物理经典例题

1、讨论力F 在下列几种情况下做功的多少[ ](1)用水平推力F 推质量是m 的物体在光滑水平面上前进了s .(2)用水平推力F 推质量为2m 的物体沿动摩擦因数为μ的水平面前进了s . (3)斜面倾角为θ,与斜面平行的推力F ,推一个质量为2m 的物体沿光滑斜面向上推进了s .[ ] A .(3)做功最多 B .(2)做功最多 C .做功相等 D .不能确定2.关于摩擦力对物体做功,以下说法中正确的是[ ]A .滑动摩擦力总是做负功 BC .静摩擦力对物体一定做负功D .静摩擦力对物体总是做正功3.如图所示,一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向下的推力F 平面移动了距离s ,若物体的质量为m ,物体与地面之间的摩擦力大小为f A .摩擦力做的功为fs B .力F 做的功为Fscos θ C .力F 做的功为Fssin θ D .重力做的功为mgs4.质量为m 的物体静止在倾角为θ的斜面上,当斜面沿水平方向向右匀速移动了距离s 时,如图所示,物体m 相对斜面静止,则下列说法中不正确的是[ ] A .摩擦力对物体m 做功为零 B .合力对物体m 做功为零C .摩擦力对物体m 做负功D .弹力对物体m 做正功 图25.起重机竖直吊起质量为m 的重物,上升的加速度是α,上升的高度是h ,则起重机对货物所做的功是。

[ ]A .mghB .m αhC .m (g +α)hD .m (6.物体A 和B 叠放在光滑的水平面上那个,m A =1kg, m B =2kg ,在B 的水平拉力后,AB 一起前进了4m ,如图所示.在这个过程中B 对A 做的功[ A .4 J B .12 J C .0 D .-4J7.质量为m 的物块A 始终附着在楔形物块B 的倾角为θ的斜面上,如图5所示,下列说法中正确的是[ ]A .若B 向右匀速移动距离s ,则B 对A 做的功为零 B .若B 向上匀速移动距离s ,则B 对A 做的功为mgsC .若B 向左以加速度a 移动距离s ,则B 对A 做的功为masD .若B 向下以加速度a 移动距离s ,则B 对A 做的功为m(g +a)s 图58.把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h ,若物体的质量为m ,所受的空气阻力恒为f, 则在从物体被抛出到落回地面的全过程中[ ]A .重力所做的功为零B .重力所做的功为2mghC .空气阻力做的功为零D .空气阻力做的功为-2fh 9.质量为2x103kg 的汽车发动机功率为80kw ,若汽车在平直公路上行驶所受到的阻力大小恒为4x103N ,那么A .汽车在公路上的最大行驶速度为20m/sB.汽车以额定功率启动,当汽车速度为5m/s 时,加速度为6m/s 2C .汽车以2m/s 2的加速度做匀加速运动后第二秒末发动机的实际功率为32kWD .汽车做C 中匀加速运动所能维持的时间为5s10.关于功率以下说法中正确的是[ ]B .据 P=Fv 可知,汽车牵引力一定与速度成反比C .据 P=W/t 可知,只要知道时间t 内机器所做的功,就可以求得这段时间内任一时刻机器做功的功率D .根据 P=Fv 可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比。

11.一质量为m 的木块静止在光滑的水平面上,从t=0开始,将一个大小为F 的水平恒力作用在该木块上,在t=t 1时刻F 的功率是[ ]12.在高处的同一点将三个质量相同的小球以大小相等的初速度v 0分别上抛,平抛和下抛,则 [ ] A .从抛出到落地过程中,重力对它们做功相同 B .从抛出到落地过程中,重力对它们的平均功率相同C .三个小球落地时,重力的瞬时功率相同D .三个小球落地时的速度相同。

