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沿地表水平运动物体的偏移

沿地表水平运动物体的偏移

1.右图是某年11月28日20时我国部分地区近地面天气形势

图,此时,盐城吹

A.偏北风

B.偏东风

C.偏南风

D.偏西风

2.图3为2010年12月10日8时亚洲局部地区海平面等压

线示意图?。下列城市中,风向为西南风的是

A .南京

B .西安

C .天津

D .首尔

3.左图为“我国局部地区海平面等压线分布示意图”。 此

时郑州的风向为 ,风力比长沙 。

4.我国东南沿海洪水的形成有可能和图16中哪个天气系统有关 ( )

5.从地转偏向力考虑,理想状态下,图4中(空心箭头表示水流初始运动方向,虚线箭头表示水流实际运动方向)能表示北半球水流流向的是( ) A.① B.② C.③ D.④

图16 A B C D 图4

2016年3月四川农业大学《大学物理(专科)》1603补考作业试题及满分答案

四川农业大学《大学物理(专科)》1603补考作业试题 及满分答案 一、单选题(共20道试题,共40分) 1. 下面哪一种说法是正确的 C A. 运动物体的加速度越大,速度越大 B. 作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 C. 切向加速度为正值时,质点运动加快 D. 加速度为零时,速度也为零 2. 在静电场中,有关静电场电场强度与电势之间的关系,下 列说法中正确的是(D ) A. 场强大的地方,电势一定高 B. 场强为零处,电势也为零 C. 场强相等处,电势一定相等 D. 场强为零处,电势不一定为零。 3. 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的 ( B) A. 切向加速度必不为零 B. 法向加速度必不为零(拐点处除外) C. 法向加速度必为零 D. 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零。 4. 下列说法中哪个是正确的D

A. 合力一定大于分力 B. 物体速率不变,所受合力为零 C. 速度很大的物体,运动状态不易改变 D. 质量越大的物体,运动状态越不易改变 5. 下列说法中哪一个是对的A A. 物体的动量不变,动能也不变 B. 物体的动能不变,动量也不变 C. 物体的动量变化,动能也一定变化 D. 物体的动能变化,动量却不一定变化 6. 以下说法正确的是( A) A. 若安培环路上B处处为零,则该环路内电流代数和为零 B. 若安培环路内无电流,则该环路上的B必定处处为零 C. 若安培环路上B处处不为零,则该环路内必有电流 D. 若安培环路内有电流,则该环路上B必定处处不为零 7. 以下说法正确的是A A. 若安培环路上B处处为零,则该环路内电流代数和为零 B. 若安培环路内无电流,则该环路上的B必定处处为零 C. 若安培环路上B处处不为零,则该环路内必有电流 D. 若安培环路内有电流,则该环路上B必定处处不为零 8. 对于理想气体,经历以下过程,其内能一定增大的是(D ) A. 先等温膨胀,后等容降压 B. 先等压膨胀,后等容降压

2020年高考物理总复习专题:力与物体的曲线运动(含答案)

2020年高考物理总复习专题:力与物体的曲线运动 一、不定项选择(1-10题为单项选择,11-12为多项选择) 1.在距河面高度h=20 m的岸上有人用长绳拴住一条小船,开始时绳与水面的夹角为30°,人以恒定的速率v=3 m/s拉绳,使小船靠岸,那么( ) A.5 s时绳与水面的夹角为60° B.5 s后小船前进了15 m C.5 s时小船的速率为4 m/s D.5 s时小船到岸边的距离为15 m 2.小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( ) A.P球的速度一定大于Q球的速度 B.P球的动能一定小于Q球的动能 C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力 D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度 3.如图,在某一峡谷的两侧存在与水平面成相同角度的山坡,某人站在左侧山坡上的P点向对面山坡上水平抛出三个质量不等的石块,分别落在A、B、C三处,不计空气阻力,A、C两处在同一水平面上,则下列说法正确的是( ) A.落在C处的石块在空中运动的时间最长 B.落在A、B两处的石块落地速度方向相同 C.落在A、B、C三处的石块落地速度方向相同

