2025屆遼寧省葫蘆島錦化高中物理高三上期中預(yù)測(cè)試題含解析_第1頁
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2025屆遼寧省葫蘆島錦化高中物理高三上期中預(yù)測(cè)試題注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、下列各物理量中,其國際單位屬于基本單位,同時(shí)也屬于矢量的是()A.時(shí)間B.位移C.質(zhì)量D.力2、某同學(xué)為了研究物體下落過程的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn):將兩本書從高樓樓頂放手讓其落下,兩本書下落過程中沒有翻轉(zhuǎn)和分離,由于受到空氣阻力的影響,其圖像如圖所示,虛線在P點(diǎn)與速度圖線相切,已知,,。由圖可知A.內(nèi)的平均速度等于B.時(shí)受到空氣阻力等于C.時(shí)對(duì)的壓力等于D.下落過程中對(duì)的壓力不變3、如圖所示,在光滑水平面上有兩塊木塊A和B,質(zhì)量均為m,B的左側(cè)固定一輕質(zhì)彈簧.開始時(shí)B靜止,A以初速度v0向右運(yùn)動(dòng)與彈簧接觸,則在相互作用的過程中()A.任意時(shí)刻,A、B系統(tǒng)的總動(dòng)能恒定不變B.從開始到彈簧壓縮到最短,彈力對(duì)A、B做功絕對(duì)值相等.C.當(dāng)彈簧壓縮到最短長度時(shí),A與B具有相同的速度D.當(dāng)彈簧恢復(fù)到原長時(shí),A與B具有相同的速度4、如圖所示有一臺(tái)階,每階高40cm,寬40cm,從臺(tái)階頂端邊緣以3m/s的初速度水平拋出一個(gè)小球(可看成質(zhì)點(diǎn)),若不計(jì)一切阻力,g取10m/s2,則小球落在第幾階臺(tái)階上A.第2階B.第3階C.第4階D.第5階5、如圖為一種“滾輪--平盤無級(jí)變速器”的示意圖,它由固定在主動(dòng)軸上的平盤和可隨從動(dòng)軸移動(dòng)的圓柱形滾輪組成,由于摩擦的作用,當(dāng)平盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),滾輪就會(huì)跟隨轉(zhuǎn)動(dòng),如果認(rèn)為滾輪不會(huì)打滑,那么主動(dòng)軸的轉(zhuǎn)速從動(dòng)軸的轉(zhuǎn)速滾輪半徑以及滾輪中心距離主動(dòng)軸軸線的距離之間的關(guān)系是A. B. C. D.6、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)又被稱為“雙星定位系統(tǒng)”,具有導(dǎo)航、定位等功能.如圖所示,北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中的兩顆工作衛(wèi)星均繞地心做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且軌道半徑均為r,某時(shí)刻工作衛(wèi)星1、2分別位于軌道上的A、B兩個(gè)位置,若兩衛(wèi)星均沿順時(shí)針方向運(yùn)行,地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,不計(jì)衛(wèi)星間的相互作用力,下列判斷正確的是()A.這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為B.衛(wèi)星1由A位置運(yùn)動(dòng)到B位置所需的時(shí)間是C.衛(wèi)星1由A位置運(yùn)動(dòng)到B位置的過程中萬有引力做正功D.衛(wèi)星1向后噴氣就一定能夠追上衛(wèi)星2二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、一質(zhì)量為的質(zhì)點(diǎn)靜止于光滑水平面上,從時(shí)刻開始,受到水平外力作用,如圖所示.下列判斷正確的是()A.內(nèi)外力的平均功率是B.第內(nèi)外力所做的功是C.第末外力的瞬時(shí)功率最大D.第末與第末外力的瞬時(shí)功率之比為8、如圖,在同一豎直平面內(nèi)有兩個(gè)正對(duì)著的半圓形光滑軌道,軌道的半徑都是R.軌道端點(diǎn)所在的水平線相隔一定的距離.一質(zhì)量為m的小球能在其間運(yùn)動(dòng)而不脫離軌道,經(jīng)過最低點(diǎn)B時(shí)的速度為.小球在最低點(diǎn)B與最高點(diǎn)A對(duì)軌道的壓力之差為ΔF(ΔF>0).不計(jì)空氣阻力.則()A.、一定時(shí),R越大,ΔF越大B.、、R一定時(shí),越大,ΔF越大C.、R一定時(shí),越大,ΔF越大D.、R、x一定時(shí),ΔF與v的大小無關(guān)9、帶電小球在電場(chǎng)力和重力作用下,由靜止開始沿豎直方向向下運(yùn)動(dòng)。運(yùn)動(dòng)過程中小球的機(jī)械能隨位移關(guān)系如圖所示,曲線關(guān)于x=x0對(duì)稱,最低點(diǎn)位置坐標(biāo)為x0,在小球運(yùn)動(dòng)到x=2x0的過程中,下列說法正確的是()A.小球所受電場(chǎng)力方向可能不變B.小球所受電場(chǎng)力始終比重力小C.小球加速度一直增大D.小球在x0位置時(shí),動(dòng)能最大10、如圖所示,AB是帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的徑跡,不考慮重力和空氣阻力,粒子在由電場(chǎng)中的A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程中,以下判斷正確的是()A.粒子帶正電B.粒子在A點(diǎn)受到的電場(chǎng)力的大小比在B點(diǎn)受到的大C.