高中物理竞赛试卷及答案

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高中物理竞赛试卷

高中物理竞赛试卷

高中物理竞赛试卷一、选择题(每题5分,共40分)1. 一个小球从高处自由落下,忽略空气阻力,它在下落过程中()。

A. 速度越来越慢B. 速度越来越快,加速度不变C. 速度不变,加速度越来越大D. 速度和加速度都不变答案:B。

解析:根据自由落体运动的公式v = gt,g是重力加速度,是个定值,t不断增大,所以速度v越来越快,加速度不变。

2. 两个电荷之间的库仑力大小与()有关。

A. 电荷的电量和它们之间的距离B. 电荷的电量和它们的形状C. 电荷的形状和它们之间的距离D. 只和电荷的电量有关答案:A。

解析:库仑定律表明库仑力 F = kq1q2/r²,其中k是静电力常量,q1、q2是两个电荷的电量,r是它们之间的距离,所以与电量和距离有关。

3. 一个物体在光滑水平面上受到一个水平力的作用开始做匀加速直线运动,力突然撤去后()。

A. 物体立刻停止运动B. 物体继续做匀加速直线运动C. 物体做匀速直线运动D. 物体做减速直线运动直到停止答案:C。

解析:当力撤去后,物体在光滑水平面上不受力,根据牛顿第一定律,物体将保持原来的运动状态,也就是做匀速直线运动。

4. 关于电磁感应现象,下列说法正确的是()。

A. 只有闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时才能产生感应电流B. 只要导体在磁场中运动就会产生感应电流C. 只要有磁场就会产生感应电流D. 感应电流的方向只与磁场方向有关答案:A。

解析:电磁感应产生感应电流的条件是闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,B选项中导体如果平行于磁感线运动就不会产生感应电流,C选项只有磁场没有切割磁感线运动不会产生电流,D选项感应电流方向与磁场方向和导体运动方向都有关。

5. 以下关于机械能守恒的说法正确的是()。

A. 物体做匀速直线运动,机械能一定守恒B. 物体所受合外力为零,机械能一定守恒C. 只有重力和弹力做功时,机械能守恒D. 除重力和弹力外的力做功不为零,机械能一定不守恒答案:C。

全国物理竞赛试题及答案高中

全国物理竞赛试题及答案高中

全国物理竞赛试题及答案高中一、选择题(每题5分,共20分)1. 一个质量为m的物体从静止开始下落,忽略空气阻力,经过时间t 后,物体的速度大小为:A. gtB. gt^2C. √(gt)D. √(gt^2)2. 根据牛顿第三定律,以下哪对力是作用力和反作用力:A. 人推墙的力和墙对人的力B. 地球对月球的引力和月球对地球的引力C. 运动员投掷铅球时,铅球的重力和运动员的支持力D. 运动员跳高时,运动员对地面的压力和地面对人的支持力3. 一个弹簧振子做简谐运动,振幅为A,周期为T,那么振子在一周期内通过的总路程为:A. 4AB. 2AC. 8AD. 6A4. 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。

已知物体与水平面之间的动摩擦因数为μ,求物体滑行的距离:A. v0^2 / (2μg)B. v0^2 / (μg)C. 2v0^2 / (μg)D. μg * v0二、填空题(每空3分,共15分)1. 根据欧姆定律,电阻R两端的电压U和通过电阻的电流I的关系是:U = _______。