D.落在B、C两处的石块落地速度大小一定不同 4.如图所示,是竖直平面内的直角坐标系,P、Q分别是y轴和x轴上的一点,这两点到坐标原点的距离均为L。从P点沿x轴正向抛出一个小球,小球只在重力作用下运动,恰好经过Q点,现改变抛出点的位置(仍从第一象限抛出),保持抛出速度的大小和方向不变,要使小球仍能经过Q点,则新的抛出点坐标(x、y)满足的函数关系式为() A.()2 L L x - B. ()2 3 2 L L x - C. ()2 2 L L x - D. ()2 2L L x - 5.小明撑一雨伞站在水平地面上,伞面边缘点所围圆形的半径为R,现将雨伞绕竖直伞杆以角速度ω匀速旋转,伞边缘上的水滴落到地面,落点形成一半径为r的圆形,当地重力加速度的大小为g,根据以上数据可推知伞边缘距地面的高度为() A. 22 22 () 2 g r R R ω - B. 22 22 () 2 g r R r ω - C. 2 22 () 2 g r R R ω - D. 2 22 2 gr R ω 6.如图所示,长为r的细杆一端固定一个质量为m 的小球,使之绕另一光滑端点O在 竖直面内做圆周运动,小球运动到最高点时的速度v则下列说法不正确的是() A.小球在最高点时对细杆的压力是3mg 4 B.小球在最高点时对细杆的拉力是mg 2 C D.若小球运动到最高点速度为3mg

第1章 质点运动学与牛顿定律(1)

质点p 在一直线上运动,其坐标x 与时间t 有如下关系:x =-A sin ω t (SI) (A 为常数) 任意时刻t,质点的加速度a =___ ____。 t A ωωsin 2-(没有负号) 质点p 在一直线上运动,其坐标x 与时间t 有如下关系:x =-A sin ω t (SI) (A 为常数) 任意时刻t,质点速度为零的时刻t =____ _ ()ωπ+122 1 n (n = 0,1,… ) 一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动,其角位置的运动学方程为: 2 2 14πt +=θ (SI)则其切向加速度为t a =________ 0.1 m/s 2 a t =dv/dt=Rd ω/dt=R α/dt=0.1 质点沿半径为R 的圆周运动,运动学方程为 223t +=θ (SI) ,则t时刻质点的法向加速度大小为a n = ① . 16 R t 2 a n =v 2/R=R ω2=R(d θ/dt)2 一物体质量M =2 kg ,在合外力i t F )23(+= (SI )的作用下,从静止开始运动, 式中i 为方向一定的单位矢量, 则当t=1 s 时物体的速度1v =__ _②_____ 1 m/s a=F/m, v=∫adt 假设作用在一质量为10 kg 的物体上的力,在4秒内均匀地从零增加 到50 N ,使物体沿力的方向由静止开始作直线运动.则物体最后的速率v =_______________. 10 m · s -1 a= 12.5t, v=∫adt 一质点沿直线运动,其运动学方程为x = 6 t -t 2 (SI),则在t 由0至4s 的时间间隔内,质点的位移大小为 ___________,在t 由0到4s 的时间间隔内质点走过的路程为_________________. 8m 10m v =dx/dt=6-2t,当t=3时,质点停止运动,3s-4s 质点反向加速

物体运动的快慢速度(后附答案)

物体运动的快慢速度(后附答案) 【知识要点】 1.速度:表示质点运动和的物理量. (1)定义:质点的位移跟发生这段位移所用时间的. (2)定义式:v = . (3)单位:、、等. (4)矢量性:速度的大小用公式计算,在数值上等于单位时间内物体位移的大小,速度的方向就是物体的.①速度的方向跟运动方向相同②速度的正负只表示速度方向不同,不表示速度的大小. 2.平均速度 (1)定义:在变速运动中,运动质点的位移和所用时间的比值,叫做这段时间内的平均速度,平均速度只能地描述运动的快慢. (2)理解: ①在变速直线运动中,平均速度的大小跟选定的时间或位移有关,不同或不同内的平均速度一般不 同,必须指明求出的平均速度是哪段或哪段内的平均速度. ②在变速直线运动中,不同时间内平均速度一般来说不同.有时前半程的平均速度和后半程的平均速度是不同的, 全程的平均速度并不是前、后平均速度的算术平均值. 3.瞬时速度 (1)定义:运动质点在某一或某一的速度叫做瞬时速度. (2)理解: ①直线运动中,瞬时速度的方向与质点经过某一位置时的相同. ②瞬时速度与时刻或位置对应,平均速度跟或对应. ③当位移足够小或时间足够短时,认为平均速度就等于. ④在匀速直线运动中,和瞬时速度相等. 4.速率:速度的叫做速率,只表示物体运动的,不表示物体运动的,它是量. 5.平均速率:实际中常把路程与时间的比值叫做平均速率. 【典型例题】 例1.子弹以900m/s的速度从枪筒射出,汽车在北京长安街上行驶,时快时慢,20min行驶了18km,汽车行驶的速度是54km/h,则() A.900m/s是平均速度B.900m/s是瞬时速度 C.54km/h是平均速度D.54km/h是瞬时速度

