高中物理力学综合试题及答案
高中物理力学题目(含答案)

1、( )如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧贴墙壁。
若再在斜面上加一物体m,且M、m都静止,此时小车受力个数为A.3B.4C.5D.62、( )如图所示,带支架的平板小车沿水平面向左做直线运动,小球A用细线悬挂于支架前端,质量为m的物块B始终相对于小车静止地摆放在右端。
B与小车平板间的动摩擦因数为μ。
若观察到细线偏离竖直方向θ角,则此刻小车对物块B产生的作用力的大小和方向为A.mg,斜向右上方B.mg,斜向左上方C.mgtanθ,水平向右D.mg,竖直向上3、( )如图所示,实线记录了一次实验中得到的小车运动的v-t图象,为了简化计算,用虚线作近似处理,下列表述正确的是A.小车做曲线运动B.小车先做加速运动,再做匀速运动,最后做减速运动C.在t1时刻虚线反映的加速度比实际小D.在0~t1的时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的小4、( )2015年9月28日,年度最大最圆的月亮(“超级月亮”)现身天宇,这是月球运动到了近地点的缘故。
然后月球离开近地点向着远地点而去,“超级月亮”也与我们渐行渐远。
在月球从近地点到达远地点的过程中,下面说法错误的是A.月球运动速度越来越大B.月球的向心加速度越来越大C.地球对月球的万有引力做正功D.虽然离地球越来越远,但月球的机械能不变5、( )一环状物体套在光滑水平直杆上,能沿杆自由滑动,绳子一端系在物体上,另一端绕过定滑轮,用大小恒定的力F拉着,使物体沿杆自左向右滑动,如图所示,物体在杆上通过a、b、c三点时的动能分别为E a、E b、E c,且ab=bc,滑轮质量和摩擦均不计,则下列关系中正确的是A.E b-E a=E c-E bB.E b-E a<E c-E bC.E b-E a>E c-E bD.E a>E b>E c6、( )消防员用绳子将一不慎落入井中的儿童从井内加速向上提的过程中,不计绳子的重力,以下说法正确的是A.绳子对儿童的拉力大于儿童对绳子的拉力B.绳子对儿童的拉力大于儿童的重力C.消防员对绳子的拉力与绳子对消防员的拉力是一对作用力与反作用力D.消防员对绳子的拉力与绳子对儿童的拉力是一对平衡力7、( )汽车沿平直的公路以恒定功率P从静止开始启动,经过一段时间t达到最大速度v,若所受阻力始终不变,则在t这段时间内,下面说法错误的是A.汽车牵引力恒定B.汽车牵引力做的功为PtC.汽车加速度不断增大D.汽车牵引力做的功为mv28、( )图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为150kg的建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,g取10m/s2,下列判断正确的是A.前10 s悬线的拉力恒为1 500 NB.46 s末材料离地面的距离为22 mC.0~10 s材料处于失重状态D.在0~10 s钢索最容易发生断裂9、( )如图所示,轻质弹簧上端固定,下端系一物体,物体在A处时,弹簧处于原长状态。
2023高中物理力学综合复习 题集附答案

2023高中物理力学综合复习题集附答案2023高中物理力学综合复习题集附答案第一章:运动的描述与研究方法1. 下列()是力学的基础学科。
A. 声学B. 热学C. 光学D. 力学答案:D2. 动量的单位是()。
A. NB. kg·m/sC. kg·m^2/sD. J答案:B3. 两个力的合力为零时,这两个力叫做()。
A. 平行力B. 重力C. 摩擦力D. 相等力答案:D4. 以下哪个是机械系统的特点?A. 具有质量B. 具有形状C. 可以有外界施加力D. 可以有外界提供能量答案:C5. 物体在匀速直线运动中,当外力为零时,物体要素的是()。
A. 逐渐停止B. 具有自动延续的运动状态C. 经过麻痹D. 成中立答案:B第二章:直线运动中的平均速度和瞬时速度1. 下列说法正确的是()。
A. 平均速度与瞬时速度所描述的是相同的量B. 平均速度与瞬时速度所描述的是不同的量 C. 平均速度与瞬时速度只有在直线匀速运动中才相等 D. 平均速度与瞬时速度一定相等答案:B2. 将仪器的起动误差、读数误差和人为操作误差等加起来得到的误差叫做()误差。
A. 随机B. 系统C. 局部D. 绝对答案:B3. 一个质点在t = 0 s时的速度为0 m/s,在t = 10 s时速度为50 m/s,这个质点在t = 10 s时的瞬时速度为()。
