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物體做曲線運動時,其加速度 可能等于零B.一定不等于零C.一定改 汽車在水平公轉彎,沿曲線由M向N行駛.下圖中分別畫出了汽車轉彎時所受合力F的四種方向,你認為正確的是() 如圖所示,固定斜面傾角為θ,一個物體在與斜面平行的拉力F作用下,沿斜面向上運動一段距離L.在此過程中,拉力F對物塊做的功為( 重 , 宇航員王在“天宮1號”飛船內(nèi)進行了我國首次太空授課,演示了一些完半徑為R,引力常量為G,則飛船所在處的重力加速度大小為()A.0B.C.k1k2v1v2,則(v2=k1v1B.v2=v1C.v2=v1vc時,汽車恰好沒有向公路內(nèi)外兩側滑動的趨勢,則在該彎道處()車速雖然高于vc,車輛便會向外側滑動二、選擇題(共5小題,每小題4分,滿分20分) 時,以下正確的敘述有()內(nèi)作勻速圓周運動,如圖所示.則兩個小球的()運動周期相等B.運動線速度相等 v=(R+h)ω 如圖所示,a為地球赤道上的物體;b為沿地球表面附近做勻速圓周運動的(角速度的大小關系為ωa=ωc<ωbC.線速度的大小關系為vb>vc>va拋運動的初速度大小為m/s,小球通過e點時豎直方向的速度大小為ms.(g=10m/s22位有效數(shù)字)Oava=4m/sbvb=1m/s,取處對小球的作用力方向,大小為Na力方向,大小為mθ的固定光滑斜面頂時功率為,小滑塊從頂端A滑至底端B這個過程中重力的平均功率為.角為θ,已知該星球半徑為R,萬有引力常量為G,求:0.2倍(g=10m/s2)a2v2R,則有 A.=B.=C.=D.=及物體運動的V﹣t圖象如圖.由兩個圖象可知,10s內(nèi)( F40JB40JC.摩擦力做的功為﹣40JD.合力功為0極其稀薄的大氣,下面說法正確的是() k的輕彈簧的一端固定在墻上,另一端與置于水平mF緩慢推動向左運動,運動的最大距離為4x0.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)處處相同為μ,重力加速度為g.則()撤去F后,物體剛開始向左運動時的加速度大小為物體從開始向左運動到速度達到最大的過程中摩擦力對物體做的功為另一端固定一質量未知的小球,整個裝置能繞O點在豎直面內(nèi)轉動.假設小球v、FN表示,其中小球在最高點對桿的彈力v2=2b時輕桿對轉速的3倍時,細線斷裂,這時測得斷前瞬間線的拉力比原來大40N,求:少的地方?(g取10m/s2)A、B、Cω勻μ,B、Cr、1.5r.設本題中的最大靜物體做曲線運動時,其加速度 可能等于零B.一定不等于零C.一定改 A錯誤,B物體受的合外力指向圓心,加速度的大小不變但方向時刻改變,CD錯誤;汽車在水平公轉彎,沿曲線由M向N行駛.下圖中分別畫出了汽車轉彎時所受合力F的四種方向,你認為正確的是() 側,由于是從M向N運動的,并且速度在減小,所以合力與的速度方向的夾角要大于90°,故C正確. A正確,B、C、D錯誤. 定律,所以萬有引力定律的發(fā)現(xiàn)一定要晚于勒三定律,故A錯誤;C、從數(shù)學角度講:當R趨近于零時其值是趨于無窮大,然而這是物理,所子的半徑遠大于這個距離,它們不再適用萬有引力.故C錯誤;如圖所示,固定斜面傾角為θ,一個物體在與斜面平行的拉力F作用下,沿斜面向上運動一段距離L.在此過程中,拉力F對物塊做的功為( 重 故選B.LOmO釋放,當懸線碰到釘子后的瞬時(線沒有斷,則()向心加速度的變化,結合第二定律得出繩子拉力的變化.線速度大小不變,根據(jù)知,半徑變?yōu)樵瓉淼囊话?,則角速度變?yōu)樵瓉淼腃、根據(jù)a=知,半徑變?yōu)樵瓉淼囊话?,則向心加速度變?yōu)樵瓉淼?倍,故 宇航員王在“天宮1號”飛船內(nèi)進行了我國首次太空授課,演示了一些完半徑為R,引力常量為G,則飛船所在處的重力加速度大小為()A.0B.C.k1k2v1v2,則(v2=k1v1B.v2=v1C.v2=v1vc時,汽車恰好沒有向公路內(nèi)外兩側滑動的趨勢,則在該彎道處(車速雖然高于vc,車輛便會向外側滑動vc時,靠重力和支持力的合力提供向心力,摩擦力為零.根據(jù)第二定律進行分析以提供圓周運心力.故A錯誤.車輛不會向內(nèi)側滑動,故B錯誤;力,車輛不會向外側滑動,故C錯誤; 確.故選:二、選擇題(共5小題,每小題4分,滿分20分) 時,以下正確的敘述有()tanα?tanβ=1下落的高度 內(nèi)作勻速圓周運動,如圖所示.則兩個小球的()運動周期相等B.運動線速度相等求出角速度,再由角速度與線速度、周期、向心加速度的關系求解! 由向心力得到,F(xiàn)=mω2r 又由T=,故A正確;v=wrB錯誤;故選A、C. v=(R+h)ωB.v=C.v=RB由于地球的引力提供向心力讓同步做勻速圓周運動則有:v=,故B錯誤可得:v=R,故C正確,D錯誤;