《大学物理》习题库试题及答案

2014级机械《大学物理》习题库 1.以下四种运动形式中,a 保持不变的运动是 [ D ] (A) 单摆的运动 (B) 匀速率圆周运动 (C) 行星的椭圆轨道运动 (D) 抛体运动 2.一运动质点在某瞬时位于矢径(,)r x y r 的端点处,其速度大小为[ D ] (A) d d r t (B) d d r t r (C) d d r t r 3.质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每T 秒转一圈。在2T 时间间隔 中,其平均速度大小与平均速率大小分别为 [ B ] (A) 2/R T ,2/R T (B) 0 ,2/R T (C) 0 , 0 (D) 2/R T , 0. 4.某人骑自行车以速率v 向西行驶,今有风以相同速率从北偏东30°方向 吹来,试问人感到风从哪个方向吹来[ C ] (A) 北偏东30° (B) 南偏东30° (C) 北偏西30° (D) 西偏南30° 5.对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的: [ B ] (A) 切向加速度必不为零 (B) 法向加速度必不为零(拐点处除外)

(C) 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零 (D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零 6.下列说法哪一条正确[ D ] (A) 加速度恒定不变时,物体运动方向也不变 (B) 平均速率等于平均速度的大小 (C) 不管加速度如何,平均速率表达式总可以写成(v 1、v 2 分别为初、末 速率) 122 v v v (D) 运动物体速率不变时,速度可以变化。 7.质点作曲线运动,r 表示位置矢量,v 表示速度,a 表示加速度,S 表示 路程,t a 表示切向加速度,下列表达式中,[ D ] (1) d d v a t , (2) d d r v t , (3) d d S v t , (4) d d t v a t r (A) 只有(1)、(4)是对的 (B) 只有(2)、(4)是对的 (C) 只有(2)是对的 (D) 只有(3)是对的 8.如图所示,假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑,轨道是光滑的,在从A 至C 的下滑过程中,下面哪个说法是正确的[ D ] (A) 它的加速度大小不变,方向永远指向圆心 (B) 它的速率均匀增加 A R

物体水平运动方向发生偏转教学总结

导学案 地球自转的地理意义——————— 物体水平运动的方向发生偏转 课标解读 利用实验法理解物体水平运动方向发生偏转的原因,并掌握发生偏转的规律。解释地转偏向力造成的一些地理现象。 学法指导 “物体水平运动发生偏转”这部分内容也是本章一个重点,对于“物体水平运动发生偏转”可以利用地球做一个模拟实验,通过实验的方法来理解地转偏向力产生的原因,并结合教材总结发生偏转的规律,最后利用“问题生成”来我们学到的知识应用于实际生活中,体验学习的乐趣。 重难点:物体水平运动发生偏转的规律。 导学材料: 地球在不停地自转,自转过程中产生地转偏向力,这种力这使得除赤道外地球表面上水平运动物体的运动方向发生偏转。其偏转规律是:在北半球向右偏转,在南半球向左偏转,赤道上无偏转。见下图: 赤道 地转偏向力

知识记忆与理解(第一学习时间) 知识体系梳理(知识系统化,系统形象化) 基础知识交流(知识系统化,问题层次化) 1、在一战期间,德军用他们引以为豪的射程为113千米的大炮瞄准目标轰击巴 黎时,懊恼地发现总是向右偏离目标。你能帮助他们解释下原因吗? 2、下图中,实线表示水平运动物体的原始方向,虚线表示运动物体的实际方向,正确的是()

0° 30°N 0° 30°S 技能应用与拓展(第2学习时间) 重点难点探究(技能系统化,系统个性化) 地转偏向力 【互动探究】下图是两幅大河河口示意图,图中小岛因泥沙不断淤积而扩展,按一般规律,最终将分别与河流的哪一岸相连?为什么 【互动探究】一条河流,其上游南岸冲刷厉害,而北岸有沙洲形成,基下游则北岩冲刷的厉害,南岸入海口三角洲,则北河的位置和流向与下列图示相吻合的是( ) A B C D 补充阅读:长江三角洲的形成。

