高一力学竞赛训练3教师用
高一力学竞赛试题答案
高一力学竞赛试题答案注意:本卷满分150分,时间120分钟,重力加速度取10m/s 2选择题答题区:一、单选题(每题4分,共32分)1、站在磅秤上的人,由直立开始下蹲到最低处的过程中,磅秤的读数变化情况是(A)始终不变(B)始终变小(C)先变大后变小(D)先变小后变大2、如图所示,A、B为竖直墙面上等高的两点,AO、BO为长度相等的两根轻绳,CO为一根轻杆,转轴C在AB中点D的正下方,AOB在同一水平面内,∠AOB=120︒,∠COD=60︒,若在O点处悬挂一个质量为m的物体,则平衡后绳AO所受的拉力和杆OC所受的压力分别为(A)33mg,233mg(B)mg,12mg(C)233mg,33mg(D)12mg,mg3、身高为2m的宇航员,用背越式跳高,在地球上能跳2m,在另一星上能跳5m,若只考虑重力因素影响,地球表面重力加速度为g,则该星球表面重力加速度约为(A)52g(B)25g(C)15g(D)14g4、汽车和自行车在同一平直的公路上做匀速直线运动,汽车速度为10m/s,自行车速度为4m/s,汽车追上自行车后立即刹车做加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动,则两车再次相遇所需时间和通过的路程分别为(A)6s,24m(B)6s,25m(C)6.25s,24m(D)6.25s,25m5、杂技演员在进行蹦床表演时,从某高处落下又被弹回原处,则整个过程中演员运动的v—t图线为6、质量为50kg的消防员两脚各用750N水平蹬力,恰在两竖直墙之间匀速下滑,在离地面6m处改做匀减速运动,经过2s 后到达地面时速度恰减为零,则该时两脚的水平蹬力至少为(A)900N(B)925N(C)950N(D)975N7、在使用磁带录音时,发现录音20min磁带的半径减少一半,若磁带的半径再减少一半,则再录音的时间为(A)5min(B)15min(C)10min(D)20min8、我国自行研制发射的两颗气象卫星,绕地球做匀速圆周运动,“风云一号”是极地轨道卫星(轨道平面和赤道平面垂直)周期为12h,“风云二号”是同步轨道卫星,比较这两颗气象卫星,下面说法中正确的是(A)“风云一号”的线速度较大(B)“风云二号”的角速度较大(C)“风云一号”的轨道半径较大(D)“风云二号”的加速度较大.二、多选题(每题5分,共25分.每小题有多个答案全对得5分,对但不全得2分)9、如图所示,均匀细杆AB质量为M,A端装有转轴,B端连接细线通过滑轮和质量为m的重物C相连,若杆AB呈水平,细线与水平方向夹角为θ时恰能保持平衡,则杆对轴A有作用力大小下面表达式中正确的有(A)mg(B)Mg2sinθ(C)M2-2Mm sinθ+m2g(D)Mg-mg sinθ10、如图所示,长为L的轻杆OB,O端装有转轴,B端固定一个质量为4m的小球B,OB中点A固定一个质量为m的小球A,若OB杆从水平位置静止开始释放转到竖直位置的过程中,下面说法中正确的有(A)轻杆对A球做负功,轻杆对B球做正功(B)轻杆对A球做正功,轻杆对B球做负功(C)轻杆对A球不做功,轻杆对B球不做功(D)轻杆对A、B两球所做的总功为零11、若地球质量为M、半径为R、自转角速度为ω,地面重力加速度为g,万有引力恒量为G,同步卫星的质量为m,轨道半径为r,则下面表示该卫星的线速度的式子正确的有(A)v=ωr(B)v=3GMω(C)v=GM2r(D)v=R g r12、如图所示,两根质量可忽略的轻弹簧静止系住一小球,弹簧处于竖直状态,若只撤去弹簧a,撤去的瞬间小球的加速度大小为2.5米/秒2,若只撤去弹簧b,则撤去瞬间小球的加速度可能为(A)7.5米/秒2,方向竖直向上(B)7.5米/秒2,方向竖直向下(C)12.5米/秒2,方向竖直向上(D)12.5米/秒2,方向竖直向下13、如图所示,一轻弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置,现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压c abd缩到最低位置d,以下关于重球运动过程的正确说法是(A)重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球做减速运动(B)重球下落至b处得最大速度(C)由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量(D)重球在b位置处具有的动能等于小球由c下落到b处减少的重力势能三、填空题(每空4分,共44分)14.一个喷水池的喷头以相同的速率喷出大量的水射流.这些水射流从与地面成0°~90°的所有角度喷出,如图所示,竖直射流可高达2.0m.射流在水池中落点所覆盖的圆的半径为________m.15、质量为m的汽车在水平地面上以速度v1匀速运动时发动机的功率为P1,当汽车司机突然加大油门使汽车瞬时加速度为a,此时汽车发动机的功率为P2为,若汽车保持功率P2,阻力不变,则它的最大速度为.16、如图所示,在同一平面上的AC、BD两杆,以角速度ω分别绕相距L的A、B两轴转动,若∠CAB=∠DBA=60︒,则此时两杆交点M 的速度大小为.17、有一台反作用式汽艇的喷水式发动机,其进水孔面积为S1=0.9m2,而出水孔面积为S2=0.02m2,发动机的效率为.(用百分数表示)18、小球自高为H处自由下落,跟地面相碰后跳起的高度为3H /4,小球跟地面碰撞前后速率之比是,若小球每次跟地面碰撞前后的速率之比总相等,则小球与地碰撞后从第次开始跳起的高度不超过H/5.19、大船在海面上沿由东向西的航道以20km/h的速度航行,船西南方向有一汽艇距离大船20km,距离航道12km,则汽艇速度至少为km/h才能追到大船,若汽艇速度为15km/h,则至少要h 才能追上大船.20、如图所示为某药厂自动生产流水线的部分装置,药片从漏斗口A经过光滑槽板到达传送带,若传送带和水平方向的夹角为α,漏斗口A到传送带的竖直高度AB为h,若要使药片滑到传送带上的时间最短,则滑槽和竖直方向的夹角β为,滑槽的长度为.西大船东12km20km汽艇AβhBαD CMA L B四、计算题(共49分)21、(10分)某同学做了一次较为精确的测定匀加速直线运动的实验.他在实验中所用打点计时器每隔0.02s打一个点,采用每打5点的时间作为一个计时单位,运动中从某一时刻起的打点纸带如图2所示,测得计数点“2”、计数点“3”与计数点“0”相距d2=6.0cm,d3=10.0cm,求:(1)计数点“4”与计数点“0”之间的距离d4;(2)物体经过计数点“1”的瞬时速度秒v1;(3)物体的加速度a22、(12分)总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图,试根据图像求:(1)t=1s时运动员的加速度和所受阻力的大小.(2)估算14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功.(3)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间.23、(12分)如图所示,在倾角为Φ的光滑斜面顶端有一质点A 由静止开始自由下滑,与此同时在斜面底部有一质点B自静止开始以匀加速度a背离斜面在光滑的水平面上运动.设A下滑到斜面底部能沿着光滑的小弯曲部分平稳地朝B追去,为使A不能追上B,求a的取值范围.24、(15分)如图所示,质量为M的轮轴紧靠在墙角,轮半径为R,轴半径为r,轮与墙及地面间的最大静摩擦系数均为μ,轴上缠绕的绳索一端作用力F 与水平方向的夹角为α,试分析:(1)若使轮轴向右滚动,起动时α的范围和F的最小值,Array (2)若使轮轴向右滑动,起动时α的范围和F的最小值,(3)若使轮轴原地转动,起动时α的范围和F的最小值.高一力学竞赛试题参考答案一、1、D2、A3、D4、D5、B6、D7、A8、A二、9、ABC10、AD11、ABD12、BD13、BC三、14、415、(p1v1+ma)v1,(1+ma v1P1)v116、233ωL,17、4.3%18、2:3,619、12,0.8,20、α2,h cosαcosα/2四、21、在点1:s m T d v/3.02.0100.62221=⨯==-(3分)在1,2点的时间中点速度5.1v满足s m T d v /33.03.010103235.1=⨯==-s m T v v a/67.01.06.0667.005.03.033.05.015.1=-=-=-=∴(3分)S3=d3-d2=4cm.S4=S3+aT2=4×10-2+0.67×0.12=4.67×10-2cm d 4=d3+S4=14.67×10-2m=14.67cm(4分)22、(1)从图中可以看出,在t=2s内运动员做匀加速运动,其加速度大小为:2/8216s m t v a==∆∆=(2分)设此过程中运动员受到的阻力大小为f,根据牛顿第二定律,有mg-f=ma(1分)得:f=m(g-a)=80×(10-8)N=160N(1分)(2)从图中估算得出运动员在14s内下落了39.5×2×2m=158m(2分)根据动能定理,有:221mv W mgh f=-(1分)所以有:5221025.168021158108021⨯=⨯⨯-⨯⨯=-=mv mgh W f J(2分)(3)14s后运动员做匀速运动的时间为:5761525002=-=-=v h H t s(2分)运动员从飞机上跳下到着地需要的总时间:s7*******=+=+=t t t总(1分)说明:第(2)问中数出的方格数在38~40之间的均可,随后各步数据相应变动.23、分析:显然加速度a越小,A越能追上B,a到某临界值时A恰能追上B,超过此值便不能追上B.先求a的临界值.A恰能追上B的条件:(1)A、B在水平面上路程相等;(2)A追上B时,B的速度恰好为νA.(4分)设A到斜面底部的速度υA,运动时间t1=υA gsinф,而后A匀速、B匀加速运动.υA t2=12a(t1+t2)2,υA=a(t1+t2),(4分)式中t2是A在水平面上运动时间,解得t2=t1,υA=2at1,a=12gsinф.(2分)综合前面所述,可知为使A不能追上B,a的取值范围为a>12gsinф.(2分)24、(1)α<cos-1r R时,轮轴受顺时针力矩,向右滚动,F>0,(5分)(2)α=cos-1r R时,轮轴受力矩为零,向右滑动,(3分)F0cosα-μN1=0,F0sinα+N1-Mg=0,F0=μMg cosα+μsin α,F>F0,(2分)(3)α>cos-1r R时,轮轴受逆时针力矩,原地滚动,(3分)F0cosα-μN1+N2=0,F0sinα+N1+μN2-Mg=0,F0=μR(1+μ)Mg r(1+μ2)+μR[(1-μ)cosα+(1+μ)sinα],F>F0.(2分)。