粒子在A點(diǎn)的動(dòng)能比在B點(diǎn)的動(dòng)能大D.粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能比在B點(diǎn)的電勢(shì)能大三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)現(xiàn)有一滿偏電流為50、內(nèi)阻約為800-850的小量程電流表G(表頭),另外可供選擇的器材有:A.電壓表V(量程3V,內(nèi)阻約為20KB.電流表A1(量程200.內(nèi)阻約為500C.電流表A2(量程0.6A,內(nèi)阻約為3)D.定值電阻R0(阻值10K)E.電阻箱(最大阻值9999)F.滑動(dòng)變阻器R(最大阻值100)G.電源E(電動(dòng)勢(shì)3V).H.開關(guān)SI.測(cè)量小量程電流表G的內(nèi)阻.(1)為了盡量減小誤差,要求測(cè)量多組數(shù)據(jù),所提供的電流表中,應(yīng)選用______(填寫字母代號(hào))(2)請(qǐng)?jiān)趫D中的虛線框中畫出符合要求的實(shí)驗(yàn)電路圖(其中電源、開關(guān)及連線已畫出)______.12.(12分)有同學(xué)利用如圖所示的裝置來驗(yàn)證力的平行四邊形定則:在豎直木板上鋪有白紙,固定兩個(gè)光滑的滑輪A和B,將繩子打一個(gè)結(jié)點(diǎn)O,每個(gè)鉤碼的重量相等,當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到平衡時(shí),根據(jù)鉤碼個(gè)數(shù)讀出三根繩子的拉力F1、F2和F3,回答下列問題:(1)改變鉤碼個(gè)數(shù),實(shí)驗(yàn)?zāi)芡瓿傻氖莀_______(填正確答案標(biāo)號(hào))。A.鉤碼的個(gè)數(shù)N1=N2=2,N3=4B.鉤碼的個(gè)數(shù)N1=N3=3,N2=4C.鉤碼的個(gè)數(shù)N1=N2=N3=4D.鉤碼的個(gè)數(shù)N1=3,N2=4,N3=5(2)在拆下鉤碼和繩子前,最重要的一個(gè)步驟是________(填選項(xiàng)前字母)。A.標(biāo)記結(jié)點(diǎn)O的位置,并記錄OA、OB、OC三段繩子的方向B.量出OA、OB、OC三段繩子的長度C.用量角器量出三段繩子之間的夾角D.用天平測(cè)出鉤碼的質(zhì)量(3)在作圖時(shí),你認(rèn)為圖示中________(填“甲”或“乙”)是正確的。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示為某種彈射裝置的示意圖,該裝置由三部分組成,傳送帶左邊是足夠長的光滑水平面,一輕質(zhì)彈簧左端固定,右端連接著質(zhì)量M=6.0kg的物塊A。裝置的中間是水平傳送帶,它與左右兩邊的臺(tái)面等高,并能平滑對(duì)接。傳送帶的皮帶輪逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),使傳送帶上表面以u(píng)=2.0m/s勻速運(yùn)動(dòng)。傳送帶的右邊是一半徑R=1.25m位于豎直平面內(nèi)的光滑圓弧軌道。質(zhì)量m=2.0kg的物塊B從圓弧的最高處由靜止釋放。已知物塊B與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1,傳送帶兩軸之間的距離l=4.5m。設(shè)第一次碰撞前,物塊A靜止,物塊B與A發(fā)生碰撞后被彈回,物塊A、B的速度大小均等于B的碰撞前的速度的一半。取g=10m/s2。求:(1)物塊B滑到圓弧的最低點(diǎn)C時(shí)對(duì)軌道的壓力;(2)物塊B與物塊A第一次碰撞后彈簧的最大彈性勢(shì)能;(3)如果物塊A、B每次碰撞后,物塊A再回到平衡位置時(shí)彈簧都會(huì)被立即鎖定,而當(dāng)它們?cè)俅闻鲎睬版i定被解除,求物塊B經(jīng)第一次與物塊A碰撞后在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間。14.(16分)如圖所示,一光滑斜面固定在水平地面上,質(zhì)量m=1kg的物體在平行于斜面向上的恒力F作用下,從A點(diǎn)由靜止開始運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)立即撤去拉力F.此后,物體到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度為零.每隔0.2s通過傳感器測(cè)得物體的瞬時(shí)速度,下表給出了部分測(cè)量數(shù)據(jù).求:t/s0.00.20.4…2.22.4…v/m·s-10.01.02.0…3.32.1…(1)恒力F的大小;(2)撤去外力F的時(shí)刻.15.(12分)如圖所示,固定的長直水平軌道MN與位于豎直平面內(nèi)的光滑半圓軌道相接,圓軌道半徑為R,PN恰好為該圓的一條豎直直徑.可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊A和B緊靠在一起靜止于N處,物塊A的質(zhì)量mA=2m,B的質(zhì)量mB=m,兩物塊在足夠大的內(nèi)力作用下突然分離,分別沿軌道向左、右運(yùn)動(dòng),物塊B恰好能通過P點(diǎn).已知物塊A與MN軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,重力加速度為g,求:(1)物塊B運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)的速度大小vP;(2)兩物塊剛分離時(shí)物塊B的速度大小vB;(3)物塊A在水平面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t.