13.如图5-1-11所示,在皮带传送装置中,皮带把物体P 匀速带至高处,在此过程中,下述说法正确的是 ( ) A .摩擦力对物体做正功 B .摩擦力对物体做负功 C .支持力对物体不做功 D .合外力对物体做正功14.如图5-1-13所示,轻绳一端固定在O 点,另一端拴一小球,拉起小球使绳水平伸直,然后无初速度释放,小球从开始运动到绳竖直的过程中,下列说法中正确的是A .重力先做正功后做负功B .重力做的功大于重力势能的减少量C .重力的功率一直增大D .重力的功率先增大后减小15.某汽车以额定功率在水平路面上行驶,空载时的最大速度为v 1,装满货物后的最大速度为v 2,已知汽车空车的质量为m 0,汽车所受的阻力跟车重成正比,则汽车后来所装的货物的质量是 ( ) A.1202v v m v - B.1202v v m v +C.m 0D.102v m v16.如图5-1-14所示是测定运动员体能的一种装置,运动员的质量为m 1,绳拴在腰间沿水平方向跨过滑轮(不计滑轮摩擦与质量)悬挂重物m 2,人用力蹬传送带而人的重心不动,使传送带以速率v 向右运动,下列说法正确的是 ()A .人对传送带做功B .人对传送带不做功C .人对传送带做功的功率为m 2gvD .人对传送带做功的功率为(m 1+m 2)gv17.如图5-1-15所示,一物体以一定的初速度沿水平面由A 点滑到B 点,摩擦力做功为W 1,若该物体从A ′沿两斜面滑到B ′,摩擦力做功为W 2,已知物体与各接触面的动摩擦因数均相同,则 ( )A .W 1=W 2B .W 1>W 2C .W 1<W 2D .不能确定W 1和W 2的关系18.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1 m /s .从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平作用力F ,力F 和滑块的速率v 随时间的变化规律分别如图5-1-19中(a)和(b)所示.设在第1 s 内、第2 s 内、第3 s 内力F 对滑块做的功分别为W 1、W 2、W 3,则以下关系式正确的是 ( )A .W 1=W 2=W 3B .W 1<W 2<W 3C .W 1<W 3<W 2D .W 1=W 2<W 3二、填空题19.两个完全相同的物体分别从高度相同、倾角分别为θ 1 θ2两个斜面顶端滑至底端,两物体与斜面间的动摩擦因数μ相同。

在下滑的全过程中,重力对它们做功之比为______,它们克服摩擦阻力做功之比为______。

20.一个质量为m 的小球,从高h 处自由下落,则下落过程中重力对小球做功的平均功率是______;落地时重力的瞬时功率是______。

21.质量为m的汽车在倾角为θ的斜坡上匀速行驶,上坡时的速度为v1下坡时的速度为v2,汽车运动过程中所受阻力不变,且上下坡时汽车发动机的功率也相同,则汽车的功率等于______。

22.起重机在5s内将2t的货物由静止开始匀加速提升10m高,若取重力加速度为10m/s2则起重机具备的最小功率应是_____kw。

三、计算题:23.如图所示,绷紧的传送带始终保持着大小为v=4m/s的速度水平匀速运动。

一质量m=1kg的小物块无初速地放到皮带A处,物块与皮带间的滑动动摩擦因数μ=0.2,A、B之间距离s=6m。

求物块从A 运动到 B的过程中摩擦力对物块做功多少24.质量m=1.0×104 kg的汽车,在平直路面上行驶时,其发动机的功率和所受的阻力都不变。

已知汽车速度v1=5.0m/s时,其加速度a1=0.75m/s2;速度v2=10.0m/s 时,其加速度a2=0.25m/s2。

求(1)汽车发动机的功率P(2)汽车可能达到的最大速率vmax。

25.汽车在水平直线公路上行驶,额定功率为P=80kW,汽车行驶过程中所受阻力恒为f=2.5×103N,汽车的质量M=2.0×103kg求:(1)汽车在整个运动过程中所能达到的最大速度;(2)当汽车的速度为5m/s时的加速度;(3)当汽车的加速度为0.75m/s2时的速度.26.如图5-1-20所示,滑板运动是一项非常刺激的水上运动,研究表明,在进行滑板运动时,水对滑板的作用力F N垂直于板面,大小为kv2,其中v为滑板速率(水可视为静止).某次运动中,在水平牵引力作用下,当滑板和水面的夹角θ=37°时,滑板做匀速直线运动,相应的k=54 kg/m,人和滑板的总质量为108 kg,试求(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°取,忽略空气阻力):(1)水平牵引力的大小;(2)滑板的速率;(3)水平牵引力的功率.27.额定功率为80 kW,质量为2.0 t的汽车,在平直公路上行驶.在汽车的速度v≤10 m/s时,汽车受到的阻力保持不变,当v>10 m/s时,阻力与速度成正比F f=kv=200v(N).问:(1)汽车的最大行驶速度多大?(2)如果汽车的速度为10 m/s时,功率为额定功率,此时的加速度为多大?(3)如果速度达到10 m/s以前,汽车做匀加速直线运动,达到10 m/s后保持发动机功率为额定功率,那么汽车做匀加速运动的时间多长?,一辆卡车的质量为1 t.关闭28.如图5-1-21所示,一个与平台连接的足够长的斜坡倾角θ=arcsin130发动机,卡车从静止开始沿斜坡滑下,最大速度可达120 km/h,已知卡车运动过程中所受空气阻力和地面阻力与速度成正比,即F f=kv.(g取10 m/s2)(1)求出比例系数k;(2)现使卡车以恒定功率P沿斜坡向上行驶,达到的最大速度为54 km/h,求功率P.。

