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1、9在高速公路的拐彎處,路面造得外高內(nèi)低,即當車向右拐彎時,司機左側的路面比右側要高一些,路面與水平面夾角為,設拐彎路段是半徑為R的圓弧,要使車速為v時,車輪與路面之間的橫向(即垂直于前進方向)摩擦力等于零,應等于( b )ABCD11甲乙兩物體相距S,同時同向運動,乙在前面作初速度為零、加速度為a1的勻加速運動,甲在后面作初速度為v0、加速度為a2的勻加速運動,則( b )A、若a1=a2,只能相遇一次B、若a1a2,可能相遇兩次C、若a1a2,不可能不相遇1一個質點沿直線運動,在第1s內(nèi),第2s內(nèi),第3s內(nèi)和第4s內(nèi)的位移分別是1m,2m,3m,4m,對該質點的運動,下列說法正確的是bA該質
2、點一定做勻加速直線運動,因為在相同時間間隔內(nèi)位移的差值相等B若該質點做勻加速直線運動,則它的初速度一定不為零C該質點可能做初速度為零的勻加速直線運動D若該質點初速度不為零,則它一定做勻加速直線運動3一個物體從靜止開始做勻加速直線運動.它在第1s內(nèi)通過的位移為s1, 在第2s內(nèi)通過的位移為s2,它走完1m時的速度為v1,走完2m時的速度為v2,則.b(A)s1:s2=1:3 v1:v2=1:2 (B) s1:s2=1:3 v1:v2=1:(C) s1:s2=1:4 v1:v2=1:2 (D) s1:s2=1:4 v1:v2=1:圖14一物體做勻變速直線運動。當t=0時,物體的速度大小為12m/s
3、,方向向東;當t=2s時,物體的速度大小為8m/s,方向仍向東。當t為多少時,物體的速度大小變?yōu)?m/s?bcA3s B5s C7s D9s5. 一個物體從靜止開始做勻加速直線運動。它在第一秒內(nèi)與在第二秒內(nèi)位移之比為S1 : S2 ,在走完第1m時與走完第2m時的速度之比為v1 : v2。以下說法正確的是(b )AS1 : S2 = 1 : 3, v1 : v2 = 1 : 2 B. S1 : S2 = 1 : 3, v1 : v 2 = 1 :C. S 1 : S 2 = 1 : 4, v1 : v 2 = 1 : 2 D. S 1 : S 2 = 1 : 4, v1 : v2 = 1 :
4、圖11、如圖1所示,+Q為固定的正電荷,在它的電場中,一電荷量為+q的粒子,從a點以沿ab方向的初速度開始運動。若粒子只受電場力作用,則它的運動軌跡可能是圖中的abd:Aab直線 Bac曲線 Cad曲線 Dae曲線8一個物體在幾個恒定的共點力作用下處于平衡狀態(tài),現(xiàn)去掉一個力,則物體abA可能做勻變速直線運動B可能做勻變速曲線運動C可能做勻速圓周運動D可能做簡諧運動9已知做勻加速直線運動的物體第5s末速度為10m/s,則物體bcA加速度一定為2m/s2B前5s內(nèi)位移可能是25mC前10s內(nèi)位移一定為100mD前10s內(nèi)位移不一定為100m102005年10月13日,我國利用“神州六號”飛船將費俊
5、龍、聶海勝兩名宇航員送入太空。設宇航員測出自己繞地球做圓周運動的周期為T,離地高度為H,地球半徑為R,則根據(jù)T、H、R和引力常量G,能計算出的物理量是abdA地球的質量B地球的平均密度C飛船所需的向心力D飛船線速度的大小10、一物體從靜止開始,先以加速度做勻加速直線運動,接著以加速度大小為做勻減速直線運動到靜止如果全過程物體運動的總時間為,則物體運動的總位移為:( a )A B C D例10:如圖9所示,長為L的輕桿,一端固定一個小球,另一端固定在光滑的水平軸上,使小球在豎直平面內(nèi)作圓周運動,關于小球在過最高點的速度v,下列敘述中正確的是bcdAv極小值為Bv由零增大,向心力也逐漸增大C當v由