高一物理竞赛训练题
高一物理竞赛训练题(二)1、(本题20分)所示,水平面上放着一个质量为M 的、半径为r 的均匀半球。
在半球的边缘放着一个质量为m 的大小不计的物块。
整个系统处于平衡状态。
试求:(1)地面给半球的静摩擦力大小是多少?(2)地面给半球的支持力大小是多少?(3)如果已知半球的重心与球心O 的距离为3r/8 ,半球平面与水平面的倾角是多少?2、(本题15分)三个物块 A 、B 、C 的质量之比m A ∶m B ∶m C = 3∶2∶1,用两根轻弹簧和一根轻线相连,挂在天花板上。
系统处于平衡状态,如图所示。
现将 A 、B 之间的轻线剪断,在刚剪断的瞬间,试问:三个物体的加速度分别是( 加速度的方向以竖直向下为正 )多少?3、(本题10分)一辆车通过一根跨过定滑轮的绳PQ 提升井中的物体,如右图所求P 端拴在汽车的尾部挂钩上,汽车在A 点时,左则竖直绳的长度为H ,设绳不可伸长,滑轮大小不计。
车从A 点起动做直线运动,如AB = H ,已知车过B 点时的速度为v B ,求车过B 点时井中物体的速度大小是多少?4、(本题20分)在图6中,竖直墙壁、水平地面均光滑,斜面与球的摩擦不计。
已知斜面倾角为θ,质量为M ,球的质量为m ,系统从静止开始释放。
试求斜面的加速度大小。
5、(本题20分)树上有一只猴子,远处一个猎人持枪瞄准猴子,当猎枪击发时猴子看见枪口的火光后立即松手落下,如图所示。
求当子弹的速度满足什么条件时,子弹总能击中猴子。
已知猴子距离地面的高度为h,离枪口的水平距离为s。
6、(15分)质量分别为m1和m2的两个小物块用轻绳连结,绳跨过位于倾角α =30°的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴之间的摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示.第一次,m1悬空,m2放在斜面上,用t表示m2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间.第二次,将m1和m2位置互换,使m2悬空,m1放在斜面上,发现m1自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间为3t.求m1与m2之比.m17、(本题20分)如图所示,两个木块A和B,质量分别为m A和m B,紧挨着并排放在水平桌面上,A、B间的接触面垂直于图中纸面且与水平成θ角。
高一物理力学竞赛
2002年嘉兴市高中力学竞赛试题卷考生须知:时间150分钟,g取10m/s2(题号带25的题今年不要求, 题号带△的题普通中学做)一. 单选题(每题5分) △1.如图所示,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M 点沿两斜面滑到N ,摩擦力做的总功为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 .无法确定△2.下面是一位科学家的墓志铭: 爵士安葬在这里。
他以超乎常人的智力第一个证明了行星的运动与形状、彗星的轨道和海洋的潮汐。
他孜孜不倦地研究光线的各种不同的折射角,颜色所产生的种种性质。
对于自然、历史和圣经,他是一个勤勉、敏锐的诠释者。
让人类欢呼,曾经存在过这样一位伟大的人类之光。
这位科学家是:A .开普勒B .牛顿C .伽利略D .卡文迪许3.2002年3月25日,北京时间22时15分,我国在酒泉卫星发射中心成功发射了一艘正样无人飞船,除航天员没有上之外,飞船技术状态与载人状态完全一致。
它标志着我国载人航天工程取得了新的重要进展,为不久的将来把中国航天员送上太空打下了坚实的基础。
这飞船是A .北斗导航卫星B .海洋一号C .风云一号D 星 D .神舟三号4.如图所示,有一箱装得很满的土豆,以一定的初速度在动摩擦因数为μ的水平地面上做匀减速运动,不计其它外力及空气阻力,则中间一质量为m的土豆A 受到其它土豆对它的总作用力大小应是:A .μmgB .mg 21μ+C .mg 21μ-D .mg 12-μ 5.如图所示,B 、C 、D 、E 、F 五个球并排放置在光滑的水平面上,B 、C 、D 、E 四个球质量相同,均为m=2kg ,A 球质量等于F 球质量,均为m=1kg ,现在A 球以速度v 0向B 球运动,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则碰撞之后:A .五个球静止,一个球运动 B. 四个球静止,二个球运动 C .三个球静止,三个球运动 D .六个球都运动6.一物体原来静置于光滑的水平面上。
高一力学竞赛试题
高一物理力学综合竞赛试卷一、选择题:(每题4分,共40分)1、如图所示,一木板B 放在水平地面上,木块A 放在木板B 的上面,木块A 的右端通过轻质弹簧固定在竖直墙壁上.用力F 向左拉木板B ,使它们以速度v 运动,这时弹簧秤示数为F .下列说法中正确的是:A .木板B 受到的滑动摩擦力的大小等于F B .地面受到的滑动摩擦力的大小等于FC .若木板以2v 的速度运动,木块A 受到的滑动摩擦力的大小等于2FD .若用力2F 拉木板B ,木块A 受到的滑动摩擦力的大小等于F2、一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB ,右侧面是曲面AC 。
已知AB 和AC 的长度相同。
两个小球p 、q 同时从A 点分别沿AB 和AC 由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间:A.p 小球先到B.q 小球先到C.两小球同时到D.无法确定3、如图,甲、乙两木块用细绳连在一起,中间有一被压缩竖直放置的轻弹簧,乙放在水平地面上,甲、乙两木块质量分别为21m m 和,系统处于静止状态,此时绳的张力为F 。
在将细绳烧断的瞬间,甲的加速度为a ,则此时乙对地面压力为: A.g m m )(21+ B. F g m m ++)(21 C. F g m +2 D. 12()m a g m g ++4、“神舟三号”顺利发射升空后,在离地面340km 的圆轨道上运行了108圈。
运行中需要多次进行 “轨道维持”。
所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。
如果不进行轨道维持,由于飞船受轨道上稀薄空气的摩擦阻力,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能变化情况将会是: A.动能、重力势能和机械能都逐渐减小B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小5、质量为m 的物体在竖直向上的恒力F 作用下减速上升了H ,在这个过程中,下列说法中正确的有:A.物体的重力势能增加了mgHB.物体的动能减少了FHC.物体的机械能增加了FHD.物体重力势能的增加小于动能的减少6、人造卫星不但可以探索宇宙,把它和现代的遥感设备相结合,还可快速实现地球资源调查和全球环境监测。
湖南娄底一中高一物理竞赛训练题之三(牛顿运动定律)
娄底一中高一物理力学竞赛训练题(三)牛顿运动定律一.选择题:(每题5分,共40分)1.如图所示,小车向右做匀加速运动的加速度大小为a ,bc 为固定在小车上的水平横杆,物块M 串在杆上,M 通过细线悬吊着一小铁球m , M 、m 均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.若小车的加速度逐渐增大到2a 时,M 仍与小车保持相对静止,则 A .横杆对M 的作用力增加到原来的2倍 B .细线的拉力增加到原来的2倍C .细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D .细线与竖直方向夹角的正切值增加到原来的2倍2.如图甲所示,轻弹簧一端竖直固定在水平地面上,其正上方有一个物块,物块从高处自由下落到弹簧的上端O 处,将弹簧压缩了x 0时,物块的速度变为零.从物块与弹簧接触开始,在图乙中能正确反映物块加速度的大小随下降的位移x 变化的图象可能是3. 如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m 的竖立在地面上的钢管住下滑。