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物理档位题经典例题

物理档位题经典例题

选择题一辆汽车以恒定功率在平直公路上行驶,下列说法正确的是:A. 速度越大,牵引力越大B. 速度越小,牵引力越小C. 当牵引力等于阻力时,速度达到最大(正确答案)D. 牵引力与速度成正比关于物体的惯性,下列说法正确的是:A. 静止的火车启动时,速度变化慢,是因为静止时惯性大B. 高速运动的汽车不能很快地停下来,是因为汽车的速度越大,惯性也越大C. 宇航员在宇宙飞船中能漂起来是因为此时宇航员不存在惯性D. 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小(正确答案)下列现象中,属于光的折射现象的是:A. 小孔成像B. 池水看起来比实际的浅(正确答案)C. 平面镜成像D. 影子的形成一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为3m/s²,则物体在第2秒末的速度大小是:A. 3m/sB. 1.5m/sC. 6m/s(正确答案)D. 9m/s下列关于电场的说法中正确的是:A. 电场是一种客观存在的特殊物质形态(正确答案)B. 我们用电场线描述电场,所以有电场的地方电场线是存在的C. 电场只可以存在于导体中D. 在真空中,电荷无法激发电场在电磁感应现象中,下列说法正确的是:A. 感应电流的磁场总是试图使产生它的磁通量增强B. 感应电流的磁场总是试图使产生它的磁通量减弱C. 感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化(正确答案)D. 感应电流的磁场方向总是与引起感应电流的磁场方向相反下列关于声波的说法中正确的是:A. 声波在真空中的传播速度最快B. 声波是横波C. 声波只能传递能量,不能传递信息D. 声波在传播过程中遇到障碍物时,可以发生反射现象(正确答案)关于物体的内能,下列说法正确的是:A. 温度为0°C的物体没有内能B. 物体内能增加,一定是吸收了热量C. 做功可以改变物体的内能(正确答案)D. 同一物体温度升高,其内能减少下列关于光的本性的说法中正确的是:A. 光的波粒二象性是指光既具有波动性,又具有粒子性(正确答案)B. 光的波动性类似于机械波,光的粒子性类似于宏观物体的粒子性C. 大量光子的运动规律显示波动性,个别光子的运动显示粒子性D. 爱因斯坦提出的光子说否定了光的波动性。

初中物理力学经典例题15道题

初中物理力学经典例题15道题

初中物理力学经典例题15道题1. 一个质量为2kg的物体,在水平地面上受到10N的水平拉力,求物体的加速度。

解答:根据牛顿第二定律,物体的加速度等于合外力除以物体的质量。

所以物体的加速度为a = F/m = 10N / 2kg = 5m/s^2。

2. 一个质量为0.5kg的物体受到一个5N的竖直向下的重力,求物体的重力加速度。

解答:重力加速度是指物体在自由下落时垂直于地面的加速度。

根据牛顿第二定律,物体的重力加速度等于重力除以物体的质量。

所以物体的重力加速度为g = F/m = 5N / 0.5kg = 10m/s^2。

3. 一个质量为4kg的物体,向右运动时受到一个10N的水平拉力和一个8N的水平推力,求物体的加速度。

解答:物体的加速度等于合外力除以物体的质量。

合外力等于水平拉力减去水平推力,即F = 10N - 8N = 2N。

所以物体的加速度为a = F/m = 2N / 4kg = 0.5m/s^2。

4. 一个质量为2kg的物体,在斜面上受到一个与斜面垂直的力为10N的重力和一个沿斜面方向的力为4N,斜面的倾角为30度,求物体的加速度。

解答:首先将斜面上的力分解为与斜面垂直方向的力和沿斜面方向的力,即重力沿斜面方向的分力为F1 = mg * sinθ,沿斜面方向的合力为F2 = mg * cosθ。

