时功率的表达式p=Fvcosθ.p=mgvcosθ=mgvy=60w答:(1)小球离开B点时的初速度v0是2m/s;(2)B、C两点的水平距离x是m;(3)小球即将与地面接触时,重力的瞬时功率P是60w.
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分析小球的运动过程.对于曲线运动中求速度我们应该先考虑运用动能定理.运用动能定理研究A到B求初速度,运用平抛运动规律求水平距离.瞬时功率的求解采用瞬时功率的表达式p=Fvcosθ.
本题考点:
动能定理;平抛运动;功率、平均功率和瞬时功率.
考点点评:
动能定理的应用范围很广,对于曲线运动中求速度我们应该先考虑运用动能定理.瞬时功率的求解要注意p=Fvcosθ中的θ.
扫描下载二维码半径R=1m的1/4圆弧轨道下端与一水平轨道连接,水平轨道离地面高度h=1m,如图所示,有一质量m=1.0kg的小滑块自圆轨道最高点A由静止开始滑下,经过水平轨迹末端B时速度为4m/s,滑块最终落在地面上,试求:(1)不计空气阻力,滑块落在地面上时速度多大?(2)滑块在轨道上滑行时克服摩擦力做功多少?
如图所示,AB和CD为半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静止释放,若物体与水平轨道BC间的动摩擦因数为0.1,试求:(l)物体第1次沿CD弧形轨道可上升的最大高度.(2)物体最终停下来的位置与B点的距离.(3)如果物体的质量是4千克,则物体最终停下来的位置与B点的距离.
如图所示,AB和CD为半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静止释放,若物体与水平轨道BC间的动摩擦因数为0.1,试求:(l)物体第1次沿CD弧形轨道可上升的最大高度.(2)物体最终停下来的位置与B点的距离.(3)如果物体的质量是4千克,则物体最终停下来的位置与B点的距离.
如图所示,半径R=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=1m,转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时小孔也在这一平面内的图示位置.现使一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点但不反弹,在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变.此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔.已知A、B到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角均为θ=30°,不计空气阻力,g取l0m/s2,求:
(1)小物块刚下落到B点时,在与B点碰撞前的瞬时速度的大小;
(2)小物块到达C点时对轨道的压力大小&FC ;
(3)转筒轴线距C点的距离L;
(4)转筒转动的角速度ω.
如图所示,半径R=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=1m,转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时小孔也在这一平面内的图示位置.现使一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点但不反弹,在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变.此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔.已知A、B到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角均为θ=30°,不计空气阻力,g取l0m/s2,求:(1)小物块刚下落到B点时,在与B点碰撞前的瞬时速度的大小;(2)小物块到达C点时对轨道的压力大小&FC ;&&&& (3)转筒轴线距C点的距离L;(4)转筒转动的角速度ω.&
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提问者采纳
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