如圖所示,a為地球赤道上的物體;b為沿地球表面附近做勻速圓周運動的 角速度的大小關系為ωa=ωc<ωbC.線速度的大小關系為vb>vc>va【分析】b、c繞地球做圓周運動,靠萬有引力提供向心力,結合第二定律得出角速度、線速度、向心加速度、周期的表達式,從而比較大?。產(chǎn)、c周運動,角速度相等,根據(jù)v=rω,a=rω2,T=比較線速度、向心加速度和周 解得a=,v=,,T=,因為c的軌道半徑大于b,則v=rω知,cvc>va,拋運動的初速度大小為1.0m/s,小球通過e點時豎直方向的速度大小為直方向自由落體運動,根據(jù)水平方向做勻速直線運動,結合v0=,即可求出平代入解得 在豎直方向上有 O點的水平軸自由轉動,細桿ava=4m/sbvb=1m/s,取處對小球的作用力方向向上,大小為24Na處對小球的作用力方向向上,大小為 【解答】解:在最高點b,根 第二定律得,,解, 第二定律得解得,如圖所示,質量為m的小滑塊,由靜止開始從傾角為θ的固定光滑斜面頂時功率為 θ,小滑塊從頂端A滑至底端B這個過程中重力的平功率 變速直線運動的平均速度求出滑塊從A到B的過程中的平均速度,根(α為重力與平均速度的夾角)求出重力的平均功率. ::角為θ,已知該星球半徑為R,萬有引力常量為G,求:【分析(1)小球做平拋運動,水平位移x=υ0t,豎直位移,再根據(jù)幾何關系即可求得該星球表面的重力加速度g;于萬有引力,聯(lián)立方程即可求出該星球的第一宇宙速度υ; 該星球的近地的向心力由萬有引力提 r=R時,T最小,答:(1)該星球表面的重力加速度g為;該星球的第一宇宙速度υ為人 在該星球表面做勻速圓周運動的最小周期T為行駛時,運動過程中阻力大小不變,阻力是車重的0.2倍(g=10m/s2)求:大小相等,由P=Fv=fvm可以求得最大速度.由第二定律求得牽引力,由P=Fv求的加速達到的速度,由速度求的時間,根據(jù)運動學求得通過的位移,有W=Fx求得牽引力做功; 牽引力做功W=Fx=2×105J持的時間及牽引力所做的功分別為5s和2×105Ja2v2R,則有 A.=B.=C.=D.=同步的速度之比.【解答】解:A、因為同步的周期等于地球自轉的周期,所以角速度相等,a=rω2=A正確,B錯誤; 所以=,故C錯誤,D正確;及物體運動的V﹣t圖象如圖.由兩個圖象可知,10s內(nèi)( 水平力F做的功為40JB.克服摩擦力做的功為40J D.合力功為0求出F做功,根據(jù)動能定理求出摩擦力做的功.﹣6內(nèi),物體做勻加速直線運動,F(xiàn)1=3N,位移x1=FW1=F1x1=3×8=24J,6﹣8s內(nèi)做勻速運動,F(xiàn)2=2Nx2=2×4=8m,所以力F做的功W2=F2x2=2×8=16J;功為W=W1+W2=24+16=40J,故A正確;B10s0極其稀薄的大氣,下面說法正確的是()一宇宙速度.故A錯誤;速做近心運動實現(xiàn)對接,故B錯誤;C、本來滿足萬有引力提供向心力即,由于摩擦阻力作用的線徑將減小,根據(jù)萬有引力提供向心力有:,解得v=,的線速度增大,故運行速度將增大,故C正確;D錯誤. 動時,加速度的方向與速度的方向相反,故A正確,動,故B錯誤.運動,則合外力一定不指向圓心,故C錯誤.心,則其的方向總是與速度方向垂直,故D正確,k的輕彈簧的一端固定在墻上,另一端與置于水平mF緩慢推動向左運動,運動的最大距離為4x0.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)處處相同為μ,重力加速度為g.則()撤去F后,物體剛開始向左運動時的加速度大小為物體從開始向左運動到速度達到最大的過程中摩擦力對物體做的功為最大距離為3x0,由第二定律求得加速度,由運動移求得時間;當【解答】解:AF后,物體水平方向上受到彈簧的彈力和滑動摩擦力,滑小于滑動摩擦力,則物體向做加速運動后做運動,隨著彈力的減小,合速運動,最后物體離開彈簧后做勻運動;故A錯誤.3x0=at2,解得:t=.故B正確C、撤去F后,根 =﹣μg.故C正確擦力做的功為W=﹣μmg(x0﹣x)=﹣μmg(x0﹣,故D正確.另一端固定一質量未知的小球,整個裝置能繞O點在豎直面內(nèi)轉動.假設小球v、FN表示,其中小球在最高點對桿的彈力v2=2b時輕桿對v=0F=mgv2=b時,桿子作用力為零,根據(jù)圖線力為a,則有 解得小球的質量 當v2=2b時,根據(jù) 解得F==a.答:小球的質量為,當v2=2b時輕桿對小球的作用力為轉速的3倍時,細線斷裂,這時測得斷前瞬間線的拉力比原來大40N,求:少的地方

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