2. 一个物体从高度h自由下落,其下落过程中重力势能的减少量等于_______。

3. 电磁波的波速在真空中为_______,是光速。

4. 根据能量守恒定律,一个完全非弹性碰撞中,碰撞前后动能的_______。

5. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生_______。

三、计算题(每题10分,共30分)1. 一个质量为2kg的物体被放在水平面上,受到一个水平方向的力F=10N。

求物体在5秒内移动的距离。

2. 一个单摆的摆长为1m,摆角为5°,求单摆完成一次全摆动所需的时间。

3. 一个电路由一个电源电压为12V,一个电阻R=6Ω,一个电容C=10μF组成。

求在充电5分钟后,电容两端的电压。

四、论述题(共35分)1. 论述牛顿运动定律在日常生活中的应用,并给出两个具体的例子。

(15分)2. 描述并解释电磁感应现象,并给出一个电磁感应在现代科技中的应用实例。

高中中物理竞赛试题及答案

高中中物理竞赛试题及答案

高中中物理竞赛试题及答案高中物理竞赛试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,如果一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,那么它的加速度是多少?A. 5m/s²B. 10m/s²C. 20m/s²D. 50m/s²2. 光在真空中的速度是多少?A. 2.998×10⁸ m/sB. 3.000×10⁸ m/sC. 3.002×10⁸ m/sD. 3.008×10⁸ m/s3. 以下哪个不是电磁波?A. 无线电波B. 微波C. 可见光D. 声波4. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后,它的位移是32米。

求它的加速度。

A. 2m/s²B. 4m/s²C. 8m/s²D. 16m/s²5. 以下哪种情况不会改变物体的动量?A. 物体受到外力作用B. 物体的速度发生变化C. 物体的质量发生变化D. 物体的动量守恒6. 根据热力学第一定律,如果一个系统吸收了100J的热量,同时对外做了50J的功,那么它的内能增加了多少?A. 50JB. 100JC. 150JD. 200J7. 以下哪种现象不是量子效应?A. 光电效应B. 量子纠缠C. 电子的轨道跃迁D. 牛顿的万有引力定律8. 一个理想的气体在等压膨胀过程中,温度和体积的关系是什么?A. 温度不变B. 体积不变C. 温度与体积成反比D. 温度与体积成正比9. 以下哪个不是电磁感应定律的表述?A. 法拉第电磁感应定律B. 楞次定律C. 欧姆定律D. 洛伦兹力定律10. 一个物体在竖直方向上做自由落体运动,忽略空气阻力,经过2秒后,它的下落速度是多少?A. 9.8m/sB. 19.6m/sC. 29.4m/sD. 39.2m/s答案:1. B2. B3. D4. B5. D6. B7. D8. D9. C10. B二、简答题(每题10分,共20分)11. 描述牛顿第三定律,并给出一个日常生活中的例子。

