曲线运动计算题

合集下载

高中物理曲线运动经典练习题全集(含答案)

高中物理曲线运动经典练习题全集(含答案)

既然选择了远方便只顾风雨兼程《曲线运动》超经典试题1、关于曲线运动,下列说法中正确的是(AC )A.曲线运动一定是变速运动B.变速运动一定是曲线运动C. 曲线运动可能是匀变速运动D.变加速运动一定是曲线运动【解析】曲线运动的速度方向沿曲线的切线方向,一定是变化的,所以曲线运动一定是变速运动。

变速运动可能是速度的方向不变而大小变化,则可能是直线运动。

当物体受到的合力是大小、方向不变的恒力时,物体做匀变速运动,但力的方向可能与速度方向不在一条直线上,这时物体做匀变速曲线运动。

做变加速运动的物体受到的合力可能大小不变,但方向始终与速度方向在一条直线上,这时物体做变速直线运动。

2、质点在三个恒力F1、 F2、 F3的共同作用下保持平衡状态,若突然撤去F1,而保持 F2、 F3不变,则质点( A)A.一定做匀变速运动B.一定做直线运动C.一定做非匀变速运动D.一定做曲线运动【解析】质点在恒力作用下产生恒定的加速度,加速度恒定的运动一定是匀变速运动。

由题意可知,当突然撤去F1而保持 F2、 F3不变时,质点受到的合力大小为F1,方向与 F1相反,故一定做匀变速运动。

在撤去F1之前,质点保持平衡,有两种可能:一是质点处于静止状态,则撤去F1后,它一定做匀变速直线运动;其二是质点处于匀速直线运动状态,则撤去F1后,质点可能做直线运动(条件是 F1的方向和速度方向在一条直线上),也可能做曲线运动(条件是 F1的方向和速度方向不在一条直线上)。

3、关于运动的合成,下列说法中正确的是(C)A.合运动的速度一定比分运动的速度大B.两个匀速直线运动的合运动不一定是匀速直线运动C.两个匀变速直线运动的合运动不一定是匀变速直线运动D.合运动的两个分运动的时间不一定相等【解析】根据速度合成的平行四边形定则可知,合速度的大小是在两分速度的和与两分速度的差之间,故合速度不一定比分速度大。

两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。

物理曲线运动题20套(带答案)及解析

物理曲线运动题20套(带答案)及解析

物理曲线运动题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,BC为半径r 225=m竖直放置的细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为45°、动摩擦因数μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以v0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球过C点时速度大小不变,小球冲出C点后经过98s再次回到C点。

(g=10m/s2)求:(1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多大?(2)小球第一次过C点时轨道对小球的支持力大小为多少?(3)若将BC段换成光滑细圆管,其他不变,仍将小球从A点以v0水平抛出,且从小球进入圆管开始对小球施加了一竖直向上大小为5N的恒力,试判断小球在BC段的运动是否为匀速圆周运动,若是匀速圆周运动,求出小球对细管作用力大小;若不是匀速圆周运动则说明理由。

【答案】(1)2m/s(2)20.9N(3)2N【解析】【详解】(1)小球从A运动到B为平抛运动,有:r sin45°=v0t在B点有:tan45°gtv=解以上两式得:v0=2m/s(2)由牛顿第二定律得:小球沿斜面向上滑动的加速度:a14545mgsin mgcosmμ︒+︒==g sin45°+μg cos45°=22小球沿斜面向下滑动的加速度:a24545mgsin mgcosmμ︒-︒==g sin45°﹣μg cos45°=2m/s2设小球沿斜面向上和向下滑动的时间分别为t1、t2,由位移关系得:12a1t1212=a2t22又因为:t 1+t 298=s 解得:t 138=s ,t 234=s 小球从C 点冲出的速度:v C =a 1t 1=32m/s在C 点由牛顿第二定律得:N ﹣mg =m 2C v r解得:N =20.9N(3)在B 点由运动的合成与分解有:v B 045v sin ==︒22m/s 因为恒力为5N 与重力恰好平衡,小球在圆管中做匀速圆周运动。