已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。
如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s, g 取10m /s 2,那么该消防队员A .下滑过程中的最大速度为4 m /sB .加速与减速过程的时间之比为1∶2C .加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1∶7D .加速与减速过程的位移之比为1∶4 4.历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为A =(v t -v 0)/s ,其中v 0和v t 分别表示某段位移s 内的初速和末速.A >0表示物体做加速运动,A <0表示物体做减速运动.而现在物理学中加速度的定义式为a =(v t -v 0)/t ,下列说法正确的是(A )若A 不变,则a 也不变(B )若A >0且保持不变,则a 逐渐变大(C )若A 不变,则物体在中间位置处的速度为(v t +v 0)/2 (D )若A 不变,则物体在中间位置处的速度为(v t 2+v 02)/25.一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的定滑轮,绳的一端系一质量M=15kg 的重物,重物静止于地面上,有一质量m =10kg 的猴子,从绳子另一端沿绳向上爬,如图所示。
高中物理竞赛集训(力学基础篇)
高中物理竞赛集训——力学基础篇刚体转动1、如图所示,一均匀细棒,可绕通过其端点并与棒垂直的水平轴转动。
已知棒长为l ,质量为m ,开始时棒处于水平位置。
令棒由静止下摆,求:(1)棒在任意位置时的角加速度;(2) θ 角为300,900时的角速度。
2、一长为l 、质量为m 的均质细杆,可绕光滑轴O 在铅直面内摆动。
当杆静止时,一颗质量为m 0的子弹水平射入与轴相距为a 处的杆内,并留在杆中,使杆能偏转到与竖直方向成θ角。
求子弹的初速v 0。
3、一个质量为M 半径为R 的定滑轮(当作均匀圆盘),上面绕有细绳,绳的一端固定在滑轮边上,另一端挂一质量为m 的物体而下垂。
忽略轴处摩擦,求物体m 由静止下落高度h 时的速度和此时滑轮的角速度。
m 0机械振动机械波1、如图所示,将一粗细均匀、两边开口的U 型管固定,其中装有一定量的水银,汞柱总长为L 。
当水银受到一个初始的扰动后,开始在管中振动。
忽略管壁对汞的阻力,试证明汞柱做简谐运动,并求其周期。
2、如图所示,两根相同的弹性系数分别为k 1和k 2的轻质弹簧,连接一个质量为m 的滑块,可以在光滑的水平面上滑动。
试求这个系统的振动周期T 。
3、某秋千两边绳子不等长,且悬点不等高,相关数据如图14所示,且有a 2 + b 2= +,试求它的周期(认为人的体积足够小)。
21L 22L第21届预赛(2004.9.5)二、(15分)质量分别为m1和m2的两个小物块用轻绳连结,绳跨过位于倾角α=30︒的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴之间的磨擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示。
第一次,m1悬空,m2放在斜面上,用t表示m2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间。
第二次,将m1和m2位置互换,使m2悬空,m1放在斜面上,发现m1自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间为t/3。
求m l与m2之比。
七、(15分)如图所示,B是质量为m B、半径为R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上。
人教版高中物理必修一高一竞赛训练3.docx
高中物理学习材料桑水制作2014年浙江常山一中高一物理竞赛训练31.有一质量均匀分布的圆形薄板,若将其中央挖掉一个小圆,则薄板的余下部分( ).(A)重力减小,重心随挖下的小圆板移走了(B)重力和重心都没改变(C)重力减小,重心位置没有改变(D)重力减小,重心不存在了1答案:C2.如图所示,挑水时,水桶上绳子分别为a 、b 、c 三种状况,则绳子在______种情况下容易断.2答案:c3.如图所示,在做“验证力的平行四边形定则”的实验时,用M 、N 两个测力计通过细线拉橡皮条的结点,使其到达O 点,此时α+β=90°,然后保持M 的示数不变,而使α角减小,为保持结点位置不变,可采用的办法是( )(A)减小N 的示数同时减小β角 (B)减小N 的示数同时增大β角(C)增大N 的示数同时增大β角 (D)增大N 的示数同时减小β角3答案:A4.如图(A)所示,重G 的风筝用绳子固定于地面P 点,风的压力垂直作用于风筝表面AB ,并支持着风筝使它平衡.若测得绳子拉力为T ,绳与地面夹角为α,不计绳所受重力,求风筝与水平面所央的角φ的正切值tanφ及风对风筝的压力.4答案:风筝的受力如图(B )所示,把绳子拉力T 和风的压力N 沿水平方向和竖直方向进行正交分解,由平衡条件可得Tsin α+G=Ncos φ,Tcos α=Nsin φ,可得ααϕTsin G Tcos tan +=,α2TGsin G T N 22++= 5.如图所示,C 是水平地面,A 、B 是两块长方形物块,F 是作用在物块B 上沿水平方向的力,物体A 和B 以相同的速度作匀速直线运动.由此可知,A 、B 间的动摩擦因数μ1和B 、C 间的动摩擦因数μ2有可能是().(A)μ1=0,μ2=0 (B)μ1=0,μ2≠0(C)μ1≠0,μ2=0 (D)μ1≠0,μ2≠05答案:BD6.如图所示,在电线杆的两侧常用钢丝绳把它固定在地上.如果钢丝绳与地面的夹角∠A=∠B=60°,每条钢丝绳的拉力都是300N ,求两根钢丝绳作用在电线杆上的合力. 6答案:N 33007.如图所示,一个半径为r 、重为G 的圆球,被长为r 的细绳挂在竖直的光滑的墙壁上,绳与墙所成的角度为30°,则绳子的拉力T 和墙壁的弹力N 分别是( ).(A)T=G ,2G N = (B)T=2G ,N=G (C)G 23N ,G 3T == (D)G 33N ,G 332T == 7答案:D8.某压榨机的结构如图所示,其中B 为固定绞链,C 为质量可忽略不计的滑块,通过滑轮可沿光滑壁移动,D 为被压榨的物体.当在铰链A 处作用一垂直于壁的压力F 时,物体D 所受的压力等于______.8答案:5F9.如图所示,用绳AC 和BC 吊起一个物体,绳AC 与竖直方向的夹角为60°,能承受的最大拉力为100N 绳BC 与竖直方向的夹角为30°,能承受的最大拉力为150N.欲使两绳都不断,物体的重力不应超过多少?9答案:173N10.如图所示,物体A 、B 叠放在倾角α=37°的斜面上,并通过细线跨过光滑滑轮相连,细线与斜面平行.两物体的质量分别为m A =5kg ,m B =10kg ,A 、B 间动摩擦因数为μ1=0.1,B 与斜面间的动摩擦因数为μ2=0.2.现对A 施一平行于斜面向下的拉力F 、,使A 平行于斜面向下匀速运动,求F 的大小. 10答案:62N11.如图所示,水平放置的两固定光滑硬杆OA 、OB 成θ角,在两杆上各套一轻环P 、Q ,两环用细绳相连.现用一大小为F 的恒力沿OB 方向拉圆环Q ,当两环处于平衡状态时,绳子的拉力大小为______.11答案:θsin F12.如图所示,相距4m 的两根柱子上拴着一根5m 长的细绳,细绳上有一光滑的小滑轮,吊着180N 的重物,静止时AO 、BO 绳所受的拉力各是多大?12答案:150N ,150N13.如图所示,两个重都为G 、半径都为r 的光滑均匀小圆柱,靠放在半径为R(R>2r)的弧形凹面内,处于静止状态.试求凹面对小圆柱的弹力及小圆柱相互间的弹力大小.【10】13答案:R )2r R (rG,R )2r R (G)r R (---14.如图所示,跨过两个定滑轮的轻绳上系着三个质量分别为m 1、m 2和M的重物,两滑轮的悬挂点在同一高度,不计摩擦.求当整个系统处于平衡状态时,三个重物质量之间的关系14答案:M<m 1+m 2且M 2〉|m 12+m 22|15.利用水滴下落可以测出当地的重力加速度g ,调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一盘子,调节盘子的高度,使一个水滴碰到盘子时恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有一个正在下落中的水滴.测出水龙头到盘子间距离为h ,再用秒表测时间,以第一个水滴离开水龙头开始计时,到第N 个水滴落在盘中,共用时间为t ,则重力加速度g=______.15答案:222th )1N (+ 16.拧开水龙头水就会流出来,为什么连续的水流柱的直径在下流过程中会变小?设水龙头的开几直径为1cm ,安装在离地面75cm 高处,若水龙头开口处水的流速为1m /s ,那么水流柱落到地面的直径应为多少?16答案:在时间t 内,通过任一水流柱截面的水的体积是一定的.因水流柱顶点的水流速小于下面部分的水流速,因此水柱直径上面比下面大.0.5cm17.如图所示,光滑的半球形物体固定在水平地面上,球心正上方有一光滑的小滑轮,轻绳的一端系一小球.靠放在半球上的A 点,另一端绕过定滑轮后用力拉住,使小球静止.现缓慢地拉绳,在使小球使球面由A 到半球的顶点B 的过程中,半球对小球的支持力N 和绳对小球的拉力T 的大小变化情况是( ).(A)N 变大,T 变小 (B)N 变小,T 变大(C)N 变小,T 先变小后变大 (D)N 不变,T 变小17答案:D18.质量为0.8kg 的物块静止在倾角为30°的斜面上,若用平行于斜面沿水平方向大小等于3N 的力推物块,物块仍保持静止,如图所示,则物块所受到的摩擦力大小等于( ).(A)5N(B)4N (C)3N (D)N 3318答案:A。