全国高中物理竞赛题目附答案-全国高中物理竞赛

全国高中物理竞赛题目附答案-全国高中物理竞赛

全国高中物理竞赛题目附答案-全国高中物理竞赛第一题问题:在一个实验室中,研究人员用一根长30厘米的细绳拧成了一个均匀的扁圆环,并使绳中没有节点。

现用一个透明的粗绳绑在扁圆环的一部分上,被实验者拉紧,如图所示。

当实验者放手,绳可以自由滑动,且没有外部摩擦阻力。

实验者拉绳的作用力为10牛,拉绳的方向竖直向上。

已知绳的线密度为ρ,绳的横截面积为A。

试分析并计算此时扁圆环上存在的应力分布情况。

答案:设扁圆环上任意一点的切线方向为x轴方向,半径方向为y轴方向。

由牛顿第一定律可知,扁圆环上各点的切线方向的合力为零。

此时,切线方向上的应力等于拉绳的作用力,即:σ = F/A,其中,σ为应力,F为拉绳的作用力,A为绳的横截面积。

第二题问题:一个弹簧的伸长量跟受力的大小有关。

现有一个弹簧,质量忽略不计,劲度系数为k。

已知一个物体以速度v撞击弹簧,撞击后弹簧发生最大压缩,此时物体速度为零。

试分析并计算弹簧的最大压缩量。

答案:由动量守恒定律可知,物体撞击弹簧后,合外力为零,故动量守恒。

物体的初动量为mv,撞击后为0。

弹簧的质心相对物体的速度为v,则根据动量守恒定律:mv + Mv = 0,其中,m为物体的质量,v为物体的速度,M为弹簧的质量,V为弹簧质心相对物体的速度。

由此可得:v = -(mv) / M,将此结果代入动能定理可得:kx² / 2 = (1/2)mv²,其中,x为弹簧的最大压缩量。

将上式中的v代入,整理得:kx² = Mv²,x = √(Mv² / k)。

第三题问题:一根长度为L的均质细棒,质量为M,直角弯曲成一个半径为R的圆环,如图所示。

试分析并计算细棒上各点受到的压力分布情况。

答案:设细棒上任意一点的切线方向为x轴方向,圆环上的圆周方向为y轴方向。

由牛顿第一定律可知,细棒上各点的切线方向的合力为零。

此时,切线方向上的压力等于使细棒弯曲的力,即由压力造成的。

高中物理竞赛试题及答案

高中物理竞赛试题及答案

高中物理竞赛试题及答案在高中物理竞赛中,同学们经常会遇到各种各样的试题,在这里,我们将提供一些常见高中物理竞赛试题及答案,希望能为各位竞赛选手提供些许帮助。

1. 电磁感应题高中物理竞赛中常见的电磁感应题目主要考察对电磁感应原理的掌握和应用。

比如,有这样一道试题:一个长导线上有电流 I,长度为 l,绕在长度为 L 的大圆环内(环面法向相同),距离圆心为 R,如图所示。

求大环内的自感系数。

(图片示意图,请打字描述)该题需要应用电磁感应原理,根据电感公式求解。

根据自感的电感公式L=μ0 n^2 S/l,其中μ0 是真空中磁导率,n 为导线上单位长度的匝数,S 为导线的横截面积,l 为导线长度。

利用平面圆环的电感公式L=μ0N^2πR^2/L,其中 N 为线圈匝数,R 为半径,L 为线圈长度。

将两式相加,即可得到自感系数。

2. 热学题热学题目在高中物理竞赛中也占有一定比例,主要考察对热力学原理的掌握和应用。

以下是一个常见的热学题目:一个厚度为 h 的不导热材料覆盖在一个均匀发热板的一面,另一面排放热量。

如果在不考虑边缘效应的情况下,表面的温度差最大在哪里?该题需应用热传导公式,根据热传导定律计算热量传导,然后利用热平衡原理,求出温差的最大值。

在这里,我们只需讨论具体的解题方法。

对于一个厚度为 h 的不导热材料,其表面的传热速率为$$j=k\frac{\Delta T}{h}$$其中 k 为材料的热导率,ΔT 为温度差。

假设热量从左端点流出,这时可以根据连续条件和热平衡原理求解出最大温度差出现在板中心。

(解法视具体题目而异)3. 光学题光学题目在高中物理竞赛中也比较常见,主要考察对光学原理的掌握和应用。

以下是一个常见的光学题目:垂直入射的单色光通过一块厚度为 t 的半透明薄膜,反射光的强度为入射光强度的 30%,透射光的强度为入射光强度的 50%。

求膜的折射率和反射率。

该题主要考察的是通过半透明膜处理光线的能力。

高三物理竞赛试题及答案

高三物理竞赛试题及答案

高三物理竞赛试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 以下哪个选项是描述物体运动状态的物理量?A. 速度B. 质量C. 力D. 能量答案:A2. 根据牛顿第三定律,以下哪个说法是正确的?A. 作用力和反作用力总是大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力总是大小相等,方向相同C. 作用力和反作用力总是大小不等,方向相反D. 作用力和反作用力总是大小不等,方向相同答案:A3. 电磁波的传播不需要介质,以下哪个选项是正确的?A. 电磁波可以在真空中传播B. 电磁波只能在固体中传播C. 电磁波只能在液体中传播D. 电磁波只能在气体中传播答案:A4. 根据热力学第一定律,以下哪个说法是正确的?A. 能量守恒定律B. 能量可以被创造或消灭C. 能量可以在不同形式间转换,但总量不变D. 能量可以在不同形式间转换,但总量减少答案:C二、填空题(每题5分,共20分)1. 在国际单位制中,力的单位是________。