6、逐漸增大時,桿對小球的彈力也逐漸增大D當v由逐漸減小時,桿對小球的彈力逐漸減小5如圖所示,一光滑寬闊的斜面,傾角為,高為h現(xiàn)有一小球在A處以水平速度v0射出,最后從B處離開斜面,下面說法中正確的是abBA A小球的運動軌跡為拋物線 B小球的加速度為gsin C小球到達B點的時間為 D小球到達B點的水平位移為7一條河寬度為d,河水流速為v1,小船在靜水中的速度為v2,要使小船在渡河過程中所行路程最短,則ac A當v1v2時,sd B當v1v2時, C當v1v2時, D當v1v2時,21. 我們的銀河系的恒星中大約四分之一是雙星.某雙星由質量不等的星體S1和S2構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下
7、繞兩者連線上某一定點C做勻速圓周運動.由天文觀察測得其運動周期為T,S1到C點的距離為r1,S1和S2的距離為r,已知萬有引力常量為G.因此可求出S2的質量為( d )A. B. C. D.v0E9.在地面某真空室中存在水平向右的勻強電場,將一帶正電的小球以初速度為v0豎直向上拋出,如圖所示。小球自拋出開始至上升到最大高度的過程中,下列判斷正確的是A.小球的動量不斷減小 B.小球的動能不斷增大C.小球的電勢能不斷減小 D.小球的機械能守恒3如圖所示,質量為m的小球固定在長為L的細輕桿的一端,繞細桿的另一端O在豎直平面上做圓周運動,球轉到最高點A時,線速度的大小為,此時 (b )A桿受到mg/2
8、的拉力B桿受到mg/2的壓力C桿受到3mg/2的拉力D桿受到3mg/2的壓力4如圖甲、圖乙所示,A、B兩小球質量相等,懸掛兩球的線長也相同,A在豎直平面內(nèi)擺動,最大擺角為,B作勻速圓錐擺運動,錐的頂角為2,100,則A、B兩球運動的周期之比T1:T2以及在圖示位置時細線中的拉力之比FA:FB為 ( cd )圖甲OAO圖乙BAT1:T2 = 1: BT1:T2 = 1:sinCFA:FB = cos2:1DFA:FB = 1:cos222(15分)小球從h高自由落地,碰地后又豎直彈起,每次彈起的速率均以碰地前瞬速率的2/3。求小球從開始釋放到停下所經(jīng)歷的總路程。(空氣阻力不計)22(15分)解:
9、設第1,2,n次彈起的高度分別為h1,h2,hn,解有所以總路程S 4、兩質點在空間同一點處,同時水平拋出,速度分別是米/秒向左和米/秒向右。則兩個質點速度相互垂直時,它們之間的距離為;當兩質點位移相互垂直時,它們之間的距離為。(g取10米/秒2)4、由于在同一高度平拋,在相等時間內(nèi)下落高度相等,因此兩質點在相等時間內(nèi)位置在同一水平面上。兩質點速度相垂直時如圖14所示。設豎直下落速度為,由題意可知,即,解之得,米。兩質點位移相垂直時如圖15所示,設此時下落高度為h,由題意可知,解之得秒,S2 = 4.8米。答案:2.4米、4.8米。18從樓頂上自由下落一個石塊,它通過1m高的窗口用時間0.1s
10、,問經(jīng)窗口的上邊時石塊的速度多大?樓頂?shù)酱芭_的高度是多少米?(取g=10m/s2)18解析:窗口AB高h1=1m,石塊經(jīng)窗口所需時間為t1=0.1s,設經(jīng)A、B點速度分別為vA、vB。有(2分)又vB=vA+gt1 (2分)得:vA=9.5m/s (1分) vB=10.5m/s (1分)又10.52=210h h5.5m(2分)18現(xiàn)代宇宙學認為,恒星在演變過程中,有可能形成密度很大的天體,即成為白矮星或中子星。已知某中子星的密度為1.51017kg。求:繞該中子星做勻速圓周運動的行星的最小周期T為多少?若該中子星的半徑為10km,那么在該中子星表面附近繞中子星做勻速圓周運動的行星的線速度v是多大?(G=6.6710-11Nm2/kg2)189.710-4s 6.5107m/s17(12分)如圖所示,在的空間中,存在沿軸方向的勻強電場;在的空間中,存在沿軸負方向的勻強電場,場強大小也為。一電子在處的P點以沿軸正方向的初速度v0開始運動,不計電子重力。求:(1)電子從開始至第一次到達Y軸所需的時間t。(2)電子運動的軌跡與y軸的各個交點中,任意兩個交點的距離。少? 17(12分)參考解答:解:電子在電場中運動的受力情況及軌跡如圖所示。在的空間中,沿y軸正方向以v0的速度做勻速直線運 動,沿軸負方向做勻加速直線運動,設加速度的大小為,則 解得, 電子從A點進入的空
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