其中,m = 2kg,g = 9.8m/s^2,θ = 30°。

所以沿斜面方向的合力为F2 = 2kg * 9.8m/s^2 * cos(30°) ≈ 16.96N。

物体的加速度等于沿斜面方向的合力除以物体的质量,即a = F2/m = 16.96N / 2kg ≈ 8.48m/s^2。

5. 一个质量为3kg的物体,向左运动时受到一个3N的水平拉力和一个5N的水平推力,求物体的加速度。

解答:物体的加速度等于合外力除以物体的质量。

合外力等于水平推力减去水平拉力,即F = 5N - 3N = 2N。

参照物的经典例题

参照物的经典例题

参照物的经典例题一、初中物理参照物经典例题1. 例题:坐在行驶汽车中的乘客,以路旁的树为参照物,他是______的;以汽车为参照物,他是______的。

- 答案:运动;静止。

- 解析:- 当以路旁的树为参照物时,汽车在行驶,乘客坐在汽车里,乘客相对于树的位置在不断改变,所以他是运动的。

- 当以汽车为参照物时,乘客相对于汽车的位置没有发生变化(因为他坐在汽车里,随着汽车一起运动),所以他是静止的。

2. 例题:甲、乙两辆汽车在同一条平直公路上行驶,甲车中乘客观察乙车,发现乙车向正东方向行驶。

如果以地面为参照物,关于甲、乙两车的运动情况,判断错误的是()A. 甲乙两车都向东行驶B. 甲乙两车都向西行驶C. 甲车向西行驶,乙车向东行驶D. 甲车向东行驶,乙车向西行驶- 答案:D。

- 解析:- A选项,如果甲乙两车都向东行驶,且乙车的速度比甲车快,那么甲车中的乘客会看到乙车向正东方向行驶,该选项正确。

- B选项,如果甲乙两车都向西行驶,且乙车的速度比甲车慢,那么以甲车为参照物,乙车是向正东方向行驶的,该选项正确。

- C选项,如果甲车向西行驶,乙车向东行驶,那么甲车中的乘客必然看到乙车向正东方向行驶,该选项正确。

- D选项,如果甲车向东行驶,乙车向西行驶,那么甲车中的乘客会看到乙车向正西方向行驶,而不是正东方向,所以该选项错误。

3. 例题:“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”,前一句是以______为参照物,后一句是以______为参照物。

- 答案:青山;竹排。

- 解析:- “小小竹排江中游”,说竹排在游动,竹排相对于青山的位置在不断变化,所以是以青山为参照物。

- “巍巍青山两岸走”,说青山在走,实际上是把竹排当作参照物,青山相对于竹排的位置在改变,所以是以竹排为参照物。

初中物理力学经典例题

初中物理力学经典例题

初中物理力学经典例题以下是一些经典的初中物理力学例题:1. 一个质量为5kg的物体静止在水平地面上,施加一个10N的水平力。

求物体的加速度。

解答:根据牛顿第二定律F = ma,其中F是物体所受的合力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