參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】時(shí)間、質(zhì)量的單位屬于基本單位,但都不屬于矢量,力是矢量,但力的單位是導(dǎo)出單位,位移是矢量,且它的國際單位m屬于基本單位,B正確.2、C【解析】

A.根據(jù)速度圖象可知,2s時(shí)的速度為9m/s,根據(jù)圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移可知,2s內(nèi)的位移小于9m,所以2s內(nèi)的平均速度小于4.5m/s,故A錯(cuò)誤;B.t=2s時(shí)AB的加速度大小為整體根據(jù)牛頓第二定律可得(mA+mB)g-f=(mA+mB)a解得t=2s時(shí)AB受到空氣阻力f=32N,故B錯(cuò)誤;C.t=2s時(shí)以A為研究對(duì)象,根據(jù)牛頓第二定律可得mAg-FN-=mAa解得FN=16N根據(jù)牛頓第三定律可得A對(duì)B的壓力等于16N,故C正確;D.下落過程中加速度逐漸減小,A對(duì)B的壓力=mAg-mAa逐漸增大,故D錯(cuò)誤3、C【解析】

由能量守恒定律有:,即從A開始與彈簧接觸直至壓縮彈簧至最短過程中,彈簧的彈性勢(shì)能始終在變化,則A、B系統(tǒng)的總動(dòng)能始終在變化,故A錯(cuò)誤.彈簧壓縮至最短時(shí),A、B速度相等,對(duì)A由動(dòng)能定理有:,同理對(duì)B有:,由此可知,從開始?jí)嚎s至彈簧最短,彈力對(duì)A、B所做功的絕對(duì)值不等,故B錯(cuò)誤,C正確.當(dāng)彈簧壓縮到最短長度時(shí),A與B具有相同的速度,之后在彈簧彈力作用下A減速,B加速,

所以當(dāng)彈簧恢復(fù)到原長時(shí),A與B速度交換,即A的速度為零,B的速度是v

0,故D錯(cuò)誤.【點(diǎn)睛】本題主要考查功能關(guān)系的綜合應(yīng)用,需要熟練掌握能量守恒與動(dòng)能定理等.4、D【解析】

如圖作一條連接各端點(diǎn)的直線,只要小球越過該直線,則小球落到臺(tái)階上.