A. 0 m/sB. 5 m/sC. 10 m/sD. 50 m/s答案:D4. 匀变速直线运动的加速度可以表示为()。
A. a = (vf - vi) / (tf - ti)B. a = (vi - vf) / (tf - ti)C. a = vf - viD. a =vi - vf答案:A5. 一个质点在t = 0 s时的速度为0 m/s,在t = 10 s时速度为50 m/s,这个质点在t = 5 s时的速度为()。
A. 5 m/sB. 10 m/sC. 25 m/sD. 50 m/s答案:C第三章:匀速直线运动1. 一个质点匀速直线运动的位移与时间的关系是()。
高中物理力学试题及答案

高中物理力学试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下关于力的描述中,正确的是:A. 力是物体对物体的作用B. 力是物体运动的原因C. 力是维持物体运动的原因D. 力是改变物体运动状态的原因答案:A2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 物体的加速度与作用力成正比B. 物体的加速度与作用力成反比C. 物体的加速度与物体质量成反比D. 物体的加速度与物体质量成正比答案:C3. 一个物体在水平面上受到一个水平向右的力F,下列说法正确的是:A. 物体一定向右加速B. 物体一定向左加速C. 物体可能静止不动D. 物体可能向左运动答案:C4. 一个物体从静止开始下落,不计空气阻力,其下落速度与时间的关系是:A. 速度与时间成正比B. 速度与时间的平方成正比C. 速度与时间的平方成反比D. 速度与时间的平方成正比,但与重力加速度无关答案:B5. 两个质量相同的物体,分别从不同高度自由下落,它们落地时的速度:A. 相同B. 不同C. 与下落高度成正比D. 与下落高度成反比答案:A6. 根据动量守恒定律,下列说法正确的是:A. 系统内总动量在任何情况下都守恒B. 只有在外力为零时系统动量才守恒C. 系统内总动量在有外力作用时不守恒D. 系统内总动量在有外力作用时也可能守恒答案:D7. 一个物体在水平面上以一定的初速度开始做匀减速直线运动,下列说法正确的是:A. 物体的加速度方向与速度方向相反B. 物体的加速度方向与速度方向相同C. 物体的加速度大小与速度大小成正比D. 物体的加速度大小与速度大小成反比答案:A8. 一个物体在竖直方向上受到一个向上的力F,下列说法正确的是:A. 物体一定向上加速B. 物体一定向下加速C. 物体可能静止不动D. 物体可能向下运动答案:C9. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以在不同形式之间转化B. 能量可以在不同物体之间转移C. 能量的总量在任何情况下都守恒D. 能量的总量在有外力作用时不守恒答案:C10. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是:A. 物体的线速度大小不变B. 物体的角速度大小不变C. 物体的向心加速度大小不变D. 物体的向心力大小不变答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第一定律也被称为______定律。
力学综合题(附答案)——高中高考物理

力学综合题(三大观点解力学问题)1.如图所示,质量为14m kg =和质量为22m kg =可视为质点的两物块相距d 一起静止在足够长且质量为2M kg =的木板上,已知1m 、2m 与木板之间的动摩擦因数均为10.4μ=,木板与水平面的动摩擦因数为20.2μ=.某时刻同时让1m 、2m 以初速度速度16/v m s =,24/v m s =的速度沿木板向右运动。
取210/g m s =,求:(1)若1m 与2m 不相碰,1m 与2m 间距d 的最小值; (2)M 在水平面滑行的位移x 。
2.如图,I 、II 为极限运动中的两部分赛道,其中I 的AB 部分为竖直平面内半径为R 的14光滑圆弧赛道,最低点B 的切线水平;II 上CD 为倾角为30︒的斜面,最低点C 处于B 点的正下方,B 、C 两点距离也等于R .质量为m 的极限运动员(可视为质点)从AB 上P 点处由静止开始滑下,恰好垂直CD 落到斜面上。
求: (1)极限运动员落到CD 上的位置与C 的距离; (2)极限运动员通过B 点时对圆弧轨道的压力; (3)P 点与B 点的高度差。
