高考物理力学竞赛试题(附答案)

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物理高中竞赛试题及答案

物理高中竞赛试题及答案

物理高中竞赛试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 一个物体以初速度v0从斜面顶端开始下滑,斜面与水平面的夹角为θ,假设物体与斜面间的摩擦系数为μ,不考虑空气阻力,物体下滑的加速度大小为:A. gsinθB. gcosθC. g(sinθ - μcosθ)D. g(sinθ + μcosθ)2. 一个点电荷Q在电场中受到的电场力为F,若将电荷量增加到2Q,电场力变为:A. 2FB. 4FC. F/2D. F3. 一个质量为m的物体以速度v在水平面上做匀速直线运动,若施加一个与运动方向相反的力F,使其减速至静止,若物体与地面间的摩擦系数为μ,则减速过程中的加速度大小为:A. F/mB. μgC. (F + μmg)/mD. (F - μmg)/m4. 一个单摆的摆长为L,摆球质量为m,单摆做简谐运动时,其周期T与摆长L的关系为:A. T = 2π√(L/g)B. T = 2π√(g/L)C. T = 2π√(L^2/g)D. T = 2πL/g5. 一个平行板电容器,板间距离为d,板面积为S,两板间电势差为U,若保持电势差不变,将板间距离增加到2d,则电容器的电容C变化为:A. 变为原来的1/2B. 变为原来的2倍C. 保持不变D. 变为原来的4倍6. 一个质量为m的物体从高度h处自由落体,忽略空气阻力,落地时的速度v与高度h的关系为:A. v = √(2gh)B. v = √(gh)C. v = 2ghD. v = gh7. 一个理想气体在等压过程中,温度从T1升高到T2,气体体积变化量△V与温度变化量△T的关系为:A. △V与△T成正比B. △V与△T成反比C. △V与△T无关D. △V与△T的平方成正比8. 一个光波的波长为λ,频率为f,光速为c,则光波的能量E 与波长λ的关系为:A. E与λ成正比B. E与λ成反比C. E与λ无关D. E与λ的平方成正比9. 一个均匀带电球体的半径为R,球心处的电场强度为:A. 0B. kQ/R^2C. kQ/RD. kQ/R^310. 一个物体在磁场中受到的磁力大小为F,若将物体的速度增加到原来的2倍,而磁场强度保持不变,则磁力大小变为:A. 2FB. 4FC. F/2D. F二、填空题(每题4分,共20分)11. 根据牛顿第二定律,物体的加速度a与作用力F和物体质量m的关系为:_________。

高中竞赛物理理论试题及答案

高中竞赛物理理论试题及答案

高中竞赛物理理论试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,一个物体受到的力越大,其加速度就越大。

如果一个物体的质量为5kg,受到10N的力,那么它的加速度是多少?A. 1m/s²B. 2m/s²C. 3m/s²D. 5m/s²2. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后,其速度达到8m/s。

求这个物体的加速度。

A. 1m/s²B. 2m/s²C. 3m/s²D. 4m/s²3. 在理想情况下,一个物体从高度为h的自由落体运动,其下落时间t与高度h的关系是什么?A. t = √h/gB. t = h/gC. t = √g/hD. t = g/h4. 以下哪个不是电磁学中的基本概念?A. 电荷B. 电流C. 电阻D. 惯性5. 一个电路中,电源电压为12V,电阻为6Ω,根据欧姆定律,通过电阻的电流是多少?A. 1AB. 2AC. 3AD. 4A6. 以下哪个公式描述的是能量守恒定律?A. F = maB. E = mc²C. ΔE = QD. W = Fd7. 根据相对论,当一个物体的速度接近光速时,其质量会如何变化?A. 质量不变B. 质量增加C. 质量减少D. 无法确定8. 波长为λ的光波在介质中的折射率为n,那么该光波在真空中的波速是多少?A. c/nB. c * nC. λ/nD. n/λ9. 根据热力学第一定律,一个封闭系统内的能量守恒,其表达式是什么?A. ΔU = Q - WB. ΔU = Q + WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q / W10. 以下哪个不是量子力学中的基本原理?A. 波粒二象性B. 不确定性原理C. 量子纠缠D. 牛顿运动定律答案:1. B 2. C 3. A 4. D 5. B 6. B 7. B 8. A 9. B 10. D二、简答题(每题10分,共20分)11. 描述牛顿第三定律,并举一个生活中的例子。