2018年高考物理二轮复习第一部分二轮专题突破专题一力与运动课时作业3力与物体的曲线运动一

课时作业3 力与物体的曲线运动(一) 一、选择题(1~7题为单项选择题,8~11题为多项选择题) 1.如图所示,小鸟沿图中虚线向上加速飞行,空气对其作用力可能是( ) A .F 1 B .F 2 C .F 3 D .F 4 解析:根据做加速曲线运动的条件可知,小鸟所受重力与空气对其作用力的合力方向只能沿着左斜向上方向,因此只有F 4可能正确,选项D 正确. 答案:D 2.(2017·北京市西城区高三期末考试)如图所示,地球绕着太阳公转,而月球又绕着地球转动,它们的运动均可近似看成匀速圆周运动.如果要通过观测求得地球的质量,需要测量下列哪些量( ) A .地球绕太阳公转的半径和周期 B .月球绕地球转动的半径和周期 C .地球的半径和地球绕太阳公转的周期 D .地球的半径和月球绕地球转动的周期 解析:由万有引力提供向心力可得,G Mm r 2=m ? ?? ??2πT 2r ,解得M =4π2r 3GT 2,要求出地球质量,需要知道月球绕地球转动的轨道半径和周期,选项B 正确,A 、C 、D 错误. 答案:B 3.(2017·洛阳市高中三年级统一考试)神舟十一号飞船经历多次变轨,到达与天宫二号距离地面393 km 高的相同轨道,终于与天宫二号自动交会对接成功.地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,卫星距离地球表面的高度约为36 000 km ,运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒.探空火箭在3 000 km 高空仍发现有稀薄大气.由以上信息可知( ) A .神舟十一号飞船变轨前发动机点火瞬间,飞船速度的变化量小于其所喷出气体速度的变化量 B .神舟十一号飞船在点火后的变轨过程中机械能守恒 C .仅由题中已知量可以求出天宫二号在对接轨道的公转周期 D .神舟十一号飞船在返回地球的过程中速率在逐渐减小 解析:神舟十一号飞船变轨前发动机点火瞬间,根据动量定理,飞船动量的变化量与所喷出气体动量的变化量大小相等,由于飞船质量大于所喷出气体的质量,所以飞船速度变化量小于其所喷出气体速度的变化量,选项A 正确;神舟十一号飞船在点火后的变轨过程中,发动机做功使飞船的机械能增大,选项B 错误;由于题中没有给出地球半径,不能得出天宫二号的轨道半径和同步卫星运动的轨道半径,不能求出天宫二号在对接轨道的公转周期,选项C 错误;神舟十一号飞船在返回地球的过程中由于重力做功,速率在逐渐增大,选项D 错误. 答案:A 4.

物理选择题

1. 对于沿曲线运动的物体,下列说法正确的是 [ B ] (A) 切向加速度必不为零 (B) 法向加速度必不为零 (C) 若物体做匀速率运动,其总加速度必为零 (D) 由于速度沿切线方向,法向分速度为零,因此法向加速度必为零 2.对质点组,上述几种说法中错误的是 [ C ] (A) 质点组总动量的改变与内力无关 (B) 质点组总机械能的改变与保守内力无关 (C) 质点组总动能的改变与内力无关 (D) 质点组受的合外力为零时,质点组总动量保持不变 3. 如图1所示,一链条放在光滑的桌面上,手按住一端,另一端有四分之一长度悬在桌边下,链条长为l ,质量为m ,将链条全部拉上桌面所做的功为 [ C ] (A) mgl (B) m g l 81 (C) mgl 32 1 ( D) m gl 4 图1 图2 3. 解 : m lx lx l m g d x l x l g m l l 32 1 ) 2 141() 41 ( 40 24 = -=-? 4. 一半径为R 的木桶,以角速度ω绕其轴线转动,一人紧贴木桶壁上, 人与木桶间的静摩擦因数为 0 μ ,如图2。要使人不掉下来,木桶的角速度 ω至少应为 [ D ] (A) g 0μ (B) R g /0μ (C) R g / (D) R g 0/μ 解:02μωR m mg = 5. 一物体质量为m ,速度为v ,在受到一力的冲量后,速度方向改变了θ,而速度大小没

变 ,则此冲量的大小为 [ a ] (A) 2 sin 2θ mv (B) 2 cos 2θ mv (C) θcos 2mv (D) θ sin 2mv 6. 如图3所示,一轻绳绕在飞轮边缘,拉力N F 98=,飞轮的半径cm r 20=,转动惯量为 2 5.0m kg J ?=,轴的摩擦不计, 拉力的力矩和飞轮的角加速度为 [ a ] (A) 22.39,6.19-?s m N (B) 2392,196-?s m N (C) 23920,1960-?s m N ( D) 292.3,96.1-?s m N 7.在水平面上匀速转动的圆盘, 如图4所示射入两颗质量相同, 速度大小相同,方向相反的 子弹, 子弹射入后留在盘内。子弹的射入会使圆盘的角速度 [ b ] (A)增大 (B)减少 (C) 不变 (D)条件不全,不能确定 图3 图4 图5 8.干涉消声器结构原理如图5,当发电机噪声经过排气管达到 A 时分成两路在 B 点相遇, 声波干涉相消,若频率为 ,声波的速度为 ,则弯管与直管的长度差至少应为 [ a ] (A) (B) (C) (D) 9.机械波的表达式为]3/)01.0(6cos[03.0ππ++=x t y (m ),则下列叙述正确的是 [ b ] (A) 其振幅为3m (B) 其周期为1/3s (C) 其波速为10m/s (D) 波沿x 轴正向传播 10.两个同振动方向、同频率、振幅均为A 的简谐运动合成后,振幅仍为A ,则这两个简谐运动的相位差为 [ c ] (A) 60 (B) 90 (C) 120 (D) 180 r ν2u ν23u u 2νu 23ν νu