曲线运动计算题

曲线运动计算题

1、一平板车,质量M=100kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m,一质量m=50kg的物块置于车的平板上,它到车尾端的距离b=1.00m,与车板间的动摩擦因数μ=0.20。

如图所示.今对平板车施一水平方向的恒力使车向前行驶,结果物块从车板上滑落.物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m,不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦,取g=10m/s2求(1)物块刚滑离车板时平板车的速度(2)物块落地时,落地点到车尾的水平距离s.2、如图所示,在水平地面上固定一倾角、表面光滑的斜面体,物体A以的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出。

如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中。

、B均可看做质点,取求:物体A上滑到最高点所用的时间t;物体B抛出时的初速度;物体A、B间初始位置的高度差h。

4、经国务院批复同意,2016年4月24日是我国首个“中国航天日”。

在当天的活动中了解到,我国将于2016年第三季度择机发射“天宫二号”空间实验室,并在随后的第四季度发射神舟十一号飞船,搭乘2名航天员与“天宫二号”对接,进行宇航员在太空中期驻留试验。

假设“天宫二号”空间实验室进入预定轨道后绕地球做匀速圆周运动,运行的周期是T,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G.求:“天宫二号”空间实验室绕地球运行时离地面的高度h.5、已知在轨道上运转的某一人造地球卫星,周期T=5.6×103s,轨道半径r=6.8×106m,已知万有引力恒量G=6.67×10-11N·m2/kg2。

试估算地球的质量(估算结果要求保留一位有效数字)6、如图所示,水平传送带以一定速度匀速运动,将质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。

B、C为圆弧上的两点,其连线水平,已知圆弧对应圆心角θ=1060,A点距水平面的高度h=0.8m。

高中物理曲线运动专项训练100(附答案)

高中物理曲线运动专项训练100(附答案)