答案:牛顿(N)2. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压U之间的关系可以表示为R= ________。

答案:U/I3. 光年是天文学中用来表示距离的单位,1光年等于光在真空中一年内传播的距离,其数值为________。

答案:9.461×10^12 千米4. 根据爱因斯坦的质能方程,E=mc^2,其中E代表能量,m代表质量,c代表光速,c的值是________。

答案:3×10^8 米/秒三、计算题(每题10分,共20分)1. 一个质量为2kg的物体,从静止开始,以2m/s^2的加速度加速运动,求物体在5秒内移动的距离。

答案:物体在5秒内移动的距离s = 1/2 × a × t^2 = 1/2 ×2m/s^2 × (5s)^2 = 25m。

2. 一个电阻为10Ω的电阻器,通过它的电流为2A,求电阻器两端的电压。

答案:电阻器两端的电压U = I × R = 2A × 10Ω = 20V。

竞赛高中物理试题及答案

竞赛高中物理试题及答案

竞赛高中物理试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 以下关于质点的说法中,正确的是:A. 质点是一个理想化的物理模型,实际不存在B. 质点是质量很小的物体C. 质点是体积很小的物体D. 质点是质量很大的物体答案:A2. 两个物体之间的万有引力F与它们的质量m1和m2以及它们之间的距离r的关系是:A. F∝m1m2/r^2B. F∝m1/r^2C. F∝m2/r^2D. F∝1/r答案:A3. 一个物体在水平面上受到一个斜向上的拉力F,使其做匀加速直线运动。

若已知物体的质量为m,加速度为a,摩擦系数为μ,则拉力F的大小为:A. F = ma + μmgB. F = ma - μmgC. F = ma + μmgcosθD. F = ma - μmgcosθ答案:C4. 一个电子在电场中受到的电场力F与电场强度E和电子的电荷q之间的关系是:A. F = qEB. F = -qEC. F = 2qED. F = -2qE答案:A5. 一个物体在竖直方向上受到重力和弹簧的弹力作用,若物体处于平衡状态,则重力和弹力的大小关系是:A. 重力大于弹力B. 重力小于弹力C. 重力等于弹力D. 无法确定答案:C6. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,使其做匀加速直线运动。

若已知物体的质量为m,加速度为a,则拉力F的大小为:A. F = maB. F = ma + μmgC. F = ma - μmgD. F = 2ma答案:A7. 一个物体在竖直方向上受到重力和空气阻力的作用,若物体做匀速直线运动,则重力和空气阻力的大小关系是:A. 重力大于空气阻力B. 重力小于空气阻力C. 重力等于空气阻力D. 无法确定答案:C8. 一个物体在水平面上受到一个恒定的摩擦力F,使其做匀减速直线运动。

若已知物体的质量为m,加速度为a,则摩擦力F的大小为:A. F = maB. F = ma + μmgC. F = ma - μmgD. F = 2ma答案:A9. 一个物体在竖直方向上受到重力和弹簧的弹力作用,若物体处于平衡状态,则重力和弹力的方向关系是:A. 重力和弹力方向相同B. 重力和弹力方向相反C. 重力和弹力方向垂直D. 无法确定答案:B10. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,使其做匀加速直线运动。

全国高中物理竞赛试题及答案

全国高中物理竞赛试题及答案

全国应用物理竞赛试题一、选择题(每小题2分,共20分):以下各小题给出的四个选项中只有一个是正确的,把正确选项前面的字母填在题后的括号内。

1.2009年的诺贝尔物理学奖由三人分享,其中在光纤通信技术方所做的原创性工作而被称为“光纤之父”的美籍华人是()A.钱永健 B.朱棣文 C.高锟 D.丁肇中2.晴朗无风的早晨,当飞机从空中飞过,在蔚蓝的天空中会留下一条长长的“尾巴”,如图1所示,这种现象俗称为“飞机拉烟”。

