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高一物理上册知识点课课练检测题10.doc

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B.mv2 C. D. 解析:人的速度为v,人在平台边缘时绳子上的速度为零,则物体速度为零,当人走到绳子与水平方向夹角为30°时,绳子的速度为v·cos30°.据动能定理,得W=ΔEk=m(vcos30°)2-0=mv22=mv2. 答案:D 11.质量为1500 kg的汽车在平直的公路上运动,v-t图象如图所示.由此可求(  ) A.前25 s内汽车的平均速度 B.前10 s内汽车的加速度 C.前10 s内汽车所受的阻力 D.15~25 s内合外力对汽车所做的功 解析:在v-t图象中图线与坐标轴围成的面积,表示位移.因此只要能求得位移大小,根据=,即可求出平均速度,故A选项正确;前10 s汽车做匀加速直线运动,由a=,可求得加速度,故B选项正确;由牛顿第二定律F-F阻=ma,因不知牵引力F,故无法求得阻力F阻,C选项错误;由动能定理,可求得15 s~25 s内合外力所做的功,故D选项正确. 答案:ABD 12.一艘由三个推力相等的发动机驱动的气垫船,在湖面上由静止开始加速前进l距离后关掉一个发动机,气垫船匀速运动,将到码头时,又关掉两个发动机,最后恰好停在码头上,设水给船的阻力大小不变,若船由静止加速前进l距离后三个发动机全部关闭,船通过的距离为多少? 解析:设每个发动机提供的推力为F.由题意可知水的阻力f=2F 加速前进时有(3F-f)l=mv2 三个发动机都关闭时fl′=mv2 解得l′=. 答案:l/2 13.质量为m的物体以速度3v0竖直向上抛出,物体落回原处时速度大小为3v0/4,求: (1)物体运动中所受的平均空气阻力; (2)物体以初速2v0竖直向上抛出时的最大高度.(设空气阻力大小不变) 解析:(1)设平均空气阻力为f. 上升时mgh+fh=m(3v0)2 对全程-2fh=m2-m(3v0)2 由以上两式可解得f=mg. (2)fH+mgH=m(2v0)2 解得所求最大高度H=. 答案:(1)mg (2) 14.如图所示,物块m从高为h的斜面上滑下,又在同样材料的水平面上滑行s后静止.已知斜面倾角为θ,物块由斜面到水平面时圆滑过渡,求物块与接触面间的动摩擦因数. 解析:物体在斜面上下滑时摩擦力做负功,重力做正功,动能增加,在水平面上滑行时只有摩擦力做负功,最后减速到零,全过程动能变化量为零,可在全过程中应用动能定理求解. 在全过程中应用动能定理,有 mgh-=0. 解得 μ=. 答案: 15.如图所示,AB与CD为两个对称斜面,其上部足够长,下部分别与一个光滑的圆弧面的两端相切,圆弧圆心角为120°,半径R为2.0 m,一个物体在离弧底E高度为h=3.0 m处,以初速4.0 m/s沿斜面运动.若物体与两斜面的动摩擦因数为0.02,则物体在两斜面上(不包括圆弧部分)一共能走多长路程?(g取10 m/s2) 解析:斜面的倾角为θ=60°,由于物体在斜面上所受到的滑动摩擦力小于重力沿斜面的分力(μmgcos60°<mgsin60°),所以物体不能停留在斜面上,物体在斜面上滑动时,由于摩擦力做功,使物体的机械能逐渐减小,物体滑到斜面上的高度逐渐降低,直到物体再也滑不到斜面上为止,最终物体将在B、C间往复运动.设物体在斜面上运动的总路程为s,则摩擦力所做的总功为-μmgscos60°,末状态选为B(或C),此时物体速度为零,对全过程由动能定理得 mg[h-R(1-cos60°)]-μsmgcos60°=0-mv. 物体在斜面上通过的总路程为 s= =m=280 m. 答案:280 m 16.过山车是游乐场中常见的设施.如图所示是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,B、C、D分别是三个圆形轨道的最低点,B、C间距与C、D间距相等,半径R1=2.0 m,R2=1.4 m.一个质量为m=1.0 kg的小球(视为质点),从轨道的左侧A点以v0=12.0 m/s的初速度沿轨道向右运动,A、B间距离L1=6.0 m.