設(shè)小球落到斜線上的時(shí)間t;水平:x=v0t;豎直:y=gt2;且x=y;聯(lián)立解得t=0.6s;相應(yīng)的水平距離:x=3×0.6m=1.8m;則臺(tái)階數(shù):;知小球拋出后首先落到的臺(tái)階為第5級(jí)臺(tái)階.故D正確,ABC錯(cuò)誤.故選D.【點(diǎn)睛】本題考查平拋運(yùn)動(dòng)基本規(guī)律的應(yīng)用,在解題要注意只要物體突破了直線,就會(huì)落到臺(tái)階上,要能熟練運(yùn)用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式.5、B【解析】

滾輪不會(huì)打滑,滾輪邊緣與主動(dòng)輪接觸處的線速度大小相等.滾輪邊緣的線速度大小為v1=2πn2r,滾輪與主動(dòng)輪接觸處的線速度大小v2=2πn1x,聯(lián)立求解n1、n2、r以及x之間的關(guān)系.【詳解】從動(dòng)軸的轉(zhuǎn)速n2、滾輪半徑r,則滾輪邊緣的線速度大小為v1=2πn2r,滾輪與主動(dòng)輪接觸處的線速度大小v2=2πn1x。根據(jù)v1=v2,得2πn2r=2πn1x,解得。故選B。6、B【解析】在地球表面重力與萬有引力大小相等有可得GM=gR2,又衛(wèi)星在軌道上運(yùn)動(dòng)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)的加速度,故有可得衛(wèi)星的加速度,故A錯(cuò)誤;萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力有:可得衛(wèi)星運(yùn)行周期為:,所以衛(wèi)星從位置1到位置2所需時(shí)間,故B正確;衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B的過程中,由于萬有引力始終與速度垂直,故萬有引力不做功,故C錯(cuò)誤;衛(wèi)星1向后噴氣,衛(wèi)星做加速運(yùn)動(dòng),在軌道上做圓周運(yùn)動(dòng)所需向心力增加,而提供向心力的萬有引力沒有發(fā)生變化,故衛(wèi)星將做離心運(yùn)動(dòng),衛(wèi)星軌道變大,故衛(wèi)星不能追上同軌道運(yùn)行的衛(wèi)星2,故D錯(cuò)誤;故選B.點(diǎn)睛:關(guān)于萬有引力的應(yīng)用中,常用公式是在地球表面重力等于萬有引力,衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動(dòng)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力,掌握衛(wèi)星的變軌原理,這是正確解決本題的關(guān)鍵.二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、AD【解析】

A.0-1s內(nèi),物體的加速度則質(zhì)點(diǎn)在0-1s內(nèi)的位移1s末的速度v1=a1t1=3×1m/s=3m/s第2s內(nèi)物體的加速度第2s內(nèi)的位移物體在0-2s內(nèi)外力F做功的大小W=F1x1+F2x2=3×1.5+1×3.5J=8J可知0-2s內(nèi)外力的平均功率故A正確;B.第2s內(nèi)外力做功的大小W2=F2x2=1×3.5J=3.5J故B錯(cuò)誤;CD.第1s末外力的功率P1=F1v1=3×3W=9W第2s末的速度v2=v1+a2t2=3+1×1m/s=4m/s則外力的功率P2=F2v2=1×4W=4W可知第2s末功率不是最大,第1s末和第2s末外力的瞬時(shí)功率之比為9:4,故C錯(cuò)誤,D正確.故選AD。點(diǎn)晴:根據(jù)牛頓第二定律求出0-1s內(nèi)和1-2s內(nèi)的加速度,結(jié)合位移時(shí)間公式分別求出兩段時(shí)間內(nèi)的位移,從而得出兩段時(shí)間內(nèi)外力做功的大小,結(jié)合平均功率的公式求出外力的平均功率,根據(jù)速度時(shí)間公式分別求出第1s末和第2s末的速度,結(jié)合瞬時(shí)功率的公式求出外力的瞬時(shí)功率.8、CD【解析】試題分析:在最低點(diǎn)B,有,則,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得,,在最高點(diǎn)A有:,解得,所以;m、x一定時(shí),R越大,一定越小,故A錯(cuò)誤;m、x、R一定時(shí),越大,不變,故B錯(cuò)誤;m、R一定時(shí),x越大,一定越大,故C正確;m、R、x一定時(shí),與的大小無關(guān),故D正確.考點(diǎn):向心力、牛頓第二定律【名師點(diǎn)睛】本題綜合考查了牛頓第二定律和機(jī)械能守恒定律,關(guān)鍵搞清向心力的來源,知道最高點(diǎn)速度和最低點(diǎn)速度的關(guān)系.9、BC【解析】