高一力学竞赛试题答案Word版
2010年高一力学竞赛试题注意:本卷满分150分,时间120分钟,重力加速度取10 m / s 2选择题答题区:题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 答案一、单选题(每题4分,共32分)1、站在磅秤上的人,由直立开始下蹲到最低处的过程中,磅秤的读数变化情况是(A )始终不变(B )始终变小 (C )先变大后变小(D )先变小后变大2、如图所示,A 、B 为竖直墙面上等高的两点,AO 、BO 为长度相等的两根轻绳,CO 为一根轻杆,转轴C 在AB 中点D 的正下方,AOB 在同一水平面内,AOB =120,COD =60,若在O 点处悬挂一个质量为m 的物体,则平衡后绳AO 所受的拉力和杆OC 所受的压力分别为 (A )3 3 mg ,2 3 3mg (B )mg ,12 mg(C )2 3 3 mg , 3 3mg(D )12mg ,mg3、身高为2 m 的宇航员,用背越式跳高,在地球上能跳2 m ,在另一星上能跳5 m ,若只考虑重力因素影响,地球表面重力加速度为g ,则该星球表面重力加速度约为 (A )52g(B )25g(C )15g(D )14g4、汽车和自行车在同一平直的公路上做匀速直线运动,汽车速度为10 m / s ,自行车速度为4 m / s ,汽车追上自行车后立即刹车做加速度大小为2 m / s 2的匀减速直线运动,则两车再次相遇所需时间和通过的路程分别为 (A )6 s ,24 m(B )6 s ,25 m (C )6.25 s ,24 m(D )6.25 s ,25 m5、杂技演员在进行蹦床表演时,从某高处落下又被弹回原处,则整个过程中演员运动的v —t 图线为6、质量为50 kg 的消防员两脚各用750 N 水平蹬力,恰在两竖直墙之间匀速下滑,在离地面6 m 处改做匀减速运动,经过2 s 后到达地面时速度恰减为零,则该时两脚的水平蹬力至少为(A )900 N (B )925 N(C )950 N(D )975 N7、在使用磁带录音时,发现录音20 min 磁带的半径减少一半,若磁带的半径再减少一半,v (A ) v (B ) v (C ) v (D)0 t 0 t 0 t 0 tD BA OC m则再录音的时间为(A )5 min (B )15 min (C )10 min (D )20 min8、我国自行研制发射的两颗气象卫星,绕地球做匀速圆周运动,“风云一号”是极地轨道卫星(轨道平面和赤道平面垂直)周期为12 h ,“风云二号”是同步轨道卫星,比较这两颗气象卫星,下面说法中正确的是(A )“风云一号”的线速度较大 (B )“风云二号”的角速度较大 (C )“风云一号”的轨道半径较大 (D )“风云二号”的加速度较大.二、多选题(每题5分,共25分.每小题有多个答案全对得5分,对但不全得2分) 9、如图所示,均匀细杆AB 质量为M ,A 端装有转轴,B 端连接细线通过滑轮和质量为m 的重物C 相连,若杆AB 呈水平,细线与水平方向夹角为 时恰能保持平衡,则杆对轴A 有作用力大小下面表达式中正确的有 (A )mg(B )Mg2 sin(C )M 2-2Mm sin +m 2g (D )Mg -mg sin 10、如图所示,长为L 的轻杆OB ,O 端装有转轴,B 端固定一个质量为4m 的小球B ,OB 中点A 固定一个质量为m 的小球A ,若OB 杆从水平位置静止开始释放转到竖直位置的过程中,下面说法中正确的有(A )轻杆对A 球做负功,轻杆对B 球做正功 (B )轻杆对A 球做正功,轻杆对B 球做负功 (C )轻杆对A 球不做功,轻杆对B 球不做功 (D )轻杆对A 、B 两球所做的总功为零11、若地球质量为M 、半径为R 、自转角速度为,地面重力加速度为g ,万有引力恒量为G ,同步卫星的质量为m ,轨道半径为r ,则下面表示该卫星的线速度的式子正确的有 (A )v = r (B )v =3GM (C )v =GM2r (D )v =R g r12、如图所示,两根质量可忽略的轻弹簧静止系住一小球,弹簧处于竖直状态,若只撤去弹簧a ,撤去的瞬间小球的加速度大小为2.5米/秒2,若只撤去弹簧b ,则撤去瞬间小球的加速度可能为(A )7.5米/秒2,方向竖直向上 (B )7.5米/秒2,方向竖直向下(C )12.5米/秒2,方向竖直向上 (D )12.5米/秒2,方向竖直向下 13、如图所示,一轻弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a 位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b 位置,现将重球(视为质点)从高于a 位置的c 位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压A B CO A Babca b d缩到最低位置d,以下关于重球运动过程的正确说法是(A)重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球做减速运动(B)重球下落至b处得最大速度(C)由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量(D)重球在b位置处具有的动能等于小球由c下落到b处减少的重力势能三、填空题(每空4分,共44分)14.一个喷水池的喷头以相同的速率喷出大量的水射流.这些水射流从与地面成0°~90°的所有角度喷出,如图所示,竖直射流可高达 2.0m.射流在水池中落点所覆盖的圆的半径为________m.15、质量为m的汽车在水平地面上以速度v1匀速运动时发动机的功率为P1,当汽车司机突然加大油门使汽车瞬时加速度为a,此时汽车发动机的功率为P2为,若汽车保持功率P2,阻力不变,则它的最大速度为.16、如图所示,在同一平面上的AC、BD两杆,以角速度分别绕相距L的A、B两轴转动,若CAB=DBA=60,则此时两杆交点M的速度大小为.17、有一台反作用式汽艇的喷水式发动机,其进水孔面积为S1=0.9m2,而出水孔面积为S2=0.02m2,发动机的效率为.(用百分数表示)18、小球自高为H处自由下落,跟地面相碰后跳起的高度为3H/4,小球跟地面碰撞前后速率之比是,若小球每次跟地面碰撞前后的速率之比总相等,则小球与地碰撞后从第次开始跳起的高度不超过H/5.19、大船在海面上沿由东向西的航道以20 km/h的速度航行,船西南方向有一汽艇距离大船20 km,距离航道12 km,则汽艇速度至少为 km/h才能追到大船,若汽艇速度为15 km/h,则至少要 h才能追上大船.20、如图所示为某药厂自动生产流水线的部分装置,药片从漏斗口A经过光滑槽板到达传送带,若传送带和水平方向的夹角为,漏斗口A到传送带的竖直高度AB为h,若要使药片滑到传送带上的时间最短,则滑槽和竖直方向的夹角为,滑槽的长度为.西大船东12 km 20 km汽艇AβhBαD CMA L B四、计算题(共49分)21、(10分)某同学做了一次较为精确的测定匀加速直线运动的实验.他在实验中所用打点计时器每隔0.02s打一个点,采用每打5点的时间作为一个计时单位,运动中从某一时刻起的打点纸带如图2所示,测得计数点“2”、计数点“3”与计数点“0”相距d2=6.0cm,d3=10.0cm,求:(1)计数点“4”与计数点“0”之间的距离d4;(2)物体经过计数点“1”的瞬时速度秒v1;(3)物体的加速度a22、(12分)总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图,试根据图像求:(1)t=1s时运动员的加速度和所受阻力的大小.(2)估算14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功.(3)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间.23、(12分)如图所示,在倾角为Φ的光滑斜面顶端有一质点A由静止开始自由下滑,与此同时在斜面底部有一质点B自静止开始以匀加速度a背离斜面在光滑的水平面上运动.