3.某电动机工作时输出功率P 与拉动物体的速度v 之间的关系如图(a )所示。
现用该电动机在水平地面拉动一物体(可视为质点),运动过程中轻绳始终处在拉直状态,且不可伸长,如图(b )所示。
已知物体质量1m kg =,与地面的动摩擦因数10.35μ=,离出发点C 左侧S 距离处另有动摩擦因数为20.45μ=、长为0.5d m =的粗糙材料铺设的地面AB 段。
(g 取210/)m s(1)若S 足够长,电动机功率为2W 时,物体在地面能达到的最大速度是多少? (2)若启动电动机,物体在C 点从静止开始运动,到达B 点时速度恰好达到0.5/m s ,则BC 间的距离S 是多少?物体能通过AB 段吗?如果不能停在何处?4.如图所示,光滑水平地面上放置一质量3M kg =的长木板,长木板右端固定一轻质弹簧,其劲度系数300/k N m =,弹簧的自由端到长木板左端的距离0.8L m =。
高中力学试题及答案

高中力学试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第1秒内通过的位移是1米,那么第2秒内通过的位移是()A. 2米B. 3米C. 4米D. 5米2. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个恒定的力F作用,物体与水平面之间的摩擦系数为μ,那么物体的加速度a是()A. F/mB. (F-μmg)/mC. (F+μmg)/mD. (F-μmg)/(m+μ)3. 一个物体从高度h自由落下,不计空气阻力,其落地时的速度v是()A. √(2gh)B. √(gh)C. √(2h/g)D. √(h/g)4. 两个质量分别为m1和m2的物体,通过一根不可伸长的轻绳连接,挂在天花板上。
如果m1>m2,那么绳子的张力T是()A. m1gB. m2gC. (m1-m2)gD. (m1+m2)g5. 一个物体在水平面上以速度v0开始做匀减速直线运动,加速度大小为a,那么经过时间t后,物体的速度v是()A. v0 - atB. v0 + atC. v0 - at^2D. v0 + at^26. 一个物体在竖直方向上做简谐振动,其振动周期为T,那么物体在振动过程中的最大速度出现在()A. 振动的起点B. 振动的中点C. 振动的终点D. 任意位置7. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,其向心力Fc是()A. 与速度方向垂直B. 与速度方向相同C. 与速度方向相反D. 与速度方向成45°角8. 一个物体从斜面顶端以初速度v0下滑,斜面倾角为θ,摩擦系数为μ,那么物体下滑的加速度a是()A. g*sinθ - μg*cosθB. g*cosθ + μg*sinθC. g*sinθ + μg*cosθD. g*cosθ - μg*sinθ9. 两个物体A和B,质量分别为mA和mB,A放在B上面,它们一起在水平面上做匀加速直线运动,加速度为a,那么A对B的压力F是()A. mA*aB. mB*aC. mA*gD. mB*g10. 一个物体在水平面上做匀加速直线运动,初速度为0,加速度为a,经过时间t后,物体的位移s是()A. 1/2*a*t^2B. a*tC. 2*a*tD. a*t^2二、填空题(每题4分,共20分)1. 一个物体的质量为2kg,受到的重力为______牛顿。
高三物理力学综合题及答案

高三物理力学综合检测题一、选择题(1-6题单选,每小题5分;7-12题多选,每小题5分,共60分)1.如图所示,质量为m的木块A放在地面上的质量为M的三角形斜劈B上,现用大小均为F,方向相反的力分别推A和B,它们均静止不动,则()A.A与B之间一定存在弹力B.地面受向右的摩擦力C.B对A的支持力一定等于mgD.地面对B的支持力的大小一定等于Mg2. 如图,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面上.开始时小球刚好与斜面接触无压力,现在用水平力F缓慢向左推动斜面体,直至细绳与斜面平行为止,对该过程中有关量的描述正确的是()A.绳的拉力和球对斜面的压力都在逐渐减小B.绳的拉力在逐渐减小,球对斜面的压力逐渐增大C.重力对小球做负功,斜面弹力对小球不做功D.推力F做的功是mgL(1-cos θ)3. 如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速度为v0的平抛运动,恰落在b点.若小球初速度为v,其落点位于c,则()A.v0<v<2v0B.v=2v0C.2v0<v<3v0D.v>3v04.