高中物理竞赛(力学)试题解

高中物理竞赛(力学)试题解

高中物理竞赛(力学)试题解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1、(本题20分)如图6所示,宇宙飞船在距火星表面H高度处作匀速圆周运动,火星半径为R 。

当飞船运行到P点时,在极短时间内向外侧点喷气,使飞船获得一径向速度,其大小为原来速度的α倍。

因α很小,所以飞船新轨道不会与火星表面交会。

飞船喷气质量可以不计。

(1)试求飞船新轨道的近火星点A的高度h近和远火星点B的高度h远;(2)设飞船原来的运动速度为v0 ,试计算新轨道的运行周期T 。

2,(20分)有一个摆长为l的摆(摆球可视为质点,摆线的质量不计),在过悬挂点的竖直线上距悬挂点O 的距离为x处(x<l)的C点有一固定的钉子,如图所示,当摆摆动时,摆线会受到钉子的阻挡.当l一定而x取不同值时,阻挡后摆球的运动情况将不同.现将摆拉到位于竖直线的左方(摆球的高度不超过O点),然后放手,令其自由摆动,如果摆线被钉子阻挡后,摆球恰巧能够击中钉子,试求x的最小值.3,(20分)如图所示,一根长为L的细刚性轻杆的两端分别连结小球a和b,它们的质量分别为ma和m b. 杆可绕距a球为L/4处的水平定轴O在竖直平面内转动.初始时杆处于竖直位置.小球b几乎接触桌面.在杆的右边水平桌面上,紧挨着细杆放着一个质量为m的立方体匀质物块,图中ABCD为过立方体中心且与细杆共面的截面.现用一水平恒力F作用于a球上,使之绕O轴逆时针转动,求当a转过 角时小球b速度的大小.设在此过程中立方体物块没有发生转动,且小球b与立方体物块始终接触没有分离.不计一切摩擦.4、把上端A封闭、下端B开口的玻璃管插入水中,放掉部分空气后放手,玻璃管可以竖直地浮在水中(如下图).设玻璃管的质量m=40克,横截面积S=2厘米2,水面以上部分的长度b=1厘米,大气压强P0=105帕斯卡.玻璃管壁厚度不计,管内空气质量不计.(1)求玻璃管内外水面的高度差h.(2)用手拿住玻璃管并缓慢地把它压入水中,当管的A端在水面下超过某一深度时,放手后玻璃管不浮起.求这个深度.(3)上一小问中,放手后玻璃管的位置是否变化?如何变化?(计算时可认为管内空气的温度不变)5、一个光滑的圆锥体固定在水平的桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角θ=30°(如右图).一条长度为l的绳(质量不计),一端的位置固定在圆锥体的顶点O处,另一端拴着一个质量为m的小物体(物体可看作质点,绳长小于圆锥体的母线).物体以速率v绕圆锥体的轴线做水平匀速圆周运动(物体和绳在上图中都没画出).aOb AB CDF6、(13分) 一辆车通过一根跨过定滑轮的绳PQ 提升井中质量为m 的物体,如图所示.绳的P 端拴在车后的挂钩上,Q 端拴在物体上.设绳的总长不变,绳的质量、定滑轮的质量和尺寸、滑轮上的摩擦都忽略不计.开始时,车在A 点,左右两侧绳都已绷紧并且是竖直的,左侧绳长为H.提升时,车加速向左运动,沿水平方向从A 经过B 驶向C.设A 到B 的距离也为H,车过B 点时的速度为v B .求在车由A 移到B 的过程中,绳Q 端的拉力对物体做的功.7.在两端封闭、内径均匀的直玻璃管内,有一段水银柱将两种理想气体a 和b 隔开.将管竖立着,达到平衡时,若温度为T,气柱a 和b 的长度分别为l a 和l b ;若温度为T ',长度分别为l 抋和l 抌.然后将管平放在水平桌面上,在平衡时,两段气柱长度分别为l 攁和l 攂.已知T 、T 挕8.如图所示,质量为Kg M9=的小车放在光滑的水平面上,其中AB 部分为半径R=0.5m的光滑41圆弧,BC 部分水平且不光滑,长为L=2m ,一小物块质量m=6Kg ,由A 点静止释放,刚好滑到C 点静止(取g=102s m ),求:①物块与BC 间的动摩擦因数②物块从A 滑到C 过程中,小车获得的最大速度9..如图所示,在光滑水平面上放一质量为M 、边长为l 的正方体木块,木块上搁有一长为L 的轻质光滑棒,棒的一端用光滑铰链连接于地面上O 点,棒可绕O 点在竖直平面内自由转动,另一端固定一质量为m 的均质金属小球.开始时,棒与木块均静止,棒与水平面夹角为α角.当棒绕O 点向垂直于木块接触边方向转动到棒与水平面间夹角变为β的瞬时,求木块速度的大小.10 如图所示,一半径为R 的金属光滑圆环可绕其竖直直径转动.在环上套有一珠子.今逐渐增大圆环的转动角速度ω,试求在不同转动速度下珠子能静止在环上的位置.以珠子所停处的半径与竖直直径的夹角θ表示.11如图所示,一木块从斜面AC 的顶端A 点自静止起滑下,经过水平面CD 后,又滑上另一个斜面DF ,到达顶端F 点时速度减为零。