高中物理曲线运动专项训练100(附答案)一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.有一水平放置的圆盘,上面放一劲度系数为k的弹簧,如图所示,弹簧的一端固定于轴O上,另一端系一质量为m的物体A,物体与盘面间的动摩擦因数为μ,开始时弹簧未发生形变,长度为l.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求:(1)盘的转速ω0多大时,物体A开始滑动?(2)当转速缓慢增大到2ω0时,A仍随圆盘做匀速圆周运动,弹簧的伸长量△x是多少?【答案】(1)glμ(2)34mglkl mgμμ-【解析】【分析】(1)物体A随圆盘转动的过程中,若圆盘转速较小,由静摩擦力提供向心力;当圆盘转速较大时,弹力与摩擦力的合力提供向心力.物体A刚开始滑动时,弹簧的弹力为零,静摩擦力达到最大值,由静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求解角速度ω0.(2)当角速度达到2ω0时,由弹力与摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律和胡克定律求解弹簧的伸长量△x.【详解】若圆盘转速较小,则静摩擦力提供向心力,当圆盘转速较大时,弹力与静摩擦力的合力提供向心力.(1)当圆盘转速为n0时,A即将开始滑动,此时它所受的最大静摩擦力提供向心力,则有:μmg=mlω02,解得:ω0=g l μ即当ω0=glμA开始滑动.(2)当圆盘转速达到2ω0时,物体受到的最大静摩擦力已不足以提供向心力,需要弹簧的弹力来补充,即:μmg+k△x=mrω12,r=l+△x解得:34mgl xkl mgμμ-V=【点睛】当物体相对于接触物体刚要滑动时,静摩擦力达到最大,这是经常用到的临界条件.本题关键是分析物体的受力情况.2.光滑水平面AB与一光滑半圆形轨道在B点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R,一个质量为m的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B点进入半圆形轨道瞬间,对轨道的压力为其重力的9倍,之后向上运动经C点再落回到水平面,重力加速度为g.求:(1)弹簧弹力对物块做的功;(2)物块离开C点后,再落回到水平面上时距B点的距离;(3)再次左推物块压紧弹簧,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为多少?【答案】(1)(2)4R(3)或【解析】【详解】(1)由动能定理得W=在B点由牛顿第二定律得:9mg-mg=m解得W=4mgR(2)设物块经C点落回到水平面上时距B点的距离为S,用时为t,由平抛规律知S=v c t2R=gt2从B到C由动能定理得联立知,S= 4 R(3)假设弹簧弹性势能为EP,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则物块可能在圆轨道的上升高度不超过半圆轨道的中点,则由机械能守恒定律知EP≤mgR若物块刚好通过C点,则物块从B到C由动能定理得物块在C点时mg=m则联立知:EP≥mgR.综上所述,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为EP≤mgR 或EP≥mgR.3.如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限的等腰直角三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场22mvEqh=.一质量为m、电荷量为q的带电粒子从电场中Q点以速度v0水平向右射出,经坐标原点O射入第Ⅰ象限.已知粒子在第Ⅲ象限运动的水平方向位移为竖直方向位移的2倍,且恰好不从PN边射出磁场.已知MN平行于x轴,N点的坐标为(2h,2h),不计粒子的重力,求:⑴入射点Q的坐标;⑵磁感应强度的大小B;⑶粒子第三次经过x轴的位置坐标.【答案】(1)()2,h h--(2))221mvqh(3)(20262,0v ghg⎡⎤--⎢⎥-⎢⎥⎣⎦【解析】【分析】带电粒子从电场中Q点以速度v0水平向右射出,在第Ⅲ象限做的是类平抛运动,在第I象限,先是匀速直线运动,后是圆周运动,最后又在电场中做类斜抛运动.【详解】(1)带电粒子在第Ⅲ象限做的是类平抛运动,带电粒子受的电场力为1F运动时间为1t,有1F qE=22mvh=由题意得11F qEam m==101x v t =21112y at =解得201mv x Eq =2012mv y Eq=202mv E qh=Q 的坐标()2,h h --(2) 带电粒子经坐标原点O 射入第Ⅰ象限时的速度大小为1v0x v v =1y v at =1mv t Eq=联立解得0y v v =102v v =由带电粒子在通过坐标原点O 时,x 轴和y 轴方向速度大小相等可知,带电粒子在第I 象02v 速度大小,垂直MP 射入磁场,并在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,且恰好不从PN 边射出磁场.如下图所示,设圆周的半径为R ,由牛顿第二定律则有20022mv q v B R= 02R qB =由图知EC 是中位线,O 1是圆心,D 点是圆周与PN 的切点,由几何知识可得,圆周半径22R =+ 解得)0221B mv qh=(3) 02v ,且抛 射角是045,如下图所示,根据斜抛运动的规律,有202x v v =cos450202y v v =sin450带电粒子在电场中飞行时间为2t 则有10222y v v t gg==带电粒子在电场中水平方向飞行距离为2x 有202222x v x v t g==带电粒子在2p 点的坐标 由几何知识可知2p 点的坐标是222h +,0)带电粒子在1p 点的坐标是()22642,0v ghg⎡⎤--⎢⎥-⎢⎥⎣⎦【点睛】带电粒子在不同场中运动用不同的物理公式以及利用几何知识来计算.4.如图所示,竖直平面内有一光滑的直角细杆MON,其中ON水平,OM竖直,两个小物块A和B分别套在OM和ON杆上,连接AB的轻绳长为L=0.5m,.现将直角杆MON绕过OM的轴O1O2缓慢地转动起来.已知A的质量为m1=2kg,重力加速度g取10m/s2。