火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住.已知火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,自转周期基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是()A.王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的2 9B.火星表面的重力加速度是2g 3C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的2 3D.王跃在火星上能向上跳起的最大高度是3h 25. 甲、乙两物体在同一地点同时开始做直线运动的v-t图像如图所示。
根据图像提供的信息可知()A. 6 s末乙追上甲B. 在乙追上甲之前,甲、乙相距最远为10 mC. 8 s末甲、乙两物体相遇,且离出发点有22 mD. 在0~4 s内与4~6 s内甲的平均速度相等6.竖直向上抛出一小球,小球在运动过程中,所受空气阻力大小不变.规定向上方向为正方向,小球上升到最高点所用时间为t0,下列关于小球在空中运动过程中的加速度a、位移x、重力的瞬时功率P和机械能E随时间t变化的图象中,正确的是()7.(多选)(2015·广州毕业班测试)如图,甲、乙、丙是位于同一直线上的离其他恒星较远的三颗恒星,甲、丙围绕乙在半径为R的圆轨道上运行,若三颗星质量均为M,引力常量为G,则()A.甲星所受合外力为5GM2 4R2B.乙星所受合外力为GM2 R2C.甲星和丙星的线速度相同D.甲星和丙星的角速度相同8.为了探测X星球,总质量为m1的探测飞船载着登陆舱在以该星球中心为圆心的圆轨道上运动,轨道半径为r1,运动周期为T1.随后质量为m2的登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,则()A.X星球表面的重力加速度g X=4π2r1 T21B.X星球的质量M=4π2r31 GT21C.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比v1v2=m1r2m2r1D.登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的周期T2=r32 r31T19.我国自行研制的新一代8×8轮式装甲车已达到西方国家第三代战车的水平,将成为中国军方快速部署型轻甲部队的主力装备.设该装甲车的质量为m,若在平直的公路上从静止开始加速,前进较短的距离s速度便可达到最大值v m.设在加速过程中发动机的功率恒定为P,装甲车所受阻力恒为F f,当速度为v(v<v m)时,所受牵引力为F.以下说法正确的是() A.装甲车速度为v时,装甲车的牵引力做功为FsB.装甲车的最大速度v m=P F fC.装甲车速度为v时加速度为a=F-F f mD.装甲车从静止开始达到最大速度v m所用时间t=2s v m10. 半径分别为R和R/2的两个半圆,分别组成图甲、乙所示的两个圆弧轨道,一小球从某一高度下落,分别从图甲、乙所示的开口向上的半圆轨道的右侧边缘进入轨道,都沿着轨道内侧运动并恰好能从开口向下半圆轨道的最高点通过,则下列说法正确的是( )A.图甲中小球开始下落的高度比图乙中小球开始下落的高度高B.图甲中小球开始下落的高度和图乙中小球开始下落的高度一样高C.图甲中小球对轨道最低点的压力比图乙中小球对轨道最低点的压力大D.图甲中小球对轨道最低点的压力和图乙中小球对轨道最低点的压力一样大11. 如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C 处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环()A.下滑过程中,加速度一直减小B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为14mv2C.在C处,弹簧的弹性势能为14mv2-mghD.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度12.质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比Mm可能为()A.2 B.3 C.4 D.5一.选择题答案1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12二、非选择题(共4小题,共40分。