高中物理力学竞赛试卷

高中物理力学竞赛试卷

高中物理力学竞赛试卷一、不定项选择题(共50分)1.做匀加速直线运动的质点,连续过A 、B 、C 三点,已知AB 和BC 两段长度相等,质点在AB 段的平均速度为3m/s ,在BC 段的平均速度为6m/s ,则质点经过A 点、C 点时的速度之比为( )A .1:2B .2:5C .1:5D .1:72.将4个可视为质点的物体分别沿光滑轨道AB 、AC 、AD 、AE ,由A 点同时从静止开始下滑,如图所示。

则在到达底端前,某一时刻物体在各自轨道上的位置连线如图中粗实线所示,期中正确的是( )A B C D3.小木块放在倾角为α的斜面上,受到一个水平方向不为零的力F 作用处于静止状态,如图所示,则小木块受到斜面的支持力和摩擦力的合力的方向与竖直向上的方向的夹角β可能是( )A .β等于零B .左上方,αβ<C .右上方,αβ>D .左上方,αβ>4.已知1F 、2F 的合力方向竖直向下,若保持1F 的大小、方向,2F 的大小都不变,而将2F 的方向在竖直平面内转过060角,仍保持1F 、2F 合力方向竖直向下,下列判断正确的是( )A .1F 一定大于2FB .1F 可能小于2FC .2F 方向与水平面成030角D .1F 方向与2F 方向成060角5. “套圈”是一项老少皆宜的体育运动项目.如图所示,水平地面上固定着3根直杆1、2、3,直杆的粗细不计,高度均为0.1m,相邻两直杆之间的距离为0.3m .比赛时,运动员将内圆直径为0.2m 的环沿水平方向抛出,刚抛出时环平面距地面的高度为1.35m,环的中心与直杆1的水平距离为1m .假设直杆与环的中心位于同一竖直面,且运动中环心始终在该平面上,环面在空中保持水平,忽略空气阻力的影响,g 取10m/s 2.以下说法正确的是( )A .如果能够套中直杆,环抛出时的水平初速度不能小于1.9m/sB .能够套中第2根直杆的初速度范围在2.4m/s 到2.8m/s 之间C .如以2m/s 的水平初速度将环抛出,就可以套中第1根直杆D .如环抛出的水平速度大于2.6m/s,就一定不能套中第2根直杆6.1F 方程式赛车的变速系统非常强劲。

高考物理力学竞赛试题(附答案)