由于力和质量已知,将其代入方程可以求得加速度。

所以a = F / m = 10N / 5kg = 2m/s²。

2. 一个弹簧常数为200N/m的弹簧拉伸10cm后,求弹簧所受的弹力。

解答:根据胡克定律F = kx,其中F是弹簧所受的弹力,k是弹簧的弹簧常数,x是弹簧的伸长量。

由于弹簧常数和伸长量已知,将其代入方程可以求得弹力。

所以F = 200N/m × 0.1m = 20N。

3.一个物体以2m/s的速度沿直线运动,经过5s后速度变为8m/s。

求物体的加速度。

解答:根据加速度的定义a = (vf - vi) / t,其中a是物体的加速度,vf是物体的最终速度,vi是物体的初始速度,t是时间间隔。

由于初始速度、最终速度和时间间隔已知,将其代入方程可以求得加速度。

所以 a = (8m/s - 2m/s) / 5s = 1.2m/s²。

4. 一个质量为2kg的物体以10m/s的速度水平地撞击到静止的墙壁,反弹后以8m/s的速度反向运动。

求撞击过程中墙壁对物体的平均力。

解答:由于撞击过程中物体速度发生了变化,需要用动量定理来求解。

根据动量定理FΔt = Δmv,其中F是力,Δt是撞击时间,Δm是物体的质量变化量,v是物体的速度变化量。

由于质量变化量为零(质量不变),而速度变化量已知,可以求得撞击时间。

所以Δt = Δmv / F = (2kg × (8m/s - (-10m/s))) / (8m/s) = 9.5s。

由于撞击过程是瞬间发生的,可以认为撞击时间非常短,近似为0。

因此,墙壁对物体的平均力可以近似为墙壁对物体的瞬时力,即F = Δmv / Δt = 2kg × (8m/s - (-10m/s)) / 0s = ∞(无穷大)。