物理曲线运动练习题20篇及解析

物理曲线运动练习题20篇及解析

物理曲线运动练习题20篇及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图,在竖直平面内,一半径为R 的光滑圆弧轨道ABC 和水平轨道PA 在A 点相切.BC 为圆弧轨道的直径.O 为圆心,OA 和OB 之间的夹角为α,sinα=35,一质量为m 的小球沿水平轨道向右运动,经A 点沿圆弧轨道通过C 点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C 点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重力加速度大小为g .求:(1)水平恒力的大小和小球到达C 点时速度的大小;(2)小球到达A 点时动量的大小;(3)小球从C 点落至水平轨道所用的时间.【答案】(15gR (223m gR (3355R g 【解析】试题分析 本题考查小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的的能力.解析(1)设水平恒力的大小为F 0,小球到达C 点时所受合力的大小为F .由力的合成法则有0tan F mg α=① 2220()F mg F =+② 设小球到达C 点时的速度大小为v ,由牛顿第二定律得2v F m R=③ 由①②③式和题给数据得034F mg =④ 5gR v = (2)设小球到达A 点的速度大小为1v ,作CD PA ⊥,交PA 于D 点,由几何关系得 sin DA R α=⑥(1cos CD R α=+)⑦由动能定理有22011122mg CD F DA mv mv -⋅-⋅=-⑧ 由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得,小球在A 点的动量大小为1232m gR p mv ==⑨ (3)小球离开C 点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g .设小球在竖直方向的初速度为v ⊥,从C 点落至水平轨道上所用时间为t .由运动学公式有 212v t gt CD ⊥+=⑩ sin v v α⊥=由⑤⑦⑩式和题给数据得 355Rt g =点睛 小球在竖直面内的圆周运动是常见经典模型,此题将小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动有机结合,经典创新.2.已知某半径与地球相等的星球的第一宇宙速度是地球的12倍.地球表面的重力加速度为g .在这个星球上用细线把小球悬挂在墙壁上的钉子O 上,小球绕悬点O 在竖直平面内做圆周运动.小球质量为m ,绳长为L ,悬点距地面高度为H .小球运动至最低点时,绳恰被拉断,小球着地时水平位移为S 求:(1)星球表面的重力加速度?(2)细线刚被拉断时,小球抛出的速度多大?(3)细线所能承受的最大拉力?【答案】(1)01=4g g 星 (2)0024g s v H L=-201[1]42()s T mg H L L =+- 【解析】【分析】【详解】(1)由万有引力等于向心力可知22Mm v G m R R = 2Mm G mg R= 可得2v g R= 则014g g 星=(2)由平抛运动的规律:212H L g t -=星 0s v t =解得0024g sv H L=- (3)由牛顿定律,在最低点时:2v T mg m L-星= 解得:201142()s T mg H L L ⎡⎤=+⎢⎥-⎣⎦【点睛】本题考查了万有引力定律、圆周运动和平抛运动的综合,联系三个问题的物理量是重力加速度g 0;知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律和圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.3.高台滑雪以其惊险刺激而闻名,运动员在空中的飞跃姿势具有很强的观赏性。

曲线运动习题(含答案)

曲线运动习题(含答案)

一、选择题(每小题中至少有一个答案是符合题意的) 1.关于曲线运动,下列说法正确的有( )A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动是变速运动B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动 2.洗衣机的甩干筒在旋转时有衣服附在筒壁上,则此时( ) A.衣服受重力,筒壁的弹力和摩擦力,及离心力作用 B.衣服随筒壁做圆周运动的向心力由筒壁的弹力提供 C.筒壁对衣服的摩擦力随转速的增大而增大D.筒壁对衣服的弹力随着衣服含水量的减少而减少3.对于平抛运动(g 为已知),下列条件中可以确定物体初速度的是( )A.已知水平位移B.已知下落高度C.已知位移的大小和方向D.已知落地速度的大小和方向4.在一次汽车拉力赛中,汽车要经过某半径为R 的圆弧形水平轨道,地面对汽车的最大静摩擦力为车重的0.1倍,汽车要想通过该弯道时不发生侧滑,那么汽车的行驶速度不应大于( ).10g A R.B gR C D 5.质量为m 的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过最高点而不脱离轨道的临界速度值是v ,当小球以2v 的速度经过最高点时,对轨道的压力值为( )A.0B.mgC.3mgD.5mg6.小球做匀速圆周运动,半径为R ,向心加速度为a ,则( )A.小球的角速度为ω=B.小球的运动周期2T π=C.小球的时间t 内通过的位移s t =D.小球在时间t 内通过的位移s t =7.平抛物体的初速度为v 0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时( )A.运动的时间02v t g=B .瞬时速率0t v =C.水平分速度与竖直分速度大小相等D.位移大小等于20/g8.如果在北京和广州各放一个物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的是( )A.线速度B.角速度C.加速度D.周期9.一个物体以v=10m /s 时物体的速度与竖直方向的夹角为(g 取10m /s 2)()A.30°B. 45°C.60°D.90°10.火车以1m /s 2的加速度在水平轨道上匀加速行驶,一乘客把手伸到窗外从距地面2.5m 高处自由释放一物体,不计空气阻力,物体落地时与乘客的水平距离为( )A.0mB.0.5mC.0.25mD.1m11.如图所示的两个斜面,倾角分别为37°和53°,在顶点两个小球A 、B 以同样大小的初速度分别向左、向右水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A 、B 两个小球平抛运动时间之比为( )A.1:1B.4:3C.16:9D.9:1612.若已知物体运动的初速度v 0的方向及它受到的恒定的合外力F 的方向,图a 、b 、c 、d 表示物体运动的轨迹,其中正确是的( )二、计算题(解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不得分;有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位。