高考物理力学竞赛试题(附答案)

高考物理力学试题考试时间:120分钟 满分160分一、本题共15小题,每小题4分,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.1. 图示为高速摄影机拍摄到的子弹穿过苹果瞬间的照片。

该照片经过放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%。

已知子弹飞行速度约为500m/s ,因此可估算出这幅照片的曝光时间最接近A .10-3sB .10-6sC .10-9sD .10-12s 2.如图所示,在高为H 的台阶上,以初速度0v 抛出一质量为m 的小石子,不计空气阻力,当小石子落到距抛出点的垂直高度为h 的台阶上时,小石子动能的增量为A.mgh B.221mv mgh + C.mgh mgH - D.221mv3. 有四名运动员在标准的田径场进行800米跑步竞赛,图中插小旗处是他们各自的起跑位置,他们都顺利地按规则要求完成了比赛,下列说法正确的是A .他们跑完的路程相同B .他们跑完的位移相同C .他们跑完的圈数相同D .他们到达的终点可以相同4.如图所示,一同学沿一直线行走,现用频闪照相记录了他行走中9个位置的图片,观察图片,能大致反映该同学运动情况的速度—时间图象是5.下列实例属于超重现象的是A .汽车驶过拱形桥顶端B .荡秋千的小孩通过最低点C .跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动D .火箭点火后加速升空 6.如图所示,物体A 靠在竖直墙面上,在力F 作用下,A 、B 保持静止。

物体B 的受力个数为:A .2B .3C .4D .57.如图所示,PQS 是固定于竖直平面内的光滑的 14 圆周轨道,圆心O 在S 的正上方。

在O和P 两点各有一质量为m 的小物块a 和b ,从同一时刻开始,a 自由下落,b 沿圆弧下滑。

以下说法正确的是A .a 比b 先到达S ,它们在S 点的动能相等B .a 、b 同时到达S ,它们在S 点的速度不同C .a 比b 先到达S ,它们在S 点的速度相同D .b 比a 先到达S ,它们在S 点的动能相等8.如图所示,光滑轨道MO 和ON 底端对接且ON=2MO ,M 、N 两点高度相同。

力学竞赛大学试题及答案

力学竞赛大学试题及答案

力学竞赛大学试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 一个物体在水平面上以恒定速度直线运动,其运动状态是:A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀速圆周运动D. 变速直线运动答案:B2. 牛顿第二定律的数学表达式是:A. F = maB. F = mvC. F = m(v^2)D. F = m(v^2)/r答案:A3. 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换B. 能量可以在不同物体之间转移C. 能量的总量可以增加D. 能量的总量可以减少答案:A4. 一个物体从静止开始做自由落体运动,其下落高度与时间的关系为:A. h = 1/2gt^2B. h = gtC. h = 2gtD. h = gt^2答案:A二、填空题(每题5分,共20分)1. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力大小________,方向________,作用在________的物体上。

答案:相等;相反;不同2. 一个物体的动能与其质量成正比,与其速度的平方成正比,其公式为:Ek = ________。

答案:1/2mv^23. 一个物体在斜面上下滑时,其受到的摩擦力大小与斜面的倾角成________关系。

答案:正比4. 根据胡克定律,弹簧的弹力与其形变成正比,其公式为:F =________。

答案:kx三、计算题(每题10分,共20分)1. 一辆汽车以20m/s的速度在水平公路上匀速行驶,求汽车受到的摩擦力大小,已知汽车质量为1500kg,摩擦系数为0.05。

答案:汽车受到的摩擦力大小为750N。

2. 一个质量为2kg的物体从10m高处自由落下,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。

答案:物体落地时的速度为20m/s。

四、简答题(每题10分,共20分)1. 简述牛顿第一定律的内容及其物理意义。

答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

其物理意义是,物体具有惯性,即物体倾向于保持其当前的运动状态,除非有外力作用。

物理高中竞赛试题及答案

物理高中竞赛试题及答案

物理高中竞赛试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体在水平面上以初速度v0开始做匀减速直线运动,直到停止。