设A下滑到斜面底部能沿着光滑的小弯曲部分平稳地朝B追去,为使A不能追上B,求a的取值范围.24、(15分)如图所示,质量为M的轮轴紧靠在墙角,轮半径为R,轴半径为r,轮与墙及地面间的最大静摩擦系数均为,轴上缠绕的绳索一端作用力F 与水平方向的夹角为,试分析:(1)若使轮轴向右滚动,起动时的范围和F的最小值,(2)若使轮轴向右滑动,起动时的范围和F的最小值,(3)若使轮轴原地转动,起动时的范围和F的最小值.F2010年高一力学竞赛试题参考答案一、1、D2、A3、D4、D5、B6、D7、A8、A二、9、ABC 10、AD11、ABD 12、BD 13、BC三、14、4 15、(p 1v 1 +ma )v 1,(1+ma v 1P 1 )v 1 16、2 3 3L ,17、4.3% 18、 2: 3 ,6 19、12,0.8, 20、2 ,h coscos /2四、21、在点1:s m T d v /3.02.0100.62221=⨯==- (3分) 在1,2点的时间中点速度5.1v 满足 s m T d v /33.03.010103235.1=⨯==- s m T v v a /67.01.06.0667.005.03.033.05.015.1=-=-=-=∴ (3分)S 3=d 3-d 2=4cm. S 4=S 3+aT 2=4×10-2+0.67×0.12=4. 67 ×10-2cm d 4=d 3+S 4=14. 67×10-2m=14. 67cm (4分)22、(1)从图中可以看出,在t =2s 内运动员做匀加速运动,其加速度大小为:2/8216s m t v a ==∆∆=(2分) 设此过程中运动员受到的阻力大小为f , 根据牛顿第二定律,有mg -f =ma (1分)得:f =m(g -a)=80×(10-8)N =160N (1分)(2)从图中估算得出运动员在14s 内下落了 39.5×2×2m =158 m (2分)根据动能定理,有:221mv W mgh f =- (1分) 所以有: 5221025.168021158108021⨯=⨯⨯-⨯⨯=-=mv mgh W f J (2分)(3)14s 后运动员做匀速运动的时间为:5761525002=-=-=v h H t s (2分)运动员从飞机上跳下到着地需要的总时间:s 71571421=+=+=t t t 总(1分) 说明:第(2)问中数出的方格数在38~40之间的均可,随后各步数据相应变动. 23、分析:显然加速度a 越小,A 越能追上B ,a 到某临界值时A 恰能追上B ,超过此值便不能追上B .先求a 的临界值.A 恰能追上B 的条件:(1)A 、B 在水平面上路程相等;(2)A 追上B 时,B 的速度恰好为νA . (4分)设A 到斜面底部的速度υA ,运动时间t 1=υA gsin ф,而后A 匀速、B 匀加速运动. υA t 2=12a (t 1+ t 2)2, υA =a (t 1+ t 2), (4分)式中t 2是A 在水平面上运动时间,解得t 2= t 1,υA =2at 1,a =12gsin ф. (2分) 综合前面所述,可知为使A 不能追上B ,a 的取值范围为a >12gsin ф. (2分) 24、(1)<cos-1 r R 时,轮轴受顺时针力矩,向右滚动,F >0, (5分) (2)=cos -1 rR时,轮轴受力矩为零,向右滑动, (3分) F 0 cos -N 1=0,F 0 sin +N 1-Mg =0,F 0=Mg cos + sin ,F >F 0,(2分)(3)>cos -1 rR时,轮轴受逆时针力矩,原地滚动, (3分) F 0 cos -N 1+N 2=0,F 0 sin +N 1+N 2-Mg =0,F 0=R (1+)Mgr (1+2)+R [(1-)cos +(1+) sin ] ,F >F 0.(2分)(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。
2020.01.12 高一物理竞赛 第三讲牛顿运动定律练习题
1.一轮船以4m/s的速度沿垂直于河岸方向匀速渡河,行驶中发动机突然熄火,轮船牵引力随之消失,此后轮船随波逐流。
试求此后轮船速度的最小值。
已知河水各处水流速度都相同,其大小为3m/s。
2.一木筏以垂直于河岸的速度离开河岸边的点驶向河中心,河中各处河水流速均为,木筏无动力,其出发后的航行轨迹如图所示。
离岸2min后,木筏到达图中的点,试用作图法确定木筏离岸后4min时的位置。
3.在一竖直面内有一圆环(半径为、圆心为及一点(位于环外,且在的斜上方),如图所示。
今有一质点自点由静止出发沿一光滑斜面滑至环上,问此斜面应沿何方向架设可使质点滑行的时间最短?4.有一些问题你可能不会求解,但你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。
例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。
举例如下:如图所示,质量为、倾角为的滑块放在水平地面上,把质量为的滑块放在的斜面上,忽略一切摩擦,有人求得相对地面的加速度,式中g为重力加速度。
对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题,他进一步利用特殊条件对该解做了四项分析和判断,所得结论都是“解可能是正确的”,但是其中有一项是错误的,请你指出该项()A.当=0°时,该解给出= 0,这符合常识,说明该解可能对的B.当=90°时,该解给出,这符合实验结论,说明该解可能对的C.当时,该解给出≈g,这符合预期的结果,说明该解可能对的D.当时,该解给出≈,这符合预期的结果,说明该解可能对的5.使半径=10cm、质量=10kg的均匀实心圆柱体以角速度10rad/s绕中心轴转动,然后将此匀速转动的圆柱体轻轻放在粗糙水平面上。
设圆柱体与水平面间的动摩擦因数和静摩擦因数均为=0.1,求经过多长时间后此圆柱体的运动变为纯滚动?6.如图所示,为放在光滑水平桌面上的长方形物块,在它上面放有物块和。
高一物理力学竞赛试题(2)
高一物理力学竞赛试题班级姓名学号得分(10分)1.如图所示,A 山的登山队员想从山顶到B 山与主力队员会合,为节省时间,他们在A 山山顶与B 山的半山腰上的D 点架起了一根钢丝绳(假设是拉直且绷紧的),已知A 山山顶的竖直高度CE 与ED 长度相等(设为40m )。
设队员们吊在套环上无初速地沿钢丝绳向下滑动且套环与钢丝绳间的摩擦不计,g 取10m/s 2。
则每个登山队员从A 山山顶到达B 山半山腰D 点所需时间为 4 秒。
(12分)2.如图所示,以v 0的速度向右匀速行驶的列车上,在高于车厢地板h 处的光滑平台边缘有一小球,运动中它与车厢相对静止。
某时刻起,列车以加速度a 匀加速运动,求小球落在地板上的位置与平台边缘在地板上投影点A 相距多远,(设小球落在地板上立即停止运动)解:以列车参照物,则小球在水平方向相对列车以a 的加速度向左作初速为零的匀加速运动,竖直方向作自由落体运动,设小球落到厢底的时间为t ,落点距A 点距离为s ,则根据运动学公式有:竖直方向:221gt h =………① 4分 水平方向:221at s =………② 4分由①②联解得:hg as =……③ 4分(14分)3.用不同的方法估算银河系的质量,所得结果也不相同。
以下是诸多估算方法中的一种。
根据观测结果估计,从银河系中心到距离为R=3×109R 0(R 0表示地球绕太阳运动的轨道半径)的范围内集中了M 1=1.5×1011M 0(M 0表示太阳的质量)的质量。
在距银河系中心为R 处的星体的运转周期为T=3.75×108年。
求银河系“隐藏”的质量,即在半径为R 的球体内未被观察到的物质的质量,计算中可以认为银河系的质量都集中在其中心。
(物理竞赛高一P122)v 0A 山B 山CDE解:对于地球绕太阳转动有:202002⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=TR m R m M Gπ地地………① 4分设银河系中半径为R 的范围内的总质量为M ,则有:222⎪⎭⎫ ⎝⎛=T mR R Mm G π…② 4分 由①②可解得:0230203M T R T R M =…………③ 2分代入数据解得:0111092.1M M ⨯=…………④ 2分可见银河系“隐藏”的质量为0101102.4M M M M ⨯=-=∆………⑤ 2分 (16分)4.如图所示,平直传送带以v 0=2m/s 的速度匀速运行,A 与B 相距L=10m ,现把质量m=1kg 的工件无初速地放在传送带的A 处,经过时间t=6s 送到B 处,求: (1)欲用最短的时间把工件传送到B 处,问传送带的运行速度至少为多大? (2)传送带在这一最小速度下运行,物体从A 运送到B 的过程中,摩擦力对工件做了多少功?解:(1)经分析可知,工件先匀加速到2m/s ,然后随传送带一起作匀速运动,设工件速度由零加速到2m/s 过程中的时间为t1,则有:10at v =………① 1分L t t v t v =-+)(21010…………② 3分联立以上各式解得:t1=2s ,a=1m/s2 ……③ 2分若要用最短的时间把工件送到B 处,则必须使工件一直加速到B 处才行,设工件加速到B 处时的速度为v ,此速度即为传送带运行的最小速度,则有:aL v 22=………④ 3分代入数据解得:)/(52s m v =……⑤ 2分(2)此过程中,摩擦力对工件所做的功转化为工件的动能,根据动能定理有:221mv W f =……⑥ 4分代入数据解得:)(10J W f =………⑦ 2分(16分)5. 如图所示,一根长为L 的轻绳,一端固定在O 点,另一端拴一个质量为m的小球,开始时用力把绳子拉直,使小球静止在绳子与水平方向成30°角的位置A 处。
高一物理竞赛测试题.doc
高一物理竞赛测试题1、[10 分]有些人,像电梯管理员、牵引专家和赛艇运动员,常需要知道绳或金属线中的张力,可又不可能到那些绳、线的自由端去测量。
英国一家公司制造出一种夹在绳子上的仪表,用一个杠杆使绳子某点有一个微小偏移量。
如图1,仪表就很容易测出垂直于绳的恢复力。