由圖象可知,小球機(jī)械能先減小后增大,則說明電場(chǎng)力先做負(fù)功后做正功,運(yùn)動(dòng)方向不變,故電場(chǎng)力方向發(fā)生變化,故A錯(cuò)誤;0﹣x0段小球做加速,又電場(chǎng)力做負(fù)功,故豎直向上,故重力大于電場(chǎng)力,兩段關(guān)于x0對(duì)稱,故小球所受電場(chǎng)力始終比重力小,故B正確;圖象中斜率表示電場(chǎng)力,由圖可知,電場(chǎng)力先減小后增大;且據(jù)A項(xiàng)分析可知電場(chǎng)力方向先豎直向上,此時(shí)a=g﹣,故加速度增大;后電場(chǎng)力豎直向下且增大,加速度為a=g+,則加速度繼續(xù)增大,故加速度一直增大;故C正確;根據(jù)C項(xiàng)分析可知,加速度方向始終與速度方向相同,故小球一直加速,2x0處速度最大,故D錯(cuò)誤。10、BC【解析】A、物體做曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),受到的合力的方向指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),由此可知,該粒子受到的電場(chǎng)力的方向逆著電場(chǎng)線向左,所以粒子帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;B、電場(chǎng)線密的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度大,電場(chǎng)線疏的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度小,A點(diǎn)的電場(chǎng)線密,場(chǎng)強(qiáng)大,所以粒子在A點(diǎn)時(shí)受到的電場(chǎng)力的大小比在B點(diǎn)受到的大,故B正確;C、D、粒子在由電場(chǎng)中的A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程中,電場(chǎng)力方向與速度方向的夾角為鈍角,電場(chǎng)力對(duì)粒子做負(fù)功,粒子的動(dòng)能減小,電勢(shì)能增加,所以粒子在A點(diǎn)的動(dòng)能比在B點(diǎn)的動(dòng)能大,粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能比在B點(diǎn)的電勢(shì)能小,C正確,D錯(cuò)誤;故選BC.【點(diǎn)睛】對(duì)于本題關(guān)鍵是根據(jù)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡來判定電場(chǎng)力方向,由曲線運(yùn)動(dòng)條件可知合力偏向曲線內(nèi)側(cè),運(yùn)用力學(xué)知識(shí)來研究粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的問題.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、B【解析】

(1)[1]待測(cè)電流表滿偏電流是50μA,因此電流表應(yīng)選B。

(2)[2]應(yīng)用半偏法測(cè)電流表內(nèi)阻,為減小誤差,實(shí)現(xiàn)測(cè)量多組數(shù)據(jù),滑動(dòng)變阻器應(yīng)采用分壓接法,實(shí)驗(yàn)電路圖如圖所示:12、BCDA甲【解析】

(1)[1]實(shí)驗(yàn)中的分力與合力的關(guān)系必須滿足:|F1-F2|≤F3≤F1+F2(等號(hào)在反向或同向時(shí)取得),因此B、C、D三項(xiàng)都是可以的。(2)[2]在拆下鉤碼和繩子前,最重要的一個(gè)步驟是標(biāo)記結(jié)點(diǎn)O的位置,并記錄OA、OB、OC三段繩子的方向。(3)[3]F3的方向一定豎直向下,而F1和F2的合力方向由于測(cè)量誤差可能偏離豎直方向,所以甲是正確的。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)60N,豎直向下(1)11J(3)8s【解析】

(1)設(shè)物塊B沿光滑曲面下滑到水平位置時(shí)的速度大小為v0,由機(jī)械能守恒定律得:代入數(shù)據(jù)解得:v0=5m/s在圓弧最低點(diǎn)C,由牛頓第二定律得:代入數(shù)據(jù)解得:F=60N由牛頓第三定律可知,物塊B對(duì)軌道的壓力大小:F′=F=60N,方向:豎直向下;(1)在傳送帶上,對(duì)物塊B,由牛頓第二定律得:μmg=ma設(shè)物塊B通過傳送帶后運(yùn)動(dòng)速度大小為v,有代入數(shù)據(jù)解得:v=4m/s由于v>u=1m/s,所以v=4m/s即為物塊B與物塊A第一次碰撞前的速度大小,設(shè)物塊A、B第一次碰撞后的速度分別為v1、v1,兩物塊碰撞過程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:mv=mv1+Mv1由機(jī)械能守恒定律得:解得:物塊A的速度為零時(shí)彈簧壓縮量最大,彈簧彈性勢(shì)能最大,由能量守恒定律得:(3)碰撞后物塊B沿水平臺(tái)面向右勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)物塊B在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng)的最大位移為l′,由動(dòng)能定理得解得:l′=1m<4.5m所以物塊B不能通過傳送帶運(yùn)動(dòng)

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