如果物体的加速度大小为a,那么物体运动的总位移是:A. \( \frac{v_0^2}{2a} \)B. \( \frac{v_0}{a} \)C. \( 2v_0a \)D. \( a^2t^2 \)2. 两个点电荷,一个带正电Q,另一个带负电-Q,它们之间的距离为r。

根据库仑定律,它们之间的电场力是:A. \( F = k \frac{Q^2}{r^2} \)B. \( F = k \frac{Q \cdot (-Q)}{r^2} \)C. \( F = -k \frac{Q \cdot (-Q)}{r^2} \)D. \( F = k \frac{Q}{r} \)3. 一个质量为m的物体从高度h自由下落,忽略空气阻力。

当物体下落到地面时,它的动能为:A. \( mgh \)B. \( \frac{1}{2}mgh \)C. \( \frac{1}{2}mv^2 \)D. \( mgh + \frac{1}{2}mv^2 \)4. 一束光从空气射入水中,入射角为θ1,折射角为θ2。

根据斯涅尔定律,以下哪个说法是正确的?A. \( \sin\theta_1 = \sin\theta_2 \)B. \( \sin\theta_1 = n \sin\theta_2 \)C. \( n \sin\theta_1 = \sin\theta_2 \)D. \( \sin\theta_1 = \frac{1}{n} \sin\theta_2 \)5. 一个电路中包含一个电阻R和一个电容C,当电路接通后,电容C 开始充电。

如果电路的初始电压为V0,经过时间t后,电容上的电压变化量为:A. \( V = V_0(1 - e^{-t/RC}) \)B. \( V = V_0e^{-t/RC} \)C. \( V = V_0(1 + e^{-t/RC}) \)D. \( V = V_0 - e^{-t/RC} \)6. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,但物体与地面之间的摩擦力f也恒定。

高中物理竞赛题(力学部分)

高中物理竞赛题(力学部分)

高中物理竞赛模拟题(力学部分)1.在图1中,反映物体受平衡力作用的图线是:(图V X表示沿X轴的分速度)2.某人在站台上候车,看见远处一辆机车沿平直的铁路以速度V行驶过来,这时该车发出短促的一声鸣号,经过时间t传到站台,若空气中声速为V,则机车能抵达站台还需要的时间至少是:A,v2t/v0; B,(v2+v1t)/v0; C,,(v2-v1t)/v0; D, v1t/v0;3,9如图所示,在静止的杯中盛水,弹簧下端固定在杯底,上端系一密度小于水的木球,当杯自由下落后,弹簧稳定时的长度将:A,变长; C. 恢复到原长;B,不变; D.无法确定;4,A、B、C三个物体的质量分别是M、2M、3M,具有相同的动能,在水平面上沿着同一方向运动,假设它们所受的制动力相同,则它们的制动距离之比是:A,1:2:3; B.1:4:9; C.1:1:1; D.3:2:1;5,如图所示,棒AB的B端支在地上,另一端A受水平力F作用,棒平衡,则地面对棒B 端作用力的方向为:A,总是偏向棒的左边,如F1;B,总是偏向棒的右边,如F3;C,总是沿棒的方向如F2;D,总是垂直于地面向上如F4;6,在倾角为300的光滑斜面顶端,先让一物体从静止开始滑动,经过1秒钟再让另一物体也在顶端从静止开始滑动,则两物体之间的距离将:A,保持恒定; B, 逐渐拉开;C, 逐渐缩短; D, 无确定的关系;7,如图所示,一直角斜面体固定在地面上,左过斜面倾角为600,右边斜面倾角为300。