推导一个能计算绳中张力的公式。
如果偏移量为12nm,恢复力为300N,计算绳中张力。
图10,物体 A 质量为m2、[10 分]如图2 所示,斜面C质量为M=20kg,倾角θ=37 1=10kg,物体 B质量m2=2kg,斜面不动,当 A 以加速度=2.5m/s 2 沿斜面向下加速a滑动时,求斜面受到地面的支持力。
(g 取10m/s 2)BaAC图23、[12 分]仓鼠的笼子是一个转轮,笼子有一个无摩擦的中轴,如图 3 所示。
一个水平的平台固定在中轴之下,初始状态时,仓鼠在平台的一端。
当平台被释放时,仓鼠开始跑,因为仓鼠的运动,平台和轮子保持相对固定,确定仓鼠是怎么运动的。
图3- 1 -4、[15 分]半径为R=1m 的光滑细圆管放在水平面上,通过十字支架固定于圆心O 处,如图 4所示,设可视为质点的质量分别为m=3kg、M=4kg 的两小球放在管Mm中,它们之间有少量炸药。
点燃炸药后,它们各自做匀速圆周运动,则:O(1)它们第一次相遇时,M 、m 各转过多少角度?(2)若炸药中有E=42J的化学能转化为m、M 的动能,那么从爆图 4 炸分离到它们第一次相遇经过多少时间?(3)在上述条件下从爆炸分离经过多长时间,圆管受到两小球作用力的合力为60N?5、[17 分]如图5 所示,两小球 1 和2 的质量分别是m1 =2.0kg、m2 =1.6kg,球1 静止在光滑的水平面上的 A 点,球 2 在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球 1 运动。
假设两球相距L 18m 时存在着恒定的斥力F,L 18m时无相互作用力。
当两球相距最近时,他们间的距离为 2.0m,球 2 的速度是4m/s,求:(1)两球之间的斥力的大小(2)球1 的最大速度以及球 1 达到最大速度时距 A 点的距离。
竞赛辅导3
高一物理力学竞赛辅导卷(三 )功能关系1、质量为m 的汽车,其发动机额定功率为P .当它开上一个倾角为θ的斜坡时,受到的摩擦阻力为车重力的k 倍,则车的最大速度为 ( )2、如图是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。
若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间 t 前进距离 s ,速度达到最大值 vm ,设这一过程中电动机的功率恒为P ,小车所受阻力恒为F ,那么( )A .这段时间内小车先加速运动,然后匀速运动B .这段时间内电动机所做的功为 PtC .这段时间内电动机所做的功为221mmvD .这段时间内电动机所做的功为FS+221mmv3、如图所示,电梯质量为M ,地板上放置一质量为m 的物体,钢索拉着电梯由静止开始向上做加速运动,当上升高度为H 时,速度达到v ,则( )A .地板对物体的支持力做的功等于12mv 2B .合力对物体做的功等于mgH +12mv 2C .钢索的拉力做的功等于12Mv 2+MgHD .合力对电梯M 做的功等于12Mv 24、半圆柱体P 放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN 。
在P 和MN 之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q ,整个装置处于静止.如图所示是这个装置的纵截面图.若用外力使MN 保持竖直,并缓慢地向右移动,在Q 落到地面以前,发现P 始终保持静止.在此过程中,下列说法中正确的是( )A .MN 对Q 的弹力逐渐减小B .地面对P 的摩擦力逐渐增大C .P 、Q 间的弹力先减小后增大D .Q 所受的合力逐渐增大5、如图所示,平直木板AB 倾斜放置,板上的P 点距A 端较近,小物块与木板间的动摩擦因数由A 到B 逐渐减小,先让物块从A 由静止开始滑到B 。
然后,将A 端着地,抬高B ,使木板的倾角与前一过程相同,再让物块从B 由静止开始滑到A 。
上述两过程相比较,下列说法中一定正确的有( )A .物块经过P 点的动能,前一过程较小B .物块从顶端滑到P 点的过程中因摩擦产生的热量,前一过程较少C .物块滑到底端的速度,前一过程较大D .物块从顶端滑到底端的时间,前一过程较长6、.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动。
2023年高一暑假培训竞赛训练
高一物理竞赛培训训练静力学一、共点力作用下物体的平衡1. 有两个质量分别为m1和m2的光滑小环, 套在竖直放置且固定的光滑大环上, 两环以细线相连, 如图所示。
已知细线所对的圆心角为α, 求系统平衡时细线与竖直方向间所夹的角θ为多少?2. 有一水平放置的半径R的圆柱体光滑槽面, 其上放有两个半径均为r的光滑圆柱体A和B, 如图所示为其截面图。
图中O为圆柱面的圆心, A.B分别为两圆柱的圆心, OQ为竖直线。
已知A.B两圆柱分别重G1和G2, 且R=3r。
求此系统平衡时, OA线与OQ线之间的夹角α为多少?3. 四个半径均为R的光滑球, 静止于一个水平放置的半球形碗内, 该四球球心恰好在同一水平面上。
现将一个相同的第五个球放在前述四球之上, 而此系统仍能维持平衡, 求碗的半径为多少?4. 质量为m的立方块固定在弹簧上, 两弹簧的劲度系数分别为k1和k2, 未形变时长度分别为l1和l2, 固定弹簧的另一端, 使立方块可以沿水平面运动。
立方块与平面之间的动摩擦因数为μ, 弹簧两固定点间距离为L, 立方块大小可不计。
求立方块可以处在平衡状态的范围。
5. 两个质量相等的物体, 用绳索通过滑轮加以连接, 如图所示。
两物体和平面之间的动摩擦因数μ相等, 试问要使这两个物体所组成的系统开始运动, 角的最小值应为多少?(已知A物体所在平面恰好水平)6. 半径为R的刚性球固定在水平桌面上, 有一个质量为M的圆环状均匀弹性绳圈, 原长2πa, , 绳圈的弹性系数为k(绳圈伸长s时, 绳中弹性张力为ks)。
将绳圈从球的正上方轻轻放到球上, 并用手扶着绳圈使之保持水平并最后停留在某个静力平衡位置上, 设此时绳圈长度为2πb, , 考虑重力, 忽略摩擦, 求绳圈的弹性系数k(用M、R、g表达, g为重力加速度)。
二、一般物体的平衡7. 圆桌面有三条互相等距的桌腿在圆桌边沿上支撑着, 桌腿的重量忽略不计。
某人坐在正对着一套桌腿的圆桌边沿上, 使圆桌以另两条桌腿着地点的连线为轴而倾倒, 圆桌倾倒后, 他再坐到桌面的最高点上, 恰巧又能使圆桌恢复过来。
高一力学竞赛试题及答案
高一物理竞赛- 1 - CBA P 南沙区高一物理竞赛试题(考试时间120分钟,总分150分)一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个正确选项.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.在学习物理过程中也应加强物理学史的学习,物理学家们研究问题的思维方法对我们探究真理有着重要的指导意义.以下有关说法符合物理学发展史的是探究真理有着重要的指导意义.以下有关说法符合物理学发展史的是( ) ( ) A .著名的比萨斜塔实验证实了物体越重下落越快B .胡克通过实验发现,在一定条件下弹簧弹力与其形变量大小成正比C .牛顿提出万有引力定律,并利用扭秤实验,巧妙地测出了万有引力常量D .伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因2.滑雪运动员由斜坡高速向下滑行时其速度时间图象如图乙所示,则由图象中AB 段曲线可知,运动员在此过程中线可知,运动员在此过程中( ) ( ) A .机械能守恒B .做匀加速运动C .做曲线运动D .所受力的合力不断减小3.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是( )( )A .不受外力作用的物体可能做直线运动B .受恒定外力作用的物体可能做曲线运动C .物体在恒力作用下可能做匀速圆周运动D .物体在变力作用下速度大小一定发生变化4.一个物体从某一确定的高度以v 0的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为v t ,那么它的运动时间是它的运动时间是 ( ) ( )A A..g v v t 0-B B..g vv t 20- C C..g v v t 2202-D .gv v t 22-5.如图所示,m 1和m 2两木块上下叠放在一起,两木块上下叠放在一起,以初速度以初速度v 斜向上抛出,斜向上抛出,不考虑空气阻力,不考虑空气阻力,抛出后m 2的受力情况是的受力情况是( ) ( )A .只受重力B .受重力、抛力和m 1给的支持力C C.受重力、.受重力、m 1给的压力和摩擦力D .所受合力的方向与初速度方向在同一直线上6.如图所示,A 为静止于地球赤道上的物体,B 为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C 为绕地球做圆周运动的卫星,P 为B 、C 两卫星轨道的交点.已知A 、B 、C 绕地心运动的周期都相同,则心运动的周期都相同,则( ) ( ) A .相对于地心,卫星C 的运行速度大于物体A 的速度B .相对于地心,卫星C 的运行速度等于物体A 的速度C .卫星B 在P 点的加速度大小大于卫星C 在该点加速度D .卫星B 在P 点的加速度大小等于卫星C 在该点加速度大小t/sv/ms-1 乙O ABm 1m 2v7.