产生这一现象的原因之一是飞机在飞行过程中排出的暖湿气体遇冷所致。

在这一过程中,暖湿气体发生的物态变化是()A.熔化 B.液化 C.蒸发 D.升华3.2010年1月2日起,我国北方大部分地区遭大范围降雪天气袭击。

大雪严重影响了民航、铁路和高速工路等交通,如图2所示。

在遇到这种天气时,为了尽快清除积雪,常用的办法是撒“融雪盐”,这是因为()A.“融雪盐”与少量水发生化学反应,产生的热量使周围的冰雪熔化B.“融雪盐”产生“保暖层”,使冰雪吸收足够的“地热”而熔化C.使雪形成“含融雪盐的雪”,“含融雪盐的雪”熔点低于当地温度,使雪熔化D.“融雪盐”有利于冰雪对阳光的吸收,从而加快冰雪的熔化4.小明发现户外地面以上的冬季供热管道每隔一段距离总呈现型,如图3所示。

其主要原因是()A.为了避开行人和建筑物B.为了美观C.为了避免管道因热胀冷缩导致的损坏D.为了方便工人师傅安装和检修5.体操、投掷、攀岩等体育活动都不能缺少的“镁粉”,它的学名是碳酸镁。

体操运动员在杠前都要在手上涂擦“镁粉”,其目的是A.仅仅是为了利用“镁粉”吸汗的作用,增加手和器械表面的摩擦而防止打滑B.仅仅是为了利用手握着器械并急剧转动时“镁粉”能起到衬垫作用,相当于在中间添加了一层“小球”做“滚动摩擦”C.仅仅是为了利用“镁粉”填平手掌的褶皱和纹路,使手掌与器械的接触面积增大,将握力变得更加实在和均匀D.上述各种功能都有6.小新同学家中的墙壁上竖直悬挂着一指针式电子钟,当其因电池电能不足而停止时。

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高中物理竞赛试卷一、单项选择题:(请将正确选项的序号填在括号内,每小题5分,共10分。

)1、如图所示,把一个架在绝缘支架上不带电的枕形导体放在带负电的导体C附近,达到静电平衡后,下列对导体A端和B端电势判断正确的是( )(取大地为零电势点)>U B>OA.UB.U A<U B<OC.U A=U B<OD.U A=U B>O2、一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时其压强为P0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途经后压强仍为P0,这四种途径是①先保持体积不变,降低压强,再保持温度不变,压缩体积②先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀③先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温④先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温可以断定( )A.①、②不可能B.③、④不可能C.①、③不可能D.①、②、③、④都可能二、填空题:(请将答案填在题中的横线上,每小题5分,共10分。

)1、2003年2月1日美国哥伦比亚号航天飞机在返回途中解体,造成人类航天史上又一悲剧。

若哥伦比亚号航天飞机是在轨道半径为r的赤道上空飞行,且飞行方向与地球自转方向相同,已知地球自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g, 在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,则到它下次通过该建筑物上方所需时间为___________________。

2、如图所示,在湖面上有一个半径为45m的圆周,AB是它的直径,在圆心O和圆周上的A点分别装有同样的振动源,其波在湖面上传播的波长是10m。

若一只小船在B处恰好感觉不到振动,它沿圆周慢慢向A划行,在到达A之前的过程中,还有___________次感觉不到振动。

三、(14分)如图所示,斜面重合的两契块ABC 和ADC ,质量均为M ,DA 、BC 两面成水平,E 是质量为m 的小滑块,契块倾角为θ,各面均为光滑,系统放置在光滑的水平平台上自静止开始释放,问斜面未分离前小滑块的加速度为多少?四、(15分)某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,试问,春分那天(太阳光直射赤道)在日落12小时内有多长时间该观察者看不见此卫星?已知地球半径为R ,地球表面处的重力加速度为g , 地球自转周期为T ,不考虑大气对光的折射。