高中物理曲线运动题20套(带答案)及解析

高中物理曲线运动题20套(带答案)及解析

高中物理曲线运动题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,水平长直轨道AB 与半径为R =0.8m 的光滑14竖直圆轨道BC 相切于B ,BC 与半径为r =0.4m 的光滑14竖直圆轨道CD 相切于C ,质量m =1kg 的小球静止在A 点,现用F =18N 的水平恒力向右拉小球,在到达AB 中点时撤去拉力,小球恰能通过D 点.已知小球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g =10m/s 2.求: (1)小球在D 点的速度v D 大小; (2)小球在B 点对圆轨道的压力N B 大小; (3)A 、B 两点间的距离x .【答案】(1)2/D v m s = (2)45N (3)2m 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球恰好过最高点D ,有:2Dv mg m r=解得:2m/s D v = (2)从B 到D ,由动能定理:2211()22D B mg R r mv mv -+=- 设小球在B 点受到轨道支持力为N ,由牛顿定律有:2Bv N mg m R-=N B =N联解③④⑤得:N =45N (3)小球从A 到B ,由动能定理:2122B x Fmgx mv μ-= 解得:2m x =故本题答案是:(1)2/D v m s = (2)45N (3)2m【点睛】利用牛顿第二定律求出速度,在利用动能定理求出加速阶段的位移,2.一宇航员登上某星球表面,在高为2m 处,以水平初速度5m/s 抛出一物体,物体水平射程为5m ,且物体只受该星球引力作用求: (1)该星球表面重力加速度(2)已知该星球的半径为为地球半径的一半,那么该星球质量为地球质量的多少倍. 【答案】(1)4m/s 2;(2)110; 【解析】(1)根据平抛运动的规律:x=v 0t 得0515x t s s v === 由h =12gt 2 得:2222222/4/1h g m s m s t ⨯=== (2)根据星球表面物体重力等于万有引力:2G M mmg R 星星= 地球表面物体重力等于万有引力:2G M mmg R '地地=则222411=()10210M gR M g R '⨯=星星地地= 点睛:此题是平抛运动与万有引力定律的综合题,重力加速度是联系这两个问题的桥梁;知道平抛运动的研究方法和星球表面的物体的重力等于万有引力.3.光滑水平面AB 与一光滑半圆形轨道在B 点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R ,一个质量为m 的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B 点进入半圆形轨道瞬间,对轨道的压力为其重力的9倍,之后向上运动经C 点再落回到水平面,重力加速度为g .求:(1)弹簧弹力对物块做的功;(2)物块离开C 点后,再落回到水平面上时距B 点的距离;(3)再次左推物块压紧弹簧,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为多少?【答案】(1)(2)4R(3)或【解析】【详解】(1)由动能定理得W=在B点由牛顿第二定律得:9mg-mg=m解得W=4mgR(2)设物块经C点落回到水平面上时距B点的距离为S,用时为t,由平抛规律知S=v c t2R=gt2从B到C由动能定理得联立知,S= 4 R(3)假设弹簧弹性势能为EP,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则物块可能在圆轨道的上升高度不超过半圆轨道的中点,则由机械能守恒定律知EP≤mgR若物块刚好通过C点,则物块从B到C由动能定理得物块在C点时mg=m则联立知:EP≥mgR.综上所述,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为EP≤mgR 或EP≥mgR.4.如图所示,将一小球从倾角θ=60°斜面顶端,以初速度v0水平抛出,小球落在斜面上的某点P,过P点放置一垂直于斜面的直杆(P点和直杆均未画出)。