高中物理力学测试(含答案)

1.如图1所示,一小球位于距墙MO 和地面NO 等远的A 点,在球的右边,紧靠小球有一发光点S ,当小球以速度v 水平抛出恰好落在O 点,在墙上就有其影子由上而下运动,影子中心的运动是( )(A )匀速直线运动(B )初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为g(C )自由落体运动(D )变加速运动 2.从地面竖直向上抛出物体A ,与此同时从高处自由下落物体B ,A 和B 在空中的某一高度的速率都是v (相遇但未相碰),那么( )(A )A 的初速度大小为2v ,B 落地时速度大小为2v(B )A 和B 落地时间相同(C )A 和B 相遇处一定是B 下落点高度的一半(D )A 上升的最大高度和B 下落点的高度不相同3.如图2所示,斜劈形物体的质量M ,放在水平地面上,质量为m 的粗糙物块以某一初速沿斜劈的斜面向上滑,至速度为零后又加速返回,而斜劈始终保持静止,物块m 上、下滑动的整个过程中( )①地面对斜劈M 的摩擦力方向先向左后向右 ②地面对斜劈M 的摩擦力方向没有改变③地面对斜劈M 的支持力总小于(M+m )g④物体m 上、下滑动时的加速度大小相同 A .①③ B.①④C. ②③D.②④4.如图3所示,两个物体a 、b 的质量满足:m a =2m b ,用细绳连接后放在倾角为θ的光滑斜面上,在下滑的过程中( ) ①它们的加速度为a=gsin θ②它们的加速度为a<gsin θ ③细绳的张力为零④细绳的张力为mgsin θA .①③ B.①④ C. ②③ D.②④5.如图4所示,一个质量为m=2.0kg 的物体,放在倾角为θ=30o 的斜面上静止不动。
若用竖直向上的力F=5.0N 提物体,物体仍静止(g=10m/s 2),则下述结论正确的是( )A .物体受到的合外力减少5.0NB .物体受到的摩擦力减少5.0NC .斜面受到的压力减少5.0ND .物体对斜面的作用力减少5.0N图1图2 a b 图3 图46.手握轻杆,杆的另一端安装有一个小滑轮C ,支持着悬挂重物的绳子,如图5所示。
高中物理-力学综合试题

孝昌一中物理测试题(满分110分 时间100分钟)选择题:(本题共10小题.每小题5分,共50分。
1-7小题是单选题,在每小题给出的四个选项中。
只有一个选项正确,8-9小题为多选题,有多个选项正确。
全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分。
)1.16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。
在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是( ) A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体不受力时的“自然状态”C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快 D.一个物体维持匀速直线运动,不需要力2. 两个相同的可视为质点的小球A 和B ,质量均为m ,用长度相同的两根细线把A 、B 两球悬挂在水平天花板上的同一点O ,并用长度相同的细线连接A 、B 两个小球,然后,用一水平方向的力F 作用在小球A 上,此时三根线均处于伸直状态,且OB 细线恰好处于竖直方向如图所示.如果两小球均处于静止状态,则力F 的大小为( )A .0B .mg 3 C .3/3mg D . mg3. 如图所示,木块A 质量为1kg ,木块B 的质量为2kg ,叠放在水平地面上,AB 间最大静摩擦力为1牛,B 与地面间摩擦系数为0 .1,今用水平力F 作用于B ,则保持AB 相对静止的条件是F 不超过:A .3牛B .4牛C .5牛D .6牛4.如图所示,两个质量分别为m1=2kg 、m2=3kg 的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接。