中学物理受力分析经典例题__物理受力分析

中学物理受力分析经典例题__物理受力分析

中学物理受力分析经典例题__物理受力分析在中学物理的学习中,受力分析是解决力学问题的关键步骤。

通过对物体所受外力的准确分析,可以为后续的计算和推理提供坚实的基础。

下面我们将通过几个经典例题来深入探讨受力分析的方法和技巧。

例题一:水平面上的物体一个质量为 m 的物体静止在水平地面上,已知地面与物体之间的动摩擦因数为μ,求物体所受的摩擦力。

首先,对物体进行受力分析。

由于物体静止在水平地面上,竖直方向受到重力 G = mg 和地面对物体的支持力 N ,且 N = G 。

水平方向,因为物体没有相对运动的趋势,所以摩擦力 f = 0 。

这道题看似简单,但它强调了受力分析中明确物体运动状态的重要性。

只有确定了物体的运动状态,才能准确判断各个方向上力的情况。

例题二:斜面上的物体一个质量为 m 的物体静止在倾角为θ的斜面上,求物体所受的摩擦力和支持力。

对物体进行受力分析,竖直方向受到重力 G = mg ,垂直斜面方向受到斜面的支持力 N ,沿斜面方向可能受到摩擦力 f 。

将重力沿斜面和垂直斜面方向分解,得到沿斜面向下的分力 G₁=mgsinθ ,垂直斜面向下的分力 G₂=mgcosθ 。

由于物体静止,沿斜面方向合力为零,所以摩擦力 f =mgsinθ ;垂直斜面方向合力也为零,支持力 N =mgcosθ 。

这个例题让我们学会了将重力进行分解,从而更清晰地分析物体在斜面上所受的力。

例题三:绳子悬挂的物体一个质量为 m 的物体用绳子悬挂在天花板上,绳子与竖直方向的夹角为θ,求绳子的拉力和物体所受的合力。

对物体进行受力分析,竖直方向受到重力 G = mg ,绳子的拉力 T 沿绳子方向。

将拉力 T 分解为水平方向的分力 T₁和竖直方向的分力 T₂。

由于物体静止,所以水平方向合力为零,竖直方向合力也为零。

通过三角函数关系,可以得到 T = mg /cosθ ,合力为零。

这道题帮助我们理解了在非水平和竖直方向上力的分解和合成。

(完整版)高中物理匀变速直线运动典型例题(含答案)【经典】

(完整版)高中物理匀变速直线运动典型例题(含答案)【经典】

第一章 运动的描述 匀变速直线运动的研究 第1讲 加速度和速度的关系(a=Δv/t )1.(单选)对于质点的运动,下列说法中正确的是( )【答案】BA .质点运动的加速度为零,则速度为零,速度变化也为零B .质点速度变化率越大,则加速度越大C .质点某时刻的加速度不为零,则该时刻的速度也不为零D .质点运动的加速度越大,它的速度变化越大 2、(单选)关于物体的运动,下列说法不可能的是( ).答案 BA .加速度在减小,速度在增大B .加速度方向始终改变而速度不变C .加速度和速度大小都在变化,加速度最大时速度最小,速度最大时加速度最小D .加速度方向不变而速度方向变化3.(多选)沿一条直线运动的物体,当物体的加速度逐渐减小时,下列说法正确的是( ).答案 BD A .物体运动的速度一定增大 B .物体运动的速度可能减小 C .物体运动的速度的变化量一定减少 D .物体运动的路程一定增大 4.(多选)根据给出的速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是( ).答案 CD A .v 0>0,a <0,物体做加速运动 B .v 0<0,a <0,物体做减速运动 C .v 0<0,a >0,物体做减速运动 D .v 0>0,a >0,物体做加速运动5.(单选)关于速度、速度的变化量、加速度,下列说法正确的是( ).答案 BA .物体运动时,速度的变化量越大,它的加速度一定越大B .速度很大的物体,其加速度可能为零C .某时刻物体的速度为零,其加速度不可能很大D .加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大 6.(单选)一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度的方向相同,但加速度大小逐渐减小为零,则在此过程中( ).答案 BA .速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B .速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C .位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大D .位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值7.(单选)甲、乙两个物体在同一直线上沿正方向运动,a 甲=4 m/s 2,a 乙=-4 m/s 2,那么对甲、乙两物体判断正确的是( ).答案 BA .甲的加速度大于乙的加速度B .甲做加速直线运动,乙做减速直线运动C .甲的速度比乙的速度变化快D .甲、乙在相等时间内速度变化可能相等8. (单选)如图所示,小球以v 1=3 m/s 的速度水平向右运动,碰一墙壁经Δt =0.01 s 后以v 2=2 m/s 的速度沿同一直线反向弹回,小球在这0.01 s 内的平均加速度是( )答案:CA .100 m/s 2,方向向右B .100 m/s 2,方向向左C .500 m/s 2,方向向左D .500 m/s 2,方向向右 9.(多选)物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s ,1s 后速度大小变为10m/s ,关于该物体在这1s 内的加速度大小下列说法中正确的是( )A .加速度的大小可能是14m/s 2B .加速度的大小可能是8m/s 2C .加速度的大小可能是4m/s 2D .加速度的大小可能是6m/s 2【答案】AD10、为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0 cm 的遮光板,如图所示,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt 1=0.30 s ,通过第二个光电门的时间为Δt 2=0.10 s ,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt =3.0 s .试估算: (1)滑块的加速度多大?(2)两个光电门之间的距离是多少?解析 v 1=L Δt 1=0.10 m/s v 2=L Δt 2=0.30 m/s a =v 2-v 1Δt ≈0.067 m/s 2. (2) x =v 1+v 22Δt =0.6 m.第二讲:匀变速直线运动规律的应用基本规律(1)三个基本公式①v =v 0+at . ②x =v 0t +12at 2. ③v 2-v 20=2ax(2)两个重要推论 ①平均速度公式:v =v t 2=v 0+v 2= s t .中间位置速度v s 2=√v12+v222.②任意两个连续相等的时间间隔T 内的位移之差为一恒量,即Δx =aT 2.(3).初速度为零的匀变速直线运动的四个推论(1)1T 末、2T 末、3T 末……瞬时速度的比为:v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n =1∶2∶3∶…∶n(2)1T 内、2T 内、3T 内……位移的比为:x 1∶x 2∶x 3∶…∶x n =12∶22∶32∶…∶n 2(3)第一个T 内、第二个T 内、第三个T 内……位移的比为:x Ⅰ∶x Ⅱ∶x Ⅲ∶…∶x n =1∶3∶5∶…∶(2n -1).(4)从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比为:t 1∶t 2∶t 3∶…∶t n =1∶(2-1)∶(3-2)∶…. 1.(单选)一物体从静止开始做匀加速直线运动,测得它在第n 秒内的位移为s ,则物体的加速度为( )A .B .C .D . 【答案】A2.(单选)做匀加速沿直线运动的质点在第一个3s 内的平均速度比它在第一个5s 内的平均速度小3m/s ,则质点的加速度大小为( )A .1 m/s 2B .2 m/s 2C .3 m/s 2D .4 m/s 2【答案】C 7.(单选)一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它第1s 内的位移为它最后1s 内位移的一半,g 取10m/s 2,则它开始下落时距地面的高度为( )A . 5 mB . 11.25 mC . 20 mD . 31.25 m 【答案】B 3.(多选)一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s 内的位移比第14s 内的位移多0.2m ,则下列说法正确的是()A . 小球加速度为0.2m/s 2B . 小球前15s 内的平均速度为1.5m/sC . 小球第14s 的初速度为2.8m/sD . 第15s 内的平均速度为0.2m/s 【答案】AB4.(单选)如图是哈尔滨西客站D502次列车首次发车,标志着世界首条高寒区高速铁路哈大高铁正式开通运营.哈大高铁运营里程921公里,设计时速350公里.D502次列车到达大连北站时做匀减速直线运动,开始刹车后第5 s 内的位移是57.5 m ,第10 s 内的位移是32.5 m ,则下列说法正确的有( ).答案 D A .在研究列车从哈尔滨到大连所用时间时不能把列车看成质点 B .时速350公里是指平均速度,921公里是指位移C .列车做匀减速运动时的加速度大小为6.25 m/s 2D .列车在开始减速时的速度为80 m/s5.一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s 内和第2s 内位移大小依次为9m 和7m .求:(1)刹车后汽车的加速度大小. (2)汽车在刹车后6s 内的位移.解答: 解:设汽车的初速度为v 0,加速度为a .则第1s 内位移为:x 1=代入数据,得:9=v 0+ 第2s 内的位移为:x 2=v 0t 2+﹣x 1, 代入数据得:7= 解得:a=﹣2m/s 2,v 0=10m/s汽车刹车到停止所需时间为:t==则汽车刹车后6s 内位移等于5s 内的位移,所以有:==25m 故答案为:2,256.质点做匀减速直线运动,在第1 s 内位移为6 m ,停止运动前的最后1 s 内位移为2 m ,求: (1)在整个减速运动过程中质点的位移大小; (2)整个减速过程共用的时间。