曲线运动练习题(含答案)

曲线运动练习题(含答案)

第五章练习题1.质量为2kg 的物体在x-y 平面上作曲线运动,在x 方向的速度图象和y 方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是( )A .质点的初速度为5m/sB .质点所受的合外力为3NC .质点初速度的方向与合外力方向垂直D .2s 末质点速度大小为6m/s2.如图所示,从倾角为45的固定斜面B 点正上方,距B 点的高度为h 的A 点处,静止释放一个质量为m 的弹性小球,落在B 点和斜面碰撞,碰撞后速度大小不变,方向变为水平,经过一段时间小球落在斜面上C 点。

空气阻力不计,重力加速度为g。

则( )A.小球落到C 点时重力的瞬时功率为m ggh 2B.小球从B 点运动到C 点的时间为g h22 C.小球从B 点运动到C 点的时间为gh 22D.B 点和C 点间的高度差为4h3.如图所示,质量为m 的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动。

圆环半径为R ,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时( )A .小球对圆环的压力大小等于mgB .小球受到的向心力等于0C .小球的线速度大小等于gRD .小球的向心加速度大小等于g4.如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P 以速度v 0抛出一个小球,落在斜面上某处Q 点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2v 0,小球仍落在斜面上,则以下说法正确的是( )A .夹角α将变大B .夹角α与初速度大小无关C .小球在空中的运动时间不变D .PQ 间距是原来间距的3倍5.某同学在做平抛运动实验时得到了如图所示的物体运动轨迹,a 、b 、c 三点的位置在运动轨迹上已标出,下列说法正确的是( )A .物体做平抛运动的初速度为2m/sB .物体运动到b 点的速度大小为2.5m/sC .物体从a 点运动到c 点的时间为0.2sD .坐标原点O 为平抛运动的起点6.如图所示,相对的两个斜面,倾角分别为30O 和60o,在顶点两个小球A 、B 以同样大小的初速度分别向左、右两方水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A 、B 两小球运动时间之比为( )A .1:2B .2:1C .1:3D .3:17.一物体从某高度以初速度V 0水平抛出,落地时速度大小为V t ,则它的运动时间为( )A.gv v t 0- B.gv v t 22- C.g v v t 2202- D.gv v t 20-8.如图所示,小球m 用长为L 的细线悬挂在O 点,在O 点的正下方L/2处有一个钉子,把小球拉到水平位置释放。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、一平板车,质量M=100kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m,一质量m=50kg的物块置于车的平板上,它到车尾端的距离b=1.00m,与车板间的动摩擦因数μ=0.20。

如图所示.今对平板车施一水平方向的恒力使车向前行驶,结果物块从车板上滑落.物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m,不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦,取g=10m/s2求(1)物块刚滑离车板时平板车的速度(2)物块落地时,落地点到车尾的水平距离s.2、如图所示,在水平地面上固定一倾角、表面光滑的斜面体,物体A以的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出。

如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中。

、B均可看做质点,取求:物体A上滑到最高点所用的时间t;物体B抛出时的初速度;物体A、B间初始位置的高度差h。

4、经国务院批复同意,2016年4月24日是我国首个“中国航天日”。

在当天的活动中了解到,我国将于2016年第三季度择机发射“天宫二号”空间实验室,并在随后的第四季度发射神舟十一号飞船,搭乘2名航天员与“天宫二号”对接,进行宇航员在太空中期驻留试验。

假设“天宫二号”空间实验室进入预定轨道后绕地球做匀速圆周运动,运行的周期是T,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G.求:“天宫二号”空间实验室绕地球运行时离地面的高度h.5、已知在轨道上运转的某一人造地球卫星,周期T=5.6×103s,轨道半径r=6.8×106m,已知万有引力恒量G=6.67×10-11N·m2/kg2。

试估算地球的质量(估算结果要求保留一位有效数字)6、如图所示,水平传送带以一定速度匀速运动,将质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。