《物体运动的速度》教案 (1)(1)

物体运动的速度 一、教学目标 【知识目标】 1.理解速度的概念,知道速度是表示运动快慢的物理量,知道它的定义,公式符号和单位,知道它是矢量; 2.理解平均速度,知道瞬时速度的概念,知道瞬时速度与平均速度的关系;知道速度和速率以及它们的区别; 3.会计算质点的平均速度,认识各种仪表中的速度; 4.理解速度的物理意义。 【能力目标】 1.运用平均速度的定义,把变速直线运动等效成匀速直线运动处理,从而渗透物理学的重要研究方法等效的方法. 2.培养迁移类推能力 【情意目标】 1.通过解决一些问题,而向复杂问题过渡,使学生养成一种良好的学习方法. 2.通过师生平等的情感交流,培养学生的审美情感. 二、教学重点与难点 教学重点:瞬时速度、平均速度二个概念及二个概念之间的联系 教学难点:对瞬时速度的理解 三、教学方法 教师启发、引导,学生自主思考,讨论 四、教学设计 (一)新课导入 在前面两节课,我们学习了质点、参考系、时间、时刻、位移和路程等概念,当物体做直线运动时,能不能说,物体的位移越大,物体运动得就越快?(不能,因为物体的位移与运动的时间有关)那么,如何来描述物体运动的快慢呢? (二)新课内容 1.平均速度 如果物体做变速直线运动,在相等的时间里位移是否都相等?那速度还是否是恒定的?

那又如何描述物体运动的快慢呢? 问题:百米运动员,10s 时间里跑完100m ,那么他1s 平均跑多少呢? 回答:每秒平均跑10m 。 百米运动员是否是在每秒内都跑10m 呢? 答:否。 说明:对于百米运动员,谁也说不来他在哪1秒跑了10米,有的1秒钟跑10米多,有的1秒钟跑不到10米,但当我们只需要粗略了解运动员在100m 内的总体快慢,而不关心其在各时刻运动快慢时,就可以把它等效于运动员自始至终用10m/s 的速度匀速跑完全程。此时的速度就称为平均速度。所以在变速运动中就用这平均速度来粗略表示其快慢程度。 (1)平均速度 ① 定义:表达式t s v =- 中所求得的速度,表示的只是物体在时间间隔t ?内的平均快慢程度,称为平均速度。 ②平均速度只能粗略地描述运动的快慢。 ③平均速度既有大小又有方向,是矢量,其方向与一段时间t ?内发生的位移方向相同。 ④平均速度必须明确是哪段时间或哪段位移上的平均速度,取不同的时间段或位移段平均速度一般是不同的。 例1:甲、乙两地位于同一条直线上且相距60km ,一辆汽车从甲地开往乙地,它以60km/h 平均速度通过前一半路程,接下来用时45min 通过后一半路程。那么它在全程的平均速度大小是多少? 解:设全程的路程为2S ,则 482=+= - t v s S v km/h 例2:一辆汽车沿直线运动,先以15m/s 的速度行驶了全程的 4 3 ,余下的路程以20m/s 的速度行驶,则汽车从开始到行驶完全程的平均速度大小为多少? 解:设全程的路程为2S ,则 s m V S V S S /16414322 1=+

高考物理微专题03 力与物体的曲线运动(含答案)

·物理(三) 微专题03力与物体的曲线运动 1.一艘小船要从O点渡过一条两岸平行、宽度d=80 m的河流,已知小船在静水中运动的速度为4 m/s,水流速度为5 m/s,B点到A点的距离x0=60 m。(cos 37°=0.8,sin 37°=0.6)下列关于该船渡河的判断,其中正确的是()。 A.小船过河的最短航程为80 m B.小船过河的最短时间为16 s C.若要使小船运动到B点,则小船船头指向与上游河岸成37°角 D.小船做曲线运动 2.“水流星”是一个经典的杂技表演项目,杂技演员将装水的杯子用细绳系着在竖直平面内做圆周运动,杯子到最高点杯口向下时,水也不会从杯中流出。如图所示,若杯子质量为m,所装水的质量为M,杯子运动到圆周的最高点时,水对杯底刚好无压力,重力加速度为g,则杯子运动到圆周最高点时,杂技演员对细绳的拉力大小为()。 A.0 B.mg C.Mg D.(M+m)g 3.(多选)将一抛球入框游戏简化如下:在地面上竖直固定一矩形框架,框架高1 m,长3 m,抛球点位于框架底边中点正前方2 m,离地高度为1.8 m,如图所示。假定球被水平抛出,方向可在水平面内调节,不计空气阻力,重力加速度取g=10 m/s2,忽略框架的粗细,球视为质点,球要在落地前进入框内,则球被抛出的速度大小可能为()。