两个大小分别为F1=30N 、F2=20N 的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( ) A .弹簧秤的示数是25N B .弹簧秤的示数是50NC .在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13m/s2D .在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为15m/s25.如图所示,物体A 静止在光滑的水平面上,A 的左边固定有轻质弹簧,与A 质量相同的物体B 以速度v 向A 运动并与弹簧发生碰撞,A 、B 始终沿同一直线运动,则A 、B 组成的系统动能损失最大的时刻是( )A.A 开始运动时B. A 和B 的速度相等时C. A 的速度等于v 时D. B 的速度等于零时6.在距地面10m 高处,以10m/s 的速度抛出一质量为1kg 的物体,已知物体落地时的速度3题BAF 0 F A B 2题F F mm为16m/s ,下列说法中错误的是(g 取10m/s2) ( ) A .抛出时人对物体做功为50J B .自抛出到落地,重力对物体做功为100J C .飞行过程中物体克服阻力做功22J D .物体自抛出到落地时间为1s7.个物体沿着斜面从静止滑下做匀变速直线运动,已知它在前2秒的位移为3m,则它在第4个2秒的位移是多少?A .14m B.21m C.24 D.48m8.下列关于简谐运动和简谐机械波的说法正确的是.( ) A .弹簧振子的周期与振幅有关B .横波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定C .在波传播方向上的某个质点的振动速度就是波的传播速度D .单位时间内经过介质中一点的完全波的个数就是这列简谐波的频率9.2006年5月的天空是相当精彩的,木星冲日、火星合月、木星合月等景观美不胜收,而流星雨更是热闹非凡,宝瓶座流星雨非常壮丽,值得一观. 在太阳系中,木星是九兄弟中“最魁梧的巨人”,5月4日23时,发生木星冲日现象.所谓的木星冲日是指地球、木星在各自轨道上运行时与太阳重逢在一条直线上,也就是木星与太阳黄经相差180度的现象,天文学上称为“冲日”.冲日前后木星距离地球最近,也最明亮. 下列说法正确的是( ) A .2006年5月4日23时,木星的线速度大于地球的线速度 B .2006年5月4日23时,木星的加速度小于地球的加速度 C .2007年5月4日23时,必将产生下一个“木星冲日”D .下一个“木星冲日”必将在2007年5月4日之后的某天发生10. 两辆游戏赛车a 、b 在两条平行的直车道上行驶。
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物理竞赛辅导测试卷(力学综合1)一、(10分)如图所时,A 、B 两小球用轻杆连接,A 球只能沿竖直固定杆运动,开始时,A 、B 均静止,B 球在水平面上靠着固定杆,由于微小扰动,B 开始沿水平面向右运动,不计一切摩擦,设A 在下滑过程中机械能最小时的加速度为a ,则a= 。
二、(10分) 如图所示,杆OA 长为R ,可绕过O 点的水平轴在竖直平面内转动,其端点A 系着一跨过定滑轮B 、C 的不可伸长的轻绳,绳的另一端系一物块M ,滑轮的半径可忽略,B 在O 的正上方,OB 之间的距离为H ,某一时刻,当绳的BA 段与OB 之间的夹角为α时,杆的角速度为ω,求此时物块M 的速度v M 三、(10分)在密度为ρ0的无限大的液体中,有两个半径为R 、密度为ρ的球,相距为d ,且ρ>ρ0,求两球受到的万有引力。
四、(15分)长度为l 的不可伸长的轻线两端各系一个小物体,它们沿光滑水平面运动。
在某一时刻质量为m 1的物体停下来,而质量为m 2的物体具有垂直连线方向的速度v ,求此时线的张力。
五、(15分)二波源B 、C 具有相同的振动方向和振幅,振幅为0.01m ,初位相相差π,相向发出两线性简谐波,二波频率均为100Hz ,波速为430m/s ,已知B 为坐标原点,C点坐标为x C =30m ,求:①二波源的振动表达式;②二波的表达式;③在B 、C 直线上,因二波叠加而静止的各点位置。
六、(15分) 图是放置在水平面上的两根完全相同的轻质弹簧和质量为m 的物体组成的振子,没跟弹簧的劲度系数均为k ,弹簧的一端固定在墙上,另一端与物体相连,物体与水平面间的静摩擦因数和动摩擦因数均为μ。
当弹簧恰为原长时,物体位于O 点,现将物体向右拉离O 点至x 0处(不超过弹性限度),然后将物体由静止释放,设弹簧被压缩及拉长时其整体不弯曲,一直保持在一条直线上,现规定物体从最右端运动至最左端(或从最左端运动至最右端)为一个振动过程。