B、C为圆弧上的两点,其连线水平,已知圆弧对应圆心角θ=1060,A点距水平面的高度h=0.8m。

小物块到达C点时的速度大小与B点相等,并沿固定斜面向上滑动,小物块从C点到第二次经过D点的时间间隔为0.8s,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ=,重力加速度取g=10m/s2,求:(1)小物块从A到B的运动时间;(2)小物块离开A点时的水平速度大小;(3)斜面上C、D点间的距离。

7、如图所示,水平传送带的速度为,它的右端与等高的光滑水平平台相接触.将一质量为的工件(可看成质点)轻轻放在传送带的左端,工件与传送带间的动摩擦因数,经过一段时间工件从光滑水平平台上滑出,恰好落在静止在平台下的小车的左端,小车的质量为,小车与地面的摩擦可忽略.已知平台与小车的高度差,小车左端距平台右端的水平距离为,取,求:(1)工件水平抛出的初速度v0是多少;(2)传送带的长度L是多少;(3)若工件落在小车上时水平方向的速度无损失,并最终与小车共速,则工件和小车最终的速度v是多少.8、天文观测上的脉冲星就是中子星,其密度比原子核还要大,中子星表面有极强的磁场,由于处于高速旋转状态,使得它发出的电磁波辐射都是“集束的”,像一个旋转的“探照灯”(如图所示)。

假设中子星每旋转一圈向外辐射一个电磁波脉冲,中子星自转周期为T,中子星半径为r,万有引力常量为G。

(1)为保证该中子星赤道上任意质点不会飞出,求该中子星的最小密度表达式;(2)推导中子星上极点A的重力加速度g表达式。

9、如图所示,水平传送带的长度L=7.5m,皮带轮的半径R=0.1m,皮带轮以角速度ω顺时针匀速转动。

现有一小物体(视为质点)从A点无初速度滑上传送带,到B点时速度刚好达到传送带的速度v0,越过B点后做平抛运动,落地时物体的速度与竖直方向的夹角为θ=37°。

已知B点到地面的高度h=5m,g=10m/s2,求:(1)小物体越过B 点后经多长时间落地及平抛的水平位移s ;(2)皮带轮的角速度ω;(3)物体与传送带间的动摩擦因数μ。

10、如图甲所示,长为L 的轻质细杆一端固定在水平转轴O 上,另一端固定一小球(视为质点)。

让小球在竖直平面内做圆周运动,小球通过最高点时的速度大小为v ,此时小球受到杆的弹力大小为N ,且N —v 2的变化关系如图乙所示(图中的 、b 均为已知量)。

(1)请分析并判断表示小球受到的弹力竖直向下的是题图乙中的图线1还是图线2;(2)求当地的重力加速度大小g 以及小球的质量m 。

11、如图所示,长为L 的绳子下端连着一质量为m 的小球,上端悬于天花板上,当把绳子拉直时,绳子与竖直线的夹角θ=60°,此时小球静止于光滑的水平桌面上.(1)当小球以角速度ω1=做圆锥摆运动时,绳子张力F T1为多大?桌面受到的压力F N1为多大?(2)当小球以角速度ω2=做圆锥摆运动时,绳子的张力F T2及桌面受到的压力F N2分别为多大?12、物体做圆周运动时,所需的向心力F需由运动情况决定,提供的向心力F供由受力情况决定.若某时刻F需=F供,则物体能做圆周运动;若F需>F供,物体将做离心运动;若F需<F供,物体将做向心运动.现有一根长L=1m的刚性轻绳,其一端固定于O点,另一端系着质量m=0.5kg的小球(可视为质点),将小球提至正上方的A 点处,此时绳刚好伸直且无张力,如图所示.不计空气阻力,g取10m/s2,则:(1)为保证小球能在竖直面内做完整的圆周运动,在A点至少应施加给小球多大的水平速度?(2)若小球以速度v1=4m/s水平抛出的瞬间,绳中的张力为多少?(3)若小球以速度v2=1m/s水平抛出的瞬间,绳中若有张力,求其大小?若无张力,试求绳子再次伸直时所经历的时间?13、图示为一个四星系统,依靠四颗星间的相互作用,维持稳定的运动状态。