高中物理第四章运动和力的关系经典大题例题(带答案)

高中物理第四章运动和力的关系经典大题例题单选题1、如图所示,质量为M的滑块A放置在光滑水平地面上,A的左侧面有一个圆心为O、半径为R的光滑四分之一圆弧面。

当用一水平向左的恒力F作用在A上时,质量为m的小球B在圆弧面上与A保持相对静止,且B距圆弧面末端Q的竖直高度H=R3。

已知重力加速度大小为g,则力F的大小为()A.53Mg B.52Mg C.53(M+m)g D.√52(M+m)g答案:D连接OB,设OB连续与竖直方向的夹角为θ,如图:由几何关系得cosθ=R−HR=23则sinθ=√1−cos2θ=√5 3tanθ=√5 2此时小球B受到的合外力F=mgtanθ=√52mg由牛顿第二定律可得a=Fm=√52g以整体为研究对象,由牛顿第二定律可得F=(M+m)a=√52(M+m)g故选D。

2、如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆下端固定有质量为m的小球,下列关于杆对球的作用力F的判断中,不正确的是()A.小车静止时,F=mg,方向竖直向上B.小车匀速时,F=mgcosθ,方向垂直杆向上C.小车向右匀加速运动,加速度大小为a时,可能有F=masinθ,方向沿着杆斜向上D.小车向右匀减速运动,加速度大小为a时,F=√(ma)2+(mg)2,方向斜向左上方答案:BAB.小车静止或做匀速直线运动时,球处于平衡状态,重力mg与F是一对平衡力,由平衡条件可知:F= mg,方向;竖直向上,故A正确,不符合题意,B错误,符合题意;C.小车向右做匀加速直线运动,如果加速度大小a=gtanθ杆的作用力F=ma sinθ方向:沿杆斜向上,故C正确,不符合题意;D.小车向右做匀减速直线运动,加速度大小为a,由牛顿第二定律,水平方向F x=ma竖直方向F y=mg合力F=√F x2+F y2=√(ma)2+(mg)2方向:斜向左上方,故D正确,不符合题意。

故选B。

3、下列关于速度、加速度、合外力之间的关系,正确的是()A.物体的速度越大,则加速度越大,所受的合外力也越大B.物体的速度为0,则加速度为0,所受的合外力也为0C.物体的速度为0,但加速度可能很大,所受的合外力也可能很大D.物体的速度很大,但加速度可能为0,所受的合外力可能很大答案:C物体的速度大小和加速度大小没有必然联系,一个很大,另一个可以很小,甚至为0,物体所受合外力的大小决定加速度的大小,同一物体所受合外力越大,加速度一定也越大,当加速度为0时,合外力也一定为0。