如图所示,从一根内壁光滑的空心竖直钢管A 的上端边缘,沿直径方向向管内水平抛入一钢球,球与管壁多次相碰后落地(球与管壁相碰时间不计).若换一根等高但较粗的内壁光滑的钢管B ,用同样的方法抛入此钢球,则运动时间(球,则运动时间( )A .在A 管中的球运动时间长管中的球运动时间长B .在B 管中的球运动时间长管中的球运动时间长C .在两管中的球运动时间一样长.在两管中的球运动时间一样长D .无法确定.无法确定8.如图所示,静止在光滑水平面上的物体A ,一端靠着处于自然状态的弹簧.现对物体作用一水平恒力,在弹簧被压缩到最短这一过程中,物体的速度和加速度变化的情况是物体的速度和加速度变化的情况是( ) ( ) A.A.速度增大,加速度增大速度增大,加速度增大速度增大,加速度增大 B.B.速度增大,加速度减小速度增大,加速度减小速度增大,加速度减小C.C.速度先增大后减小,加速度先增大后减小速度先增大后减小,加速度先增大后减小速度先增大后减小,加速度先增大后减小 D .速度先增大后减小,加速度先减小后增大速度先增大后减小,加速度先减小后增大9.如图所示,.如图所示,A A 、B 为竖直墙面上等高的两点,为竖直墙面上等高的两点,AO AO AO、、BO 为长度相等的两根轻绳,的两根轻绳,CO CO 为一根轻杆(即:杆在O 端所受的力沿杆OC 方向).转轴C 在AB 中点D 的正下方,的正下方,AOB AOB 在同一水平面内.∠AOB=90°,∠COD=60°.若在O 点处悬挂一个质量为m 的物体,则平衡后绳AO 所受的拉力为拉力为( ) ( ) A .mg B B..33mg C C..16mg D .66mg1010.如图所示,三个质量相同的小球从同一高处的.如图所示,三个质量相同的小球从同一高处的O 点分别以水平初速度v 1、v 2、v 3抛出,落在水平面上的位置分别是A 、B 、C ,O ′是O 在水平面上的射影点,且O ′A :AB :BC =1:3:5=1:3:5..若不计空气阻力,则下列说法正确的是不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) ( )A .v 1:v 2:v 3=1:3:5B .三个小球下落的时间相同.三个小球下落的时间相同C .三个小球落地的竖直分速度相同.三个小球落地的竖直分速度相同D .三个小球落地的动能相同.三个小球落地的动能相同1111.节日燃放礼花弹时,要先将礼花弹放入一个竖直的炮筒中,然后点燃礼花弹的发射.节日燃放礼花弹时,要先将礼花弹放入一个竖直的炮筒中,然后点燃礼花弹的发射部分,通过火药剧烈燃烧产生的高压燃气,将礼花弹由炮筒底部射向空中,若礼花弹在由炮筒底部击发至炮筒口的过程中,克服重力做功W 1,克服炮筒阻力及空气阻力做功W 2,高压燃气对礼花弹做功为W 3,则礼花弹在炮筒内运动的过程中(设礼花弹发射过程中质量不变) A .礼花弹的动能变化量为W 1+W 2+W 3B .礼花弹的动能变化量为W 3-W 2-W 1C .礼花弹的重力势能能变化量为W 1D .礼花弹的机械能变化量为W 3+W 11212.如图是某同学对颈椎病人设计的一个牵引装置的示意图,一根.如图是某同学对颈椎病人设计的一个牵引装置的示意图,一根绳绕过两个定滑轮和动滑轮后各挂着一个相同的重物,与动滑轮相连的帆布带拉着病人的颈椎(图中是用手指代替颈椎做实验),整个装置在同一竖直平面内.如果要增大手指所受的拉力,可采取的办法是A .只增加重物的重量.只增加重物的重量B .只增加绳的长度C .只将手指向上移动.只将手指向上移动vABCOO ′θ θv 0D .只将手指向下移动.只将手指向下移动二、填空题:本题共本题共33小题,每小题小题,每小题44分,共分,共121212分.分.分. 1313..某物体外力的作用下的某物体外力的作用下的V-t V-t V-t图如右图所示,图如右图所示,则物体在前则物体在前4S 4S 4S内的位内的位移是移是 ,物体在第,物体在第,物体在第33秒内速度越来越秒内速度越来越 ,物体在第,物体在第,物体在第22秒内和第秒内和第33秒内的加速度方向秒内的加速度方向 ,速度方向,速度方向,速度方向 (填“相同”“相反”“相反”))14.14.如图如图1所示,用轻绳AO 和OB 将重为G 的重物悬挂在水平天花板和竖直墙壁之间处于静止状态,AO 绳水平,OB 绳与竖直方向的夹角为θ。
最新-高一物理竞赛题(力和运动) 精品
高一物理竞赛题(力和运动)命题人 闫俊仁一.选择题1.某物体从固定的光滑斜面顶端由静止开始下滑,若它到达斜面底端时的速度为v ,则由题设条件可以求出A . 斜面的长度B . 斜面的倾角C . 它经过斜面中点时的速度D . 它下滑过程中间时刻的瞬时速度2.物体沿一直线运动,在t 时间内通过的路程为S ,它在中间位置S /2处的速度为1v ;在中间时刻t /2的速度为2v ,则1v 和2v 的关系为A . 当物体做匀加速直线运动时,1v >2vB . 当物体做匀减速直线运动时,1v >2vC . 当物体做匀加速直线运动时,1v <2vD .当物体做匀减速直线运动时,1v <2v3.一个从地面竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点a 的时间间隔是a T ,两次经过一个较高点b 的时间间隔是b T ,则a 、b 之间的距离为A .)(8122b a T T g - B .)(4122b a T T g -C .)(2122b a T T g - D .)(22b a T T g -4.汽车甲沿着平直的公路以速度v 做匀速度直线运动,当它路过某处的同时,该处有一辆汽车乙开始做初速度为零的匀加速运动去追赶甲,根据上述已知条件可求出A . 乙车追上甲车时乙车的速度B . 乙车追上甲车时乙车所走过的路程C . 乙车从开始到追上甲车所用的时间D . 乙车追上甲车前,甲、乙相距最远时乙车的速度5.如图所示,一个木块静止在斜面上,现用水平推力F 作用于木块,F 的大小由零逐渐增加到F 值而木块仍然保持静止,则A .木块受到的静摩擦力增大B .木块受到的静摩擦力先减小后增大C .木块受到的合力不变D .木块受到的斜面支持力增大 6.如图所示,完全相同的两球放在固定的斜面上,并用一竖直挡板MN 挡住,两球的质量均为m ,斜面的倾角为α,所有的摩擦均不计,则A .两球对斜面的压力大小均为αcos mgB .斜面对B 的弹力一定大于mgC .挡板对B 的弹力大小为2αtan mgD .B 球对A 球的弹力大小为mg /αsin7.如图所示,C 是水平地面,A 、B 是两个叠放在水平地面上长方形物块,F 是作用在B 上的水平推力。
高一力学竞赛训练3——教师用
高一力学竞赛模拟题三姓名: 学号: 成绩:1.如图17所示,在光滑的水平面上,质量为M = 1 kg的平板车左端放有质量为m =2 kg的铁块,铁块与车之间的摩擦因素μ= 0.5 。
开始时,车和铁块以共同速度v =6 m/s向右运动,车与右边的墙壁发生正碰,且碰撞是弹性的。
车身足够长,使铁块不能和墙相碰。
重力加速度g = 10 m/s2,试求:1、铁块相对车运动的总路程;2、平板车第一次碰墙后所走的总路程。
2.3.如图3—10所示,一质量为m的黏土块从高度h处自由下落,黏于半径为R,质量为M=2m的均质圆盘的P点,并开始转动。
已知θ=60︒,设转轴O光滑,求:(1)碰撞后的瞬间盘的角速度ω。
(2)P转到x轴时,盘的角速度ω和角加速度β。
myx图3—104.5.如图所示,半径为R和r的两个大、小圆柱体,放置于同一粗糙的水平面上,在大圆柱上最高点作用一水平向右的力,求大圆柱有可能翻过小圆柱的条件,已知所有接触面的静摩擦系数为μ。
kg,地球质量m=6×1024㎏,地球半径R1=6.4×106m,地6.已知万有引力恒量G=6.67×10-11N·m2/2球公转轨道近似为圆,半径R2约为1.5×1011m,太阳质量M=2×1030㎏,试根据以上数据推导第一、第二、第三宇宙速度;并利用第二宇宙速度讨论地球倘塌缩为黑洞,该黑洞的引力半径为多少?7.如图9所示,两根长度均为l的刚性轻杆,一端通过一质量为m的球形铰链互相连接,另一端分别接质量为m和2m的小球.将此装置两杆并拢,铰链向上、竖直地放在桌上.轻敲一下,使球往两边滑,但两杆始终保持在竖直面内.已知摩擦可忽略.求:(1)铰链碰桌前的速度.(2)当两秆夹角为 900时,质量为2m的小球的速度和位移.8.三个质点A、B和C ,质量分别为m1、m2和m3,用拉直且不可伸长的绳子AB 和BC相连,静止在水平面上,如图2所示,AB和BC之间的夹角为(π-α)。
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高一力学竞赛模拟题三姓名: 学号: 成绩:1.如图17所示,在光滑的水平面上,质量为M = 1 kg的平板车左端放有质量为m =2 kg的铁块,铁块与车之间的摩擦因素μ= 0.5 。
开始时,车和铁块以共同速度v = 6 m/s向右运动,车与右边的墙壁发生正碰,且碰撞是弹性的。
车身足够长,使铁块不能和墙相碰。
重力加速度g = 10 m/s2,试求:1、铁块相对车运动的总路程;2、平板车第一次碰墙后所走的总路程。
3.如图3—10所示,一质量为m 的黏土块从高度h 处自由下落,黏于半径为R ,质量为M =2m 的均质圆盘的P 点,并开始转动。
已知θ=60︒,设转轴O 光滑,求:(1)碰撞后的瞬间盘的角速度0ω。
(2)P 转到x 轴时,盘的角速度ω和角加速度β。