A.3 m/s B.5 m/s C.6 m/s D.7 m/s 4.如图所示,一名运动员在水平面上进行跳远比赛,腾空过程中离水平面的最大高度为1.25 m,起跳点与落地点的水平距离为5 m,运动员可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2,则运动员()。 A.在空中的运动时间为0.5 s B.在最高点时的速度大小为10 m/s C.落地时速度大小为10 m/s D.落地时速度方向与水平面所成的夹角为45° 5.(多选)如图所示,一根原长为l0的轻弹簧套在光滑直杆AB上,其下端固定在杆的A端,质量为m的小球也套在杆上且与弹簧的上端相连。球和杆一起绕经过杆A端的竖直轴OO'匀速转动,且杆与水平面间始终保持30°角。已知杆处于静止状态时弹簧的压缩量为l0 2 ,重力加速度为g。则下列说法正确的是()。 A.弹簧为原长时,杆的角速度为√g 2l0 B.当杆的角速度为√g l0 时,弹簧处于压缩状态 C.在杆的角速度增大的过程中,小球与弹簧所组成的系统机械能不守恒 D.在杆的角速度由0缓慢增大到2 3√2g l0 过程中,小球机械能增加了5mgl0 4 6.(多选)利用引力常量G和下列某一组数据,能计算出地球质量的是()。 A.地球半径R和表面重力加速度g(忽略地球自转) B.人造卫星绕地球做圆周运动的速度v和周期T C.月球绕地球做圆周运动的周期T及月球与地心间的距离r D.地球绕太阳做圆周运动的周期T及地球与太阳间的距离r 7.(多选)关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是()。

大学物理力学练习

力学练习 一.选择: 1. 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的: (A) 切向加速度必不为零. (B) 法向加速度必不为零(拐点处除外). (C) 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零. (D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. (E) 若物体的加速度a 为恒矢量,它一定作匀变速率运动. [ B ] 2.如图所示,一轻绳跨过一个定滑轮,两端各系一质量分别为m 1 和m 2 的重物,且m 1 >m 2 .滑 轮质量及轴上摩擦均不计,此时重物的加速度的大小为a .今用一竖直向下的恒力g m F 1=代替质量为m 1的物体,可得质量为m 2的重物的加速度为的大小a ′,则 (A) a ′= a (B) a ′> a (C) a ′< a (D) 不能确定. [ B ] 3. 一个质量为M = 10 kg 的物体静止放在光滑水平面上,今有一质量为 m = 1 kg 的小球,以水平速度v 0 = 4 m/s 飞来,与物体M 正碰后以v 1 = 2 m/s 的速度弹回,则恢复系数e 是: (A) 0.25. (B) 0.35. (C) 0.65. (D) 0.75. [ C ] 4. 速度为v 的子弹,打穿一块不动的木板后速度变为零,设木板对子弹的阻力是恒定的.那么,当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时,子弹的速度是 (A) v 4 1. (B) v 31 . (C) v 21. (D) v 2 1 . [ D ] 5. 一质量为m 的质点,在半径为R 的半球形容器中,由静止开始自边缘上的A 点滑下,到 达最低点B 时,它对容器的正压力为N .则质点自A 滑到B 的过程中,摩擦力对其作的功 为 (A) )3(21 mg N R -. (B) )3(21 N mg R -. (C) )(2 1 mg N R -. (D) )2(2 1 mg N R -. [ A ] A B

教科版初中物理八年级上册测量物体运动的速度 知识讲解

测量物体运动的速度 【学习目标】 1.知道匀速直线运动的概念;能理解变速运动的平均速度; 2.掌握用停表和刻度尺正确地测量时间、距离; 3.会算平均速度,加深对平均速度的理解; 4.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程。 【要点梳理】 要点一、匀速直线运动 一个物体沿着直线运动,在任意相同时间内,通过的路程始终相等,这样的运动叫做匀速直线运动。要点诠释: 1、匀速直线运动的特点: ①匀速直线运动是运动状态不变的运动,是最简单的机械运动。 ②在整个运动过程中,物体的运动方向和运动快慢都保持不变。 ③在任意一段相等的时间内和任意一段路程内速度都是相等的。 2、做匀速直线运动的物体,其速度的大小可以由v=s/t来计算,但速度的大小与s、t无关。 要点二、平均速度 1、如果测出了物体运动的距离s和通过这段距离所用的时间t,就可以算出物体在这段时间内运动的平均速度。 2、平均速度的计算: s v t = 要点诠释: 1、生活中变速运动比较常见,我们所说的速度,多数情况下指的是平均速度。 2、平均速度表示运动物体通过某段路程(或某一段时间内)的平均快慢程度。要点三、平均速度的测量 1、实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺 2、实验原理: s v t = 3、实验过程: (1)使斜面保持很小的坡度; (2)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的底端,测量小车要通过的路程S;(3)测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t; (4)根据公式: s v t =算出平均速度; (5)将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,撞到金属片的时间。然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。 4、表格:

2019届二轮复习 力与物体的曲线运动作业 (全国通用)

第3讲 力与物体的曲线运动 [真题再现] 1.(2018·课标Ⅲ)在一斜面顶端,将甲、乙两个小球分别以v 和v 2的速度沿 同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的 A .2倍 B .4倍 C .6倍 D .8倍 解析 本题考查平抛运动规律的应用。小球做平抛运动,其运动轨迹如图 所示。设斜面的倾角为θ 。 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,x =v 0t ,h =12gt 2,由图中几何关系,可得tan θ=h x ,解得:t =2v 0tan θg ;从 抛出到落到斜面上,由动能定理可得:mgh =12m v ′2-1 2m v 20,可得:v ′= v 20+2gh = 1+4tan 2 θ·v 0,则v 甲′v 乙′=v 0甲 v 0乙=v v 2 =2 1 ,选项A 正确。 答案A 2.(2017·全国卷Ⅱ )如图1-3-1,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力 图1-3-1 A .一直不做功

B.一直做正功 C.始终指向大圆环圆心 D.始终背离大圆环圆心 解析由于大圆环是光滑的,因此小环下滑的过程中,大圆环对小环的作用力方向始终与速度方向垂直,因此作用力不做功,A项正确,B项错误;小环刚下滑时,大圆环对小环的作用力背离大圆环的圆心,滑到大圆环圆心以下的位置时,大圆环对小环的作用力指向大圆环的圆心,C、D项错误。 答案A 3.(多选)(2016·全国卷Ⅰ)一质点做匀速直线运动。现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则 A.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同 B.质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直 C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同 D.质点单位时间内速率的变化量总是不变 解析施加一恒力后,质点的速度方向可能与该恒力的方向相同,可能与该恒力的方向相反,也可能与该恒力方向成某一角度且角度随时间变化,但不可能总是与该恒力的方向垂直,若施加的恒力方向与质点初速度方向垂直,则质点做类平抛运动,质点速度方向与恒力方向的夹角随时间的增大而减小,选项A错误,B正确。质点开始时做匀速直线运动,说明原来作用在质点上开始时做匀速直线运动,说明原来作用在质点上的合力为零,现对其施加一恒力,根据牛顿第二定律,质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同,且大小不变, 由a=Δv Δt可知,质点单位时间内速度的变化量Δv总是不变的,但速率的变化量 不确定,选项C正确,D错误。 答案BC 4.(2015·课标卷Ⅰ)一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图1-3-2所示。水平台面的长和宽分别为L1和L2,中间球网高度为h。发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h。不计空气的作用,重力加速度大小为g。若乒乓球的发射速率v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大

最新四川农业大学《大学物理(专科)》1603补考作业试题及答案

一、单选题(共20道试题,共40分) 1. 下面哪一种说法是正确的C A. 运动物体的加速度越大,速度越大 B. 作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 C. 切向加速度为正值时,质点运动加快 D. 加速度为零时,速度也为零 2. 在静电场中,有关静电场电场强度与电势之间的关系,下列说法中正确的是(D ) A. 场强大的地方,电势一定高 B. 场强为零处,电势也为零 C. 场强相等处,电势一定相等 D. 场强为零处,电势不一定为零。 3. 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的(B) A. 切向加速度必不为零 B. 法向加速度必不为零(拐点处除外) C. 法向加速度必为零 D. 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零。 4. 下列说法中哪个是正确的D A. 合力一定大于分力 B. 物体速率不变,所受合力为零 C. 速度很大的物体,运动状态不易改变 D. 质量越大的物体,运动状态越不易改变 5. 下列说法中哪一个是对的A A. 物体的动量不变,动能也不变 B. 物体的动能不变,动量也不变 C. 物体的动量变化,动能也一定变化 D. 物体的动能变化,动量却不一定变化