A、B两物体分别系于一根跨过定滑轮的轻绳两端,分置于斜面上,且两物体下边缘们于同一高度处于平衡状态,设所有摩擦均忽略不计,滑轮两边的轻绳都平行于斜面。

若剪断轻÷绳,让两物体从静止沿斜面下滑,则上列叙述正确的是: A , 着地时两物体的速度相等;B , 着地时两物体的机械能相等;C , 着地时两物体所受重力的功率相等;D , 两物体沿斜面滑行的时间相等;8,如图所示,物体 A 靠在光滑竖直的墙面,用带铰链的棒支住它,物体重为G ,棒重G ‘,棒和竖直方向的夹角为 ,则以下说法正确的是:A , 物体A 对棒端的弹力、磨擦力的合力的方向必沿棒的方向;B , 增加物重G ,物体对棒的弹力将减小;C , 移动铰链的位置,使α角增大,但仍支住物体A ,则物体对棒的弹力将增大; D , 增大棒重G ‘,物体A 对棒的磨擦力将增大;9,全长为L 的均匀链条,对称地挂在一个光滑而轻小的一定滑轮上,如图,若轻轻地拉动一下链条的一端,使它从静止开始下落,则当链条脱离滑轮的瞬间,其速度大小为: A, gl 2; B ,2gl;C ,gl ;D ,22gl 10,一个高为h 的空心木制长方形被放入一个圆柱形容器中,如图,长方体的横截面内外分别是边长d 为和2d 的正方形,容器的半径为3d ,现向容器中灌水,使长方形可在其中自由漂浮,则此容器的最小高度为H :A, h ρ水/(ρ水+ρ木);B , h ;C , h ρ木/3πρ水; D. h ρ木/ρ水。

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高考物理力学试题考试时间:120分钟满分160分一、本题共15小题,每小题4分,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.1.图示为高速摄影机拍摄到的子弹穿过苹果瞬间的照片。

该照片经过放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%。

已知子弹飞行速度约为500m/s ,因此可估算出这幅照片的曝光时间最接近A.10-3s B.10-6sC.10-9s D.10-12s2.如图所示,在高为H的台阶上,以初速度v抛出一质量为m的小石子,不计空气阻力,当小石子落到距抛出点的垂直高度为h的台阶上时,小石子动能的增量为A.mghB.221mvmgh+C.mghmgH-D.221mv3.有四名运动员在标准的田径场进行800米跑步竞赛,图中插小旗处是他们各自的起跑位置,他们都顺利地按规则要求完成了比赛,下列说法正确的是A.他们跑完的路程相同B.他们跑完的位移相同C.他们跑完的圈数相同D.他们到达的终点可以相同4.如图所示,一同学沿一直线行走,现用频闪照相记录了他行走中9个位置的图片,观察图片,能大致反映该同学运动情况的速度—时间图象是5.下列实例属于超重现象的是A.汽车驶过拱形桥顶端B.荡秋千的小孩通过最低点C.跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动D.火箭点火后加速升空6.如图所示,物体A靠在竖直墙面上,在力F作用下,A、B保持静止。

物体B的受力个数为:A.2B.3 C.4 D.57.如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的14圆周轨道,圆心O在S的正上方。

在O和P两点各有一质量为m的小物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑。

以下说法正确的是A.a比b先到达S,它们在S点的动能相等B.a、b同时到达S,它们在S点的速度不同C.a比b先到达S,它们在S点的速度相同D.b比a先到达S,它们在S点的动能相等8.如图所示,光滑轨道MO和ON底端对接且ON=2MO,M、N两点高度相同。

小球自M点从静止自由滚下,忽略小球经过O点时的机械能损失,以v、s、a、kE分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。

下列图象中能正确反映小球自M点到N点运动过程的是9.一辆汽车以恒定的功率,由静止出发沿平直的公路行驶。

经4min的时间行驶了1800m,则能描述汽车运动的v-t图象是图中的10.不久前欧洲天文学家发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581c”。

该行星的质量是地球的5倍,直径是地球的1.5倍。

设想在该行星表面附近绕行星沿圆轨道运行的人造卫星的动能为k1E,在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的动能为k2E,则k1k2EE为A.0.13 B.0.3 C.3.33 D.7.5PQSO11.甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标。

在描述两车运动的v -t 图中(如图),直线a 、b 分别描述了甲乙两车在0-20 s 的运动情况。

关于两车之间的位置和位移关系,下列说法正确的是A .在0-10 s 内两车逐渐靠近B .在10-20 s 内两车逐渐远离C .在5-15 s 内两车的位移相等D .在t =10 s 时两车在公路上相遇12.如图所示,在倾角为300的足够长的斜面上有一质量为m 的物体,它受到沿斜面方向的力F 的作用。