五、(15分)如图所示,许多工厂的流水线上安装有传送带用于传送工件,以提高工作效率。

传送带以恒定的速率v = 2 m/s 运送质量为m = 0.5kg 的工件,工件从A 位置放到传送带上,它的初速度忽略不计。

工件与传送带之间的动摩擦因数μ=3/2,传送带与水平方向夹角是θ= 30o ,传送带A 、B 间长度是l = 16m ;每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时,后一个工件立即放到传送带上,取g = 10m/s 2,求:(1)工件放到传送带后经多长时间停止相对滑动; (2)在正常运行状态下传送带上相邻工件间的距离;CD 3(3)在传送带上摩擦力对每个工件做的功; (4)每个工件与传送带之间由于摩擦产生的内能; (5)传送带满载工件比空载时增加多少功率?六、(18分)图1所示为一根竖直悬挂 的不可伸长的轻绳,下端拴一小物块A ,上端固定在C 点且与一能测量绳的拉力的测力传感器相连。

已知有一质量为m 0的子弹B 沿水平方向以速度v 0射入A 内(未穿透),接着两者一起绕C 点在竖直面内做圆周运动,在各种阻力都可忽略的条件下测力传感器测得绳的拉力F 随时间t 的变化关系如图2所示。

已知子弹射入的时间极短,且图2中t =0为A 、B 开始以相同速度运动的时刻,根据力学规律和题中(包括图)提供的信息,对反映悬挂系统本身性质的物理量(例如A 的质量)及A 、B 一起运动过程中的守恒量,你能求得哪些定量的结果?七、(18分)用轻弹簧相连的质量均为2 kg 的A 、B 两物块都以v =6 m /s 的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量4 kg 的物块C 静止在前方,如图所示,B 与C 碰撞后二者粘在一起运动。

求:在以后的运动中,(1) 当弹簧的弹性势能最大时,物体A 的速度多大? (2) 弹性势能的最大值是多大? (3) A 的速度有可能向左吗?为什么?八、(20分)如图(1)所示为某一质谱仪的原理示意图。

左侧为水平放置的两块平行金属板AB 和CD ,右侧为有界匀强磁场,边界MN 与PQ (均与中轴线OO ′垂直)相距d = 0.5m ,磁场的磁感应强度B = 5×10-3T ,当两金属板间加上如图(2)所示电压u 后,带电粒子连续地以速度v 0 = 5×105m/s 沿轴线OO ′方向射入电场,粒子重力可忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,AB 与CD 两板间电压可看作恒定不变。

(本题最后计算结果取二位有效数字)(1) (2)(1)若入射粒子的荷质比为q /m = 108C /kg ,在t = 0时刻开始入射的粒子沿直线射入磁场,则此带电粒子在磁场中运动的时间是多少?(2)若有一束荷质比未知的带电粒子以v 0 = 5×105m /s 速度入射,经磁场后仍从边界MN 出射,测得边界MN 上的入射点与出射点间距离为S =0.1m ,则该带电粒子的荷质比为多少?高中物理竞赛试卷答案一、单项选择题:1、C ;2、D 二、填空题:1、)/(2032ωπ-rgR ;2、8次 三、解:设两斜面间的弹力为N 1,滑块与楔块ADC 间的弹力为N 2;设楔块ABC 、滑块E 的加速度分别为a B 、a E ;由于受桌面制约, a B 水平向左,小滑块由于水平方向不受力, 所以a E 竖直向下。

楔形ADC 的加速度设为a D ,方向应沿AC 向下。

将三者视为一个整体,它在水平方向不受外力,因此:a B = a D cos θ 因滑块E 紧贴ADC , 故有: a E = a D sin θ 对楔块ABC ,根据牛顿第二定律知,在水平方向: N 1sin θ= Ma B 对小滑块E ,根据牛顿第二定律知,在竖直方向: mg — N 2 = ma E对楔块ABC ,根据牛顿第二定律知,在竖直方向: N 2 + Mg — N 1cos θ = Ma D sin θ联立以上各式解得: θ2cot )(M m M g m M a E +++=四、解:设所求的时间为t ,用m 、M 分别表示卫星和地球的质量,r 表示卫星到地心的距离。