高中物理必修三的经典例题及答案

高中物理必修三的经典例题及答案一、质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1、速度Vt=Vo+at 2.位移s=Vot+at²/2=V平t= Vt/2t3.有用推论Vt²-Vo²=2as4.平均速度V平=s/t(定义式)5.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/26.中间位置速度Vs/2=√[(Vo²+Vt²)/2]7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT²{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。

注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。

2)自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。

(3)竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。

高中物理经典:几何光学-经典例题精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版
51几何光学
授课内容:
例题1、求视深。

设水下h处有一物体,从它的正上方水面观察,看到的物体的像在什么位置?设水的折射率为n。

例题2、如图一个储油桶的底面直径与高均为d,当桶内没有油时,从某点A恰能看到桶底边缘的某点B。

当桶内油的深度等于桶高的一半时,仍沿AB方向看去,恰好看到桶底上的点C,CB两点距离d/4。

求油的折射率和光在油中传播的速度。

A
d
B
例题3、假设地球表面不存在大气层,那么人们观察到的日出时刻与存在大气层的情况相比()
A、将提前
B、将延后
C、不变
D、在某些地区将提前,在另一些地区将延后。

例题4、如图所示,两块同样的的玻璃直角三棱镜ABC,两者的AC面是平行放置的,在它们之间是均匀的未知透明介质。

一单色细光束O垂直于AB面入射,在图示的出射光线中
A.1、2、3(彼此平行)中的任一条都有可能
B.4、5、6(彼此平行)中的任一条都有可能
C.7、8、9(彼此平行)中的任一条都有可能
D.只能是4、6中的某一条
例题5、例题5. 光线由介质A进入介质B,入射角小于折射角,由此可知()
A、介质A是光密介质
B、光在介质A中的速度大些
C、介质A的折射率比介质B的小
D、光从介质A进入介质B不可能发生全反射
例题6. 如图所示,一立方体玻璃砖,放在空气中,平行光束从立方体的顶面斜射入玻璃砖,然后投射到它的一个侧面,若全反射临界角为42°,问:
(1)这光线能否从侧面射出?
(2)若光线能从侧面射出,
玻璃砖折射率应该满足何条件?
i r。

高一必修一物理经典力学典型例题(有答案,含解析)

高一必修一物理经典力学典型例题1.倾角θ=37°的斜面底端与水平传送带平滑接触,传送带BC长L=6 m,始终以v0=6m/s的速度顺时针运动。

一个质量m=1 kg的物块从距斜面底端高度h1=5.4m的A点由静止滑下,物块通过B点时速度的大小不变。

物块与斜面、物块与传送带间动摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.2,传送带上表面在距地面一定高度处,g取10m/s2。

(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求物块由A点运动到C点的时间;(2)求物块距斜面底端高度满足什么条件时,将物块静止释放均落到地面上的同一点D。

2.如图,倾斜的传送带向下匀加速运转,传送带与其上的物体保持相对静止。

那么关于传送带与物体间静摩擦力的方向,以下判断正确的是A.物体所受摩擦力为零B.物体所受摩擦力方向沿传送带向上C.物体所受摩擦力方向沿传送带向下D.上述三种情况都有可能出现3.(2018·江西师大附中)如图是工厂流水生产线包装线示意图,质量均为m=2.5 kg、长度均为l=0.36 m的产品在光滑水平工作台AB上紧靠在一起排列成直线(不粘连),以v0=0.6 m/s 的速度向水平传送带运动,设当每个产品有一半长度滑上传送带时,该产品即刻受到恒定摩擦力F f=μmg而做匀加速运动,当产品与传送带间没有相对滑动时,相邻产品首尾间距离保持2l(如图)被依次送入自动包装机C进行包装。

观察到前一个产品速度达到传送带速度时,下一个产品刚好有一半滑上传送带而开始做匀加速运动。

取g=10 m/s2。

试求:(1)传送带的运行速度v;(2)产品与传送带间的动摩擦因数μ:(3)满载工作时与空载时相比,传送带驱动电动机增加的功率∆P;(4)为提高工作效率,工作人员把传送带速度调成v'=2.4 m/s,已知产品送入自动包装机前已匀速运动,求第(3)问中的∆P′?第(3)问中在相当长时间内的等效∆P′′?4.如图所示,传送带AB段是水平的,长20 m,传送带上各点相对地面的速度大小是2 m/s,某物块与传送带间的动摩擦因数为0.1。

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