力F 可按图(a )、(b )(c )、(d )所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F 与mg 的比值,力沿斜面向上为正)。

已知此物体在t =0时速度为零,若用v 1、v 2 、v 3 、v 4分别表示上述四种受力情况下物体在3秒末的速率,则这四个速率中最大的是( )A .v 1B .v 2C .v 3D .v 413.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m 和2m 的四个木块,其中两个质量为m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg 。

现用水平拉力F 拉其中一个质量为2 m 的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m 的最大拉力为 A .5mg 3μ B .4mg 3μ C .2mg3μ D .mg 3μ 14.10个同样的木块紧靠着放在水平地面上,每个木块的质量m=0.4kg ,长L=0.5m ,它们与地面之间的动摩擦因数均为μ2=0.1,在左方第一个木块的左端放一质量M=1.0kg 的铅块,它与木块之间的动摩擦系数μ1=0.2,如图,现突然给铅块一向右的初速度v 0=5.0m/s ,使其在木块上滑行,则铅块开始带动木块运动时铅块的速度为(铅块可看成质点):A .11m/sB .10m/sC .3.0m/sD .7m/s15.如图所示,用相同材料做成的质量分别为m 1、m 2的两个物体中间用一轻弹簧连接。

在下列四种情况下,相同的拉力F 均作用在m 1上,使m 1、m 2作加速运动:①拉力水平,m 1、m 2在光滑的水平面上加速运动。

②拉力水平,m 1、m 2在粗糙的水平面上加速运动。

0 5 10 10 15 20 5 t /s v /(m/s) b (乙) a (甲)vm M③拉力平行于倾角为θ的斜面,m1、m2沿光滑的斜面向上加速运动。

④拉力平行于倾角为θ的斜面,m1、m2沿粗糙的斜面向上加速运动。

以△l1、△l2、△l3、△l4依次表示弹簧在四种情况下的伸长量,则有A.△l2>△l1B.△l4>△l3 C..△l1>△l3D.△l2=△l4二.填空题(每题8分共16分)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15答案17.在“验证牛顿第二定律”的实验中,实验装置如图甲所示.有一位同学通过实验测量作出了图乙中的A图线, 另一位同学实验测出了如图丙中的B图线.试分析①A图线不通过坐标原点的原因是;②A图线上部弯曲的原因是;③B图线在纵轴上有截距的原因是.三、计算与论证。

本题共6小题,共84分。

按题目要求做答。

解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

18.(8分)固定光滑细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向的推力F作用下向上运动,推力F和小环速度v随时间变化规律如图所示,取重力加速度g=10m/s2。

求:(1)小环的质量m;(2)细杆与地面间的倾角α。

19.(15分)如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。

每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据。

(重力加速度g=10m/s2)求:F/N v/ms-15.5 1F 5α0 2 4 6 t/s 0 2 4 6 t/sAαB C③2m1mFθ④2m1mFθ2m1m F①2m1m F②(1)斜面的倾角α;(2)物体与水平面之间的动摩擦因数μ; (3)t =0.6s 时的瞬时速度v 。

20.(12分)直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg 空箱的悬索与竖直方向的夹角θ1=450。

直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5 m/s 时,悬索与竖直方向的夹角θ2=140。

如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,试求水箱中水的质量M。

(取重力加速度g=10 m/s 2;sin 140=0.242;cos 140=0.970)21.(15分)如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R 。

一质量为m 的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。

要求物块能通过圆形轨道的最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg (g 为重力加速度)。

求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h 的取值范围。

22.(16分)倾斜雪道的长为25 m ,顶端高为15 m ,下端经过一小段圆弧过渡后与很长的水平雪道相接,如图所示。

一滑雪运动员在倾斜雪道的顶端以水平速度v 0=8 m/s 飞出,在落到倾斜雪道上时,运动员靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿斜面的分速度而不弹起。