求: (1)从释放到物体停止运动,物体共进行了多少个振动过程;(2)从释放到物体停止运动,物体共用了多少时间?(3)物体最后停在什么位置?(4)整个过程中物体克服摩擦力做了多少功?七、(15分)一只狼沿半径为R 圆形到边缘按逆时针方向匀速跑动,如图所示,当狼经过A 点时,一只猎犬以相同的速度从圆心出发追击狼,设追击过程中,狼、犬和O 点在任一时刻均在同一直线上,问猎犬沿什么轨迹运动?在何处追击上?M O C yxv vB0 v 0八、(15分)经过用天文望远镜长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识,双星系统由两个星体构成,其中两个星体的线度都远小于两星体之间的距离,一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统处理。
现根据对某一双星系统的光度学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是M ,两者相距L ,它们正围绕两者连线的中点做圆周运动。
(1)试计算该双星体统的运动周期T 计算,(2)若实验上观测到的运动周期为T观测, 且)(::计算观测11>=N NT T 。
为了解释T 观测与T 计算的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质,作为一种简化模型,我们假定在这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种物质,而不考虑其他暗物质的影响,试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度。
九、(20分)一半径为R=1.00m 的水平光滑圆桌面,圆心为O ,有一竖直的立柱固定在桌面上的圆心附近,立柱与桌面的交线是一条凸的平滑的封闭曲线C ,如图所示,一根不可伸长的柔软的细轻绳,一端固定在封闭曲线上的某一点,另一端系一质量为m=7.5×10-2kg 的小物体,将小物块放在桌面上并把绳拉直,再给小物块一个方向与绳垂直,大小为100.4-⋅=s m v 得初速度。
物块在桌面上运动时,绳将缠绕在立柱上,已知当绳的张力为N T 0.2=时,绳即断开,在绳断开前物块始终在桌面上运动。
(1)问绳刚要断开时,绳的伸直部分的长度为多少?(2)若绳刚要断开时,桌面圆心O 到绳的伸直部分与封闭曲线的接触点的连线正好与绳的伸直部分垂直,问物块的落地点到桌面圆心O 的水平距离为多少?已知桌面高度m H 80.0=。
物块在桌面上运动时未与立柱相碰,取重力加速度大小为110-⋅s m十、(25分)如图所示为一半径为R 的实心均质球,在朝地板下落之前球的质心静止,但球绕着过质心的一条水平轴自转,角速度为0ω,球上的最低点距地板的高度为h ,将球释放后,它因受重力而下落且被弹回到最高点高度等于αh 处。
球与地板相碰时的形变可以忽略,设球与地板之间的滑动摩擦系数为已知量κμ,假定球在真空下落,且碰撞时间为有限小量。
球的质量与重力加速度分别记为m 和g ,球绕过质心的轴的转动惯量为252mR I =。
求:(1)反弹偏向角θ的正切值;(2)球在第一次与地板碰撞后到第二次碰撞前,它的质心通过的水平距离。
物理竞赛辅导测试卷参考答案(力学综合)一、解:A 、B 组成的系统机械能守恒,最初E B =0,最后E B =0,对B 物体,某一位置总有杆对它作用力为零 则该处E B 最大,此时E A 最小故g a A =二、解:速度分解如图所示设M 物体的运动速度为v M有 βωβcos cos ⋅⋅=⋅=R v v M 由几何关系有αβsin cos RH = 得 RH αβsin cos =所以M 物体的速度为 αωsin ⋅⋅=H v M三、解:将两球心分别记为O 、O /,若只有球O 单独处于无限大液体中,其受的合引力为0如果将球O /放回原处,相当于用密度为ρ的球代替ρ0的同体积液体因为ρρ>0,代替的结果使O /处的质量增加 )(3403ρρπ-⋅=∆R m 因球O 的质量为ρπ334R m ⋅=则球O 将受到来自球O /的引力故两球的相互引力为 2062209)(16dGR d m Gm F ρρρπ-=∆= 四、解:该系统的质心位于连线上,与第一个物体距离 2111m m lm R +=,并以速度2120m m vm v +=相对于平面运动选择与质心相连的坐标系MωR对第一个物体 1201R v m F =将R 1、v 0代入得 lm m v m m F )(21221+=五、解:设B 点初位相0=φ,由题意知C 