mxhP θ OM R 图3—104.5. 如图所示,半径为R和r的两个大、小圆柱体,放置于同一粗糙的水平面上,在大圆柱上最高点作用一水平向右的力,求大圆柱有可能翻过小圆柱的条件,已知所有接触面的静摩擦系数为μ。
kg,地球质量m=6×1024㎏,地球半径R1=6.4×106m,地6. 已知万有引力恒量G=6.67×10-11N·m2/2球公转轨道近似为圆,半径R2约为1.5×1011m,太阳质量M=2×1030㎏,试根据以上数据推导第一、第二、第三宇宙速度;并利用第二宇宙速度讨论地球倘塌缩为黑洞,该黑洞的引力半径为多少?7. 如图9所示,两根长度均为l的刚性轻杆,一端通过一质量为m的球形铰链互相连接,另一端分别接质量为m和2m的小球.将此装置两杆并拢,铰链向上、竖直地放在桌上.轻敲一下,使球往两边滑,但两杆始终保持在竖直面内.已知摩擦可忽略.求:(1)铰链碰桌前的速度.(2)当两秆夹角为 900时,质量为2m的小球的速度和位移.8.三个质点A、B和C ,质量分别为m1、m2和m3,用拉直且不可伸长的绳子AB和BC相连,静止在水平面上,如图2所示,AB和BC之间的夹角为(π-α)。
现对质点C施加以冲量I ,方向沿BC ,试求质点A开始运动的速度。
9. 一根不可伸长的细轻绳,穿上一粒质量为m 的珠子(视为质点),绳的下端固定在A 点,上端系在轻质小环上,小环可沿固定的水平细杆滑动(小环的质量及与细杆摩擦皆可忽略不计),细杆与A 在同一竖直平面内.开始时,珠子紧靠小环,绳被拉直,如图复19-7-1所示,已知,绳长为l ,A 点到杆的距离为h ,绳能承受的最大张力为d T ,珠子下滑过程中到达最低点前绳子被拉断,求细绳被拉断时珠子的位置和速度的大小(珠子与绳子之间无摩擦)注:质点在平面内做曲线运动时,它在任一点的加速度沿该点轨道法线方向的分量称为法向加速度n a ,可以证明,2n /a v R ,v 为质点在该点时速度的大小,R 为轨道曲线在该点的“曲率半径”,所谓平面曲线上某点的曲率半径,就是在曲线上取包含该点在内的一段弧,当这段弧极小时,可以把它看做是某个“圆”的弧,则此圆的半径就是曲线在该点的曲率半径.如图复19-7-2中曲线在A 点的曲率半径为A R ,在B 点的曲率半径为B R .10. 如图所示,两根刚性轻杆AB 和BC 在B 段牢固粘接在一起,AB 延长线与BC 的夹角α为锐角,杆BC 长为l ,杆AB 长为αcos l 。
在杆的A 、B 和C 三点各固连一质量均为m 的小球,构成一刚性系统。
整个系统放在光滑水平桌面上,桌面上有一固定的光滑竖直挡板,杆AB 延长线与挡板垂直。
现使该系统以大小为0v 、方向沿AB 的速度向挡板平动。
在某时刻,小球C 与挡板碰撞,碰撞结束时球C 在垂直于挡板方向的分速度为零,且球C 与挡板不粘连。
若使球C 碰撞后,球B 先于球A 与挡板相碰,求夹角α应满足的条件。
参考答案:一. 模型分析:本模型介绍有两对相互作用时的处理常规。
能量关系介绍摩擦生热定式的应用。
由于过程比较复杂,动量分析还要辅助以动力学分析,综合程度较高。
由于车与墙壁的作用时短促而激烈的,而铁块和车的作用是舒缓而柔和的,当两对作用同时发生时,通常处理成“让短时作用完毕后,长时作用才开始”(这样可以使问题简化)。
在此处,车与墙壁碰撞时,可以认为铁块与车的作用尚未发生,而是在车与墙作用完了之后,才开始与铁块作用。
规定向右为正向,将矢量运算化为代数运算。
车第一次碰墙后,车速变为-v ,然后与速度仍为v 的铁块作用,动量守恒,作用完毕后,共同速度v 1 = M m )v (M mv +-+ = 3v,因方向为正,必朝墙运动。
(学生活动)车会不会达共同速度之前碰墙?动力学分析:车离墙的最大位移S =a 2v 2,反向加速的位移S ′= 121a 2v ,其中a = a 1 = M mgμ,故S ′< S ,所以,车碰墙之前,必然已和铁块达到共同速度v 1 。
车第二次碰墙后,车速变为-v 1 ,然后与速度仍为v 1的铁块作用,动量守恒,作用完毕后,共同速度v 2 =M m )v (M mv 11+-+ = 3v 1 = 23v,因方向为正,必朝墙运动。
车第三次碰墙,……共同速度v 3 =3v 2 = 33v,朝墙运动。
……以此类推,我们可以概括铁块和车的运动情况——铁块:匀减速向右→匀速向右→匀减速向右→匀速向右……平板车:匀减速向左→匀加速向右→匀速向右→匀减速向左→匀加速向右→匀速向右……显然,只要车和铁块还有共同速度,它们总是要碰墙,所以最后的稳定状态是:它们一起停在墙角(总的末动能为零)。
1、全程能量关系:对铁块和车系统,-ΔE k =ΔE 内 ,且,ΔE 内 = f 滑 S 相 ,即:21(m + M )v 2 = μmg ·S 相 代入数字得:S 相 = 5.4 m2、平板车向右运动时比较复杂,只要去每次向左运动的路程的两倍即可。
而向左是匀减速的,故第一次:S 1 = a2v 2第二次:S 2 = a 2v 21 = a 21223v第三次:S 3 = a 2v 22= a 21423v ……n 次碰墙的总路程是:ΣS = 2( S 1 + S 2 + S 3 + … + S n )= a v 2( 1 + 231 + 431+ … + )(1n 231- ) = M mg v 2μ( 1 + 231 + 431+ … + )(1n 231- ) 碰墙次数n →∞,代入其它数字,得:ΣS = 4.05 m二.三. (1)由m 下落过程中:221mv mgh =有 gh v 2= ①对m +盘系统,碰撞t ∆极小,冲力远大于重力,故重力对O 轴力矩可忽略,又外力对轴的力矩为零,故系统角动量守恒0cos ωθI mvR = ②又 222221mR mR MR I =+=③ 由①、②、③得RghR gh 42cos 220==θω ④ (2)对m + M +地球系统,只有重力做功,E 守恒,令P 、x 重合时E P = 0,则2202121sin ωωθI I mgR =+⑤ 由③、④、⑤得θθωsin cos 222R g Rgh +=)34(2.21R h g R += 由转动定律得RgmR mgR I M 222===β 四.五. 【分析】只要小圆柱与地面的接触处以及两圆柱的接触处都不发生相对滑动,则当作用于大圆柱上的力足够大时,大圆柱就可以翻过小圆柱。
当大圆柱处于刚好翻转的临界状态时,地面对大圆柱的弹力为零。
根据物体平衡条件及不发生相对滑动的条件即可求出μ的条件。
【解】当大圆柱处于刚好翻转的临界状态时,两圆柱受力如图所示,两接触处不滑动的条件是:f1≤μN1,①f2≤μN2,②对小圆柱,以其圆心为轴,则有:f 1r=f 2r ,即 f 1=f 2, ③取图中f 1与f 2的交点A 为轴,设A 点到小圆柱的切线长为L ,对小圆柱有: N 2L+G 1L=N 1L 由此可见:N 1> N 2. ④ 由③④可得:②式成立,①必成立。
取图中小圆柱与地面接触点为轴,则有,f 2(r+rcos θ)=N 2rsin θ由图中几何关系的:sin θ=Rr rR+4 cos θ=(R-r)/(R+r)所以f 2/N 2=sin θ/(1+cos θ)=Rr 由②式得:f 2/N 2≤μ 即μ≥Rr 六. [解析]第一宇宙速度称为环绕速度,可根据卫星绕地球表面匀速圆周运动的情况求解。
第二宇宙速度称为脱离速度,因为脱离过程中引力不断在变化,因此从能量守恒的角度考虑。
在计算第三宇宙速度时,必须考虑物体最初随地球公转的速度。
设发射物体的质量为m 0 (1)物体绕地面飞行时,有210R mm G=1210R v m ,V 1=1R Gm =g R 1=7.9km/s(2 )物体要脱离地球引力作用,它具有的总能量至少为零。
根据机械能守恒,应有:21m 0 V 22- 10R mm G =0,V 2=21R Gm=2V 1=11.2 km/s (3)同理,物体要脱离太阳,它具有的速度应为v=22R GM =42km/s (对太阳),R 2是地球公转轨道半径。
物体随地球公转的速度v 0=2R GM=30km/s ∆v=v- v 0=12km/s ,对地球参照系而言,当物体脱离地球作用之后还应具备有∆v 的速度,由此,物体发射时的动能应满足下列关系式:21m 023v - 10R Gmm =21m 02)(v ∆,即21m 0 V 32=21m 0 V 22+ 21m 0 (∆v) 2,故有V 3=222)(v v +∆=16.7km/s (4)地球塌缩为黑洞,那么以该黑洞中不可能有任何物质能发射出来,哪怕是光也不可能克服强大的引力作用,由此可断定该系统的逃逸速度必定大于光速,即V 2>c ,有r Gm 2>c ,r<22cGm=0.9㎝七八.模型分析:首先,注意“开始运动”的理解,它指绳子恰被拉直,有作用力和冲量产生,但是绳子的方位尚未发生变化。
其二,对三个质点均可用动量定理,但是,B质点受冲量不在一条直线上,故最为复杂,可采用分方向的形式表达。
其三,由于两段绳子不可伸长,故三质点的瞬时速度可以寻求到两个约束关系。
下面具体看解题过程——绳拉直瞬间,AB 绳对A 、B 两质点的冲量大小相等(方向相反),设为I 1 ,BC 绳对B 、C 两质点的冲量大小相等(方向相反),设为I 2 ;设A 获得速度v 1(由于A 受合冲量只有I 1 ,方向沿AB ,故v 1的反向沿AB ),设B 获得速度v 2(由于B 受合冲量为1I +2I,矢量和既不沿AB ,也不沿BC 方向,可设v 2与AB 绳夹角为〈π-β〉,如图3所示),设C 获得速度v 3(合冲量I +2I 沿BC 方向,故v 3沿BC 方向)。