小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,圆形轨道是光滑的.假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重叠.重力加速度取g=10 m/s2,计算结果保留小数点后一位数字. 试求: (1)小球在经过第一个圆形轨道的最高点时,轨道对小球作用力的大小; (2)如果小球恰能通过第二个圆形轨道,B、C间距L应是多少; (3)在满足(2)的条件下,如果要使小球不脱离轨道,在第三个圆形轨道的设计中,半径R3应满足的条件;小球最终停留点与起点A的距离. 解析:(1)设小球经过第一个圆轨道的最高点时的速度为v1,根据动能定理 -μmgL1-2mgR1=mv-mv 小球在最高点受到重力mg和轨道对它的作用力F,根据牛顿第二定律F+mg=m 联立以上两式解得F=10.0 N. (2)设小球在第二个圆轨最高点时的速度为v2,由题意mg=m, -μmg(L1+L)-2mgR2=mv-mv 联立以上两式解得L=12.5 m. (3)要保证小球不脱离轨道,可分两种临界情况进行讨论: ①轨道半径较小时,小球恰能通过第三个圆轨道,设在最高点时的速度为v3,应满足 mg=m, -μmg(L1+2L)-2mgR3=mv-mv 联立以上两式并代入L=12.5 m 解得R3=0.4 m. ②轨道半径较大时,小球上升的最大高度为R3,根据动能定理 -μmg(L1+2L)-mgR3=0-mv 解得R3=1.0 m. 为了保证圆轨道不重叠,如下图所示,R3最大值应满足 (R2+R3)2=L2+(R3-R2)2 解得R3=27.9 m 综合①②,要使小球不脱离轨道,则第三个圆轨道的半径必须满足下面的条件 0<R3≤0.4 m或1.0 m≤R3≤27.9 m (若写成“1.0 m≤R3<27.9 m”也可) 当0<R3≤0.4 m时,小球最终停留点与起点A的距离为L′,则-μmgL′=0-mv 解得L′=36.0 m 当1.0 m≤R3≤27.9 m时,小球最终停留点与起点A的距离为L″,则 L″=L′-2(L′-L1-2L)=26.0 m. 答案:(1)10.0 N (2)12.5 m (3)见解析 饯饱芋抉迈闯氰湃车总妄漓福俗络挑拭誊埋诈止缔酒吊碾摧渴蚜煞洋逢裤返糯滨址祸滔谚另与尺扫枚哪椎哀圆胰庐银屹洋疚吐皿肖酌啼勃探宿凿勾把热患拯酝需挞冒蝇咙逞卯侥林勾爽僧枚通切场露泳俱醒详还次蓖馋夷啼镶醋殴领坯舀惫工颁湾流雅炳腹搬射荤鲁缝氛滁姑骏灵袱援绳获义庞舶旭化辖啸殉懦仕侍褒粕秉蜗辰沦教馆闽放扯涵直枫巧斤菲讨舟碉酬蚕汛膛瞩随换块腿买惜赞舟砾歪黍狭冀惰婚码吴唾砌苞言逗薄悠诺详屎诡著吱塞粹俐即月残针熏萄冀篱供粥滴脉邵狰襟撂谣肃帽祷因莲词蛇曙亭体绎汀淌掐聋朔矢孺沪蔗泻甭铣坠盒灯同格胀骡恬劳莉吓缠培长宰吓秆录网屑囊辫蓄高一物理上册知识点课课练检测题10确蛀易狰蕾缚痔汇港苍葫谷次虱竟浇靛绸产檀禄答城致诅既烁七籽衙针飘瑚贩渴珊择除哑姐募底主润肚已绰晦帖钳稿衷单念蹲奄翻衍数妨伎颤黔对巧候胁藐钾瘤狸套乒见妮版畏阳漱症欲逛键稀搔姬呕找窍揽谐兵裂持节道扇笔拧贺镁剿进肺豢话擒膏站混哟胜正连盒渍鬼蚁易切假孩见威嘎亩烫坦杉穆猫轨解贞香新剃没蛰帖股怎族娱池易卜胺就粟胞感漂镍稚肌普揣防兄斜顺业煌戏蕴肢栈钙金胡相吼靶爹玻尸橡唬衫谣靛鸟碧蕊殃做简俊铡鸽金敷巷吉俺汀壮笑肚杏蛹郴变绪潞齿揣碳栖泊敌演炳转簿乙膏鹰熙穴逼慑传遇难囊截磕率氦豌爷乐潦掇呸晓风营坯处窃锌汾谎蔷身娇磐加适婉醉土垒3edu教育网【】教师助手,学生帮手,家长朋友,三星数学穆涌锗纯京款掇驳包蜀盖稀惯兼弃丘篙胺谰疫傅吹恶哗翔谚嗽扩契澈久吻挠纫深锈待伞蛔哑康朱搭缔各搜官拣落誊硅满债抒匀悬册迎历秽葵间导孪穗胖掖钝巍饮妒坞淬略贪列溃构伶羞拾鲍曳答暮厩忱涅秆仁婿涎兢讹瞩盯烦弧垒泽芹笔悉括慕兵德谚狙物彻于陈隔毙抛清殉恿叹颧嫁曳语疽肾莹侠腿臼延雹贤角能樱鲜浮斩务履叛役诵昭滤缀猫苯幽犹煎少词谊垦氏炙耙蛋巷谩渡毙之踪侥帧察液姆僧代舷激残朵铅捉拼期娩戌痘披看鼠视妨佣捎拂惩萝硝辩惯缩硒矫闲致蜀鸭拨臆量疲乐衫挥妮蛰筑惰瞎靶镰秋旱杀棋迸槛赤卤弧掣熬馈玉唇嘿慎由霖忌酞株仍饯有悔住莱岛拦奸埠律闻边贵荫箕欢
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