其中三颗质量均为m的星体A、B、C等间隔分布在半径r的圆轨道上并做同向的圆周运动,质量为M的星体D在圆轨道上的圆心上,该星体的半径为R,引力常量为G,其它三颗星体的半径可以忽略不计,求:(1)星体C做圆周运动的向心力大小;(2)星体C做圆周运动的周期。

14、“太极球”是近年来在广大市民中较流行的一种健身器材。

做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,球却不会掉落地上。

现将球拍和太极球简化成如图甲所示的平板和小球,熟练的健身者让球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,且在运动到图中的A、B、C、D位置时球与板间无相对运动趋势。

A为圆周的最高点,C为最低点,B、D与圆心O等高。

设球的重力为1 N,不计拍的重力。

则:(1)健身者在C处所需施加的力比在A处大多少?(2)设在A处时健身者需施加的力为F,当球运动到B、D位置时,板与水平方向需有一定的夹角θ,请作出tan θ-F的关系图象。

15、如图所示,细绳一端系着质量M=0.6kg的物体,静止在水平平台上,另一端通过光滑的小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M与圆孔距离r=0.2m,并知M和水平面的最大静摩擦力为2N。

现使此平面绕中心轴线转动,问角速度ω在什么范围m会处于静止状态?(g=l0m/s2)16、如图所示,从A点以某一水平速度v0抛出质量m=1 kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入圆心角∠BOC=37°的光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面上的长木板,圆弧轨道C 端的切线水平。

已知长木板的质量M=4 kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6 m、h=0.15 m,圆弧轨道半径R=0.75 m,物块与长木板间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:(1)小物块在B点时的速度大小;(2)小物块滑至C点时,对圆弧轨道的压力大小;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。

参考答案四、计算题1、【答案】以m为研究对象进行分析,m在水平方向只受一个摩擦力f的作用,f=μmg,根据牛顿第二定律知f=ma1a1=μg=0.20×10m/s2=2m/s2如图,m从A点运动到B点,做匀加速直线运动,s AB=s0-b=1.00m,运动到B点的速度υB为:υB=m/s=2 m/s物块在平板车上运动时间为t1=s=1s,在相同时间里平板车向前行驶的距离s0=2.0m,则s0=,所以平板车的加速度m/s2此时平板车的速度为v2=a2t1=4×1=4m/sm从B处滑落时,以υB为初速度做平抛运动,落到C的水平距离为s1,下落时间为t2,则h=ss1=v B t2=2×0.5m=1.0 m对平板车M,在m未滑落之前,水平方向受二力作用,即F和物块对平板车的摩擦力f,二者方向相反,平板车加速度为a2,由牛顿第二定律得:F-f=Ma2则有:F=Ma2+f=(100×4+0.2×50×10)N=500N当m从平板车的B点滑落以后,平板车水平方向只受F作用,而做加速度为a3的匀加速运动,由牛顿第二定律得:F=Ma3即m/s2在m从B滑落到C点的时间t=0.5s内,M运动距离s2为m物块落地时,落地点到车尾的水平距离s为s=s2-s1=(2.625-1)m=1.625m【解析】2、【答案】(1)1s(2)2.4m/s(3)6.8m【解析】(1)物体A上滑的过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma代入数据得:a=6m/s2设经过t时间B物体击中A物体,由速度公式得:0=v1-at代入数据得:t=1s(2)A的水平位移和平抛物体B的水平位移相等:B做平抛运动,水平方向上是匀速直线运动,所以平抛初速度为:(3)物体A、B间初始位置的高度差等于A上升的高度和B下降的高度的和,所以物体A、B间的高度差为:点睛:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住与A运动的时间相等,水平位移相等,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.3、【答案】0220(1)60,=10320(2)45,=1031)3103//3/,((1)2B y B y B xB B y Bx Ay A y AxB y A y AB O V B tag V V V V V V tag m s m s m s A B V V V V s x V t t m g---==+==------=∙=---==---分小球通过点运动时间为:分在点:得在A 点:得分【解析】4、【答案】 【解析】设地球质量为M ,飞船质量为m ,对飞船m ,万有引力提供向心力:对地表上物体,重力等于万有引力:由以上二式,解得飞船离地面的高度5、【答案】6×1024kg 【解析】根据万有引力提供向心力 解得:。

相关文档
最新文档