除缓冲外运动员可视为质点,过渡轨道光滑,其长度可忽略。

设滑雪板与雪道的动摩擦因数μ=0.2,求运动员在水平雪道上滑行的距离(取g =10 m/s 2)t (s ) 0.0 0.2 0.4 ⋯ 1.2 1.4 ⋯ v (m/s ) 0.01.02.0⋯1.10.7⋯hmR参考答案及评分标准一、本题共15小题,每小题4分,共60分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不二.填空题(每题8分共16分) 16. 解答:(1)由2aT s =∆,用逐差法:222m /s 97.402.0910)12.132.148.173.190.108.2(=⨯⨯---++=-a要求保留两位有效数字,所以,2m/s 0.5=a (有效数字位数不对的给1分) ┄┄┄3分 (2)从b 段纸带上的数据可以看出,在相同的时间间隔(0.02s )内的位移,直到D 4~D 5段还在增加(之前一直加速),而从D 5~D 6段开始减小(之后开始减速)所以,小车运动的最大速度可能出现在D 4~D 5段。

┄┄┄2分 (3)当小车的加速度是2.5 m/s 2时,对整体由牛顿第二定律:1)(sin a m M f g m g M 车重车重+=--α ①-3分172分 3分 3分a =18解答:由t v -图得前2s 内:5.0210=-=-=t v v a t m/s 2, ┄┄┄2分 根据牛顿第二定律,前2s 有:F 1-mg sin α=ma , ┄┄┄2分 2s 后有:F 2=mg sin α, ┄┄┄2分 由图中数据:F 1 =5.5N ,F 2 =5N ,代入数据可解得:m =1kg ,┄┄┄1分 α=30︒。

┄┄┄1分点评:本题要求将运动情景和两个图像相结合,注意区分前2s 和2s 后运动情景和两个图像的对应关系。

19.(15分)解答:(1)由前三列数据可知物体在斜面上匀加速下滑时的加速度为:a 1=∆v∆t =5m/s 2 ┄2分 由牛顿第二定律:mg sin α=ma 1 ┄1分 可得:α=30︒ ┄1分(2)由后二列数据可知物体在水平面上匀减速滑行时的加速度大小为:a 2=∆v∆t =2m/s 2 ┄2分 由牛顿第二定律:μmg =ma 2 ┄1分 可得:μ=0.2 ┄1分(3)令物体从光滑斜面上的A 点由静止开始下滑,经t 秒到达B 点,此时速率为B v 由at v v t +=0,对斜面上的加速运动:t v B 5= ① ┄┄┄1分 对平面上的减速运动到1.4s 的过程:)4.1(27.0t v B --= ② ┄┄┄1分 联立①②解出:s 5.0=t ┄┄┄1分 m /s 5.2=B v ┄┄┄2分0.5s 后,物体在水平面上减速运动,t =0.6s 时,m/s 3.21.025.2=⨯-=v ┄┄┄2分 点评:本题的难点在第(3)问,要判断t =0.6s 时,物体是在斜面上还是在平面上运动,即判断物体在斜面上的运动时间,从而确定如何算t =0.6s 时的瞬时速度v 20.(12分) 解答:直升机沿水平方向匀速飞往水源取水的过程,对空箱令绳的拉力为T ,空气阻力为f ,由于平衡,在水平方向:f T =1sin θ┄┄2分 在竖直方向:mg T =1cos θ┄┄2分 所以:mg f = ┄┄2分直升机取水后飞往火场的过程,对空箱和水,令绳的拉力为T ',由牛顿第二定律, 在水平方向:5.1)(14sin 0⨯+=-'m M f T ┄┄┄2分 竖直方向由于平衡:g m M T )(14cos 0+=' ┄┄┄2分 代入数据联立以上方程解出:kg 4500=M ┄┄┄2分 点评:本题两个运动过程都是用正交分解法,要注意审题,飞机取水做匀速直线运动,当然两个方向都是列平衡方程,而送水的过程在水平方向做匀加速直线运动,当然水平方向列牛顿第二定律,而竖直方向还是列平衡方程。

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