有:22)2(T mr rmM Gπ=。

春分时,太阳光直射地球赤道,如图所示,图中圆E 表示赤道,S 表示卫星,A 表示观察者,O 表示地心;由图可看出当卫星S 绕地心O 转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向),其正下方的观察者将看不见它,据此再考虑到对称性,有:R r =θsin ; T t πθ22=; mg RmMG =2;由以上各式可解得:3122)4arcsin(gTR Tt ππ=五、解:(1)mg μθcos ma mg =-θsin ;)212323(10)sin cos (-⋅=-=θθμg a 即:=a2.5 m/s 2; 又 at v =; ∴t = 2/2.5 = 0.8 s ;停止滑动前,工件相对地移动的距离为:8.08.05.22121221=⨯⨯==at l m (2)6.18.02=⨯==∆vt l m (3))(1211l l f l f W -+=)(sin cos 11l l mg l mg -⋅+⋅=θθμ)8.016(105.0218.0543-⨯⨯⨯+⨯⨯== 41 J (4)s f Q ∆=1=)21(cos vt vt mg ⋅-⋅θμ3)8.06.1(415=-⨯=J (5)个10=∆=l l n ;219f f f +=总21105.09415⨯⨯⨯+=25.26=N ; ∴v f P⋅=总= 26.25×2 = 52.5W六、解:由图2可直接看出,A 、B 一起做周期性运动,运动的周期02t T =(式1); 令m 表示A 的质量,l 表示绳长,1v 表示B 陷入A 内时(即0=t时)A 、B 的速度(即圆周运动最低点的速度),2v 表示运动到最高点时的速度,F 1表示运动到最低点时绳的拉力,F 2表示运动到最高点时绳的拉力;根据动量守恒定律,有:1000)(v m m v m +=(式2); 在最低点和最高点处运用牛顿定律可得:lv m m g m m F 21001)()(+=+-(式3); l v m m g m m F 22002)()(+=++(式4); 根据机械能守恒定律可得:2202100)(21)(21)(2v m m v m m g m m l +-+=+(式5); 由图2可知:02=F (式6);m F F =1(式7); 由以上各式可解得,反映系统性质的物理量是:06m g F m m -=(式8); g F v m l m22020536=(式9); A 、B 一起运动过程中的守恒量是机械能E ,若以最低点为势能的零点,则:210)(21v m m E +=(式10); 由式2、式8、式10联立解得:gF v m E m20203= 七、解: (1)当A 、B 、C 三者的速度相等时弹簧的弹性势能最大;由于A 、B 、C 三者组成的系统动量守恒:(m A +m B )v =(m A +m B +m C )v A ′ 解得 v A ′=4226)22(++⨯+ m/s = 3 m/s(2)B 、C 碰撞时B 、C 组成的系统动量守恒,设碰后瞬间B 、C 两者速度为v ′; 则:m B v = (m B +m C )v ′; 得:v ′=4262+⨯= 2 m/s 设物A 速度为v A ′时弹簧的弹性势能最大为E p ,根据能量守恒,有:E p =21(m B +m C )2v ' +21m A v 2-21(m A +m B +m C ) 2'A v=21×(2+4)×22+21×2×62-21×(2+2+4)×32 = 12 J(3) A 不可能向左运动。

系统动量守恒:m A v +m B v = m A v A +(m B +m C )v B 设 A 向左,即v A <0, 则v B >4 m/s ; 那么作用后A 、B 、C 动能之和为: E ′=21m A v A 2+21(m B +m C )v B 2>21(m B +m C )v B 2 = 48 J;实际上系统的机械能为:E = E p +21 (m A +m B +m C )·2'Av = 12+36 = 48 J ;根据能量守恒定律,E '>E 是不可能的。

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