点初位相πφ=而πγπω2002=⋅= rad/sB 点的振动方程为t y B ⋅=π200cos 01.0C 点的振动方程为)200cos(01.0φπ+⋅=t y C取B 点为坐标原点,BC 为x 轴正向,则波的表达式为:)430(200cos 01.0x t y B -=π ])43030(200cos[01.0ππ+--=xt y C在BC 线上两波叠加为:)48.6430200cos()48.6200cos(01.0ππππ+-⋅=+=x t y y y C B在x 轴上合振动的位移为零,满足0)48.6430200cos(=+ππx即 2/)12(48.6465.0πππ⋅+=+⋅k x 得 )19,8,7,6()(86.1215.2 =-=k m k x因为只有300≤≤x 才是二波叠加区 (x<0无B 波,x>30无C 波) 六、解:(1)振子每次全振动的平衡位置与O 的距离为mg kl ⋅=μ02 则kmgl 20⋅=μ当00l x <时,振子不振动当00l x >时,振子振动规律如下:振子的振动相对平衡位置是简谐振动,故关于平衡位置对称每振动一次与原点距离减小02l 故n 次振动后距离为 002nl x L n -= 当0l L n ≤时,振子将停止 即:0002l nl x ≤-02l l x n -≥所以振动次数为:0000002)12(l lx Int l l x Int N +=+-= (Intf 为f 的整数部分) (2)振子振动周期 k m T 2π= 所以振动时间为 km N t 2π= (3)以O 点为原点建立坐标系,取向右为正方向振子停止的位置在 )2()1(00Nl x x N--=(4)振子每次振动过程经过的路程为 )2(2000nl l x s n -+= 所以N 次振动过程的总路程 )(200Nl x N S N -= 克服摩擦力做功为 )(420000Nl x kNl S kl W N -== 七、解:有题设条件狼、犬速度相等可知,0v v =,并且在追击中任意瞬间,狼、犬在(如图所示的B 、C 点)在一直线上,即0v v ∥θ,且始终有CD v r ⊥,其中Rvr v 0==θω即θv 与0v 的“速端”在一条直线上AD2200,θθv v v R r v v r -==Rr R vv r22-= 所以OCD v Cv r ∆∆∽0,即t ⋅==ωϕα设犬运动的距离为r OC =,而t R OC ωsin =,所以t R r ωsin =。
故犬沿半径为2R的圆弧,在02v R t π=时刻位于R r =处,即在2πα=的b 点追上狼。
犬的运动亦可分解为两个分运动来求解。
八、解:(1)双星均绕它们的连线中点做圆周运动,设运动速率为v ,向心加速度满足下面的方程: 2222LGM L v M = ——① LGMv 2=——② 周期: GMLL v L T 2)2/(2⋅==ππ计算 ————③ (2)根据观测结果,星体的运动周期 计算计算观测T T NT <=1 ————④这说明双星系统中受到的向心力大于本身的引力,故它一定还受到其他指向中心的作用力,按题意这一作用来源于均匀分布的暗物质,均匀分布在球体内的暗物质对双星系统的作用与一质量等于球内暗物质的总质量M /位于中心处的质点相同。
考虑暗物质作用后双星的速度即为观察到的速度v 观,则有:2/222)2/(2L/L MM GL GM v M +=观————⑤ LM M G v 2)4(/+=观 ————⑥因为在轨道一定时,周期和速度成反比,由④式得v Nv 111=观 ————⑦把②、⑥式代入⑦式得 M N M 41/-= ————⑧ 设所求暗物质的密度为ρ,则有M N L 41)2(343-=ρπ 故 32)1(3LMN ⋅-=πρ ————⑨ 九、解:1.因桌面是光滑的,轻绳是不可伸长和柔软的,且在断开前绳都是被拉紧的,故在绳断开前,物块在沿桌面运动的过程中,其速度始终与绳垂直,绳的张力对物块不做功,物块速度的大小保持不变,设在绳刚要断开绳的部分的长度为x ,若此时物快速度的大小为v x ,则有0v v x = (1)绳对物块的拉力仅改变物快速度的方向,是作用于物块的向心力,故有 xmv x mv T x 2020== (2) 由此得 020T mv x = (3)带入数据得 m x 60.0= (4) 2.设在绳刚要断开时,物块位于桌面上的P 点,BP 是绳的伸直部分,物块速度v 0的方向如图解所示,由题意可知,OB ⊥BP ,因物快离开桌面时的速度仍为v o ,物块离开桌面后便做初速度为v o 的平抛运动。