6. 以下说法正确的是(A) A. 若安培环路上B处处为零,则该环路内电流代数和为零 B. 若安培环路内无电流,则该环路上的B必定处处为零 C. 若安培环路上B处处不为零,则该环路内必有电流 D. 若安培环路内有电流,则该环路上B必定处处不为零 7. 以下说法正确的是A A. 若安培环路上B处处为零,则该环路内电流代数和为零 B. 若安培环路内无电流,则该环路上的B必定处处为零 C. 若安培环路上B处处不为零,则该环路内必有电流 D. 若安培环路内有电流,则该环路上B必定处处不为零 8. 对于理想气体,经历以下过程,其内能一定增大的是(D ) A. 先等温膨胀,后等容降压 B. 先等压膨胀,后等容降压 C. 等温降压过程 D. 等压膨胀过程 9. 在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中C A. 动能和动量都守恒 B. 动能和动量都不守恒 C. 动能不守恒,动量守恒 D. 动能守恒,动量不守恒 10. 一半径为R的均匀带电球壳,在其球心O处放置一点电荷q,该电荷受的电场力为零,若该电荷偏离球心O ,则该电荷q的受力情况为(A ) A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无法判断

【教科版】八年级物理上册:第二章_第三节_测量物体运动的速度习题(含答案)

第三节 测量物体运动的速度 1.一个做匀速直线运动的物体,由速度公式v =s t 可知,下列说法正确的是( C ) A .速度与路程成正比 B .速度与时间成反比 C .速度与路程、时间无关 D .速度与路程成正比,与时间成反比 2.“频闪照相”常用来研究物体的运动,如图是某小球运动时每隔0.1 s 的频闪照片,A 、B 、C 是小球运动过程中连续的三个位置,由图可知小球从A 位置运动到C 位置通过的路程是__3.84__cm ,此过程中小球运动的平均速度是__19.2__cm/s 。 3.甲、乙两辆小车在平直的路面上向东运动,小明测出它们运动的路程和时间,并依据数据作出了相应的路程-时间关系图像如图所示。由图知小车甲做__匀速直线__运动,速度大小为__1__m/s 。若以甲为参照物,乙车向__西__运动。 4.一物体做直线运动,它在前2 s 的平均速度是4 m/s ,后4s 内的平均速度是7 m/s ,求该物体在6 s 内的平均速度。 解:物体在前2 s 内通过的路程:s =vt =4 m/s ×2 s =8 m , 后4 s 内的路程s =vt =7 m/s ×4 s =28 m , 则物体通过的总路程是28 m +8 m =36 m,所以全程的平均速度是:v =s t = 36 m 4 s +2 s =6 m/s 。 5.一些常见物体的运动,可近似看作匀速直线运动的是( C ) A .刚离开站台的公共汽车 B .草地上向前滚动的足球 C .商城自动扶梯上的顾客 D .机械闹钟匀速转动的指针 6.关于匀速直线运动下列说法中不正确的是( B ) A .做匀速直线运动的物体速度不变 B .根据公式v =s t ,可知物体速度与物体通过的路程成正比 C .运动得快的物体速度一定大 D .跳水运动员跳水的全过程不可以看成匀速直线运动

曲线运动与万有引力知识点总结

曲线运动与万有引力知识点总结与经典题

一、曲线运动 1、运动的合成与分解按平行四边形法则进行。 2、船过河所需最短时间(v 船垂直于河岸) t v v s d s t v s v t ?+=+=== 2 2 2 2 d 水船水河实水水船 河宽 3、船要通过最短的路程(即船到达河对岸)则v 船逆水行驶与水平成α角 合 河宽水 船合船 水v d v v v v v = -= = t cos 2 2 α 4、平抛运动是匀变速曲线运动: F 合=G ; a=g 平抛运动可以分解为 动 竖直方向的自由落体运动水平方向的匀速直线运 (1)水平位移g h v t v x 20 0== (2)竖直位移2 21gt y = (3)通过的合位移2 22022)gt 2 1 ()t V (y x s +=+= (4)水平速度0v v x ==t x (5)竖直速度gt v y == gh 2 (6)合速度2 2 02 2 )(gt v v v v y x t +=+= (7)夹角 y v v tg x y tg = β= α (8)飞行时间由下落的高度决定:g h t 2=

(9)实验求0 v : t x v = 5、匀速圆周运动是变加速曲线运动:0≠合 F ,v F ⊥合 ,0≠a ,v a ⊥ (1)线速度V=s/t=2πr/T=2πrf=2πrn=ωr ,线 速度是矢量,单位:米/秒(m/s ) (2)角速度ω=θ/t =2π/T= 2πf=2πn=V/r ,角速度是矢量,单位:弧度/秒(rad/s ) (3)向心加速度 m F v R T R R v a 合向= ====ωπω22 2)2(,向心加速度 是矢量,单位:m/s 2 (4)向心力R f m R T m R m R mv ma F 222 22244ππω=====向合 (向心力是效果力,是沿半径方向的合力,用来 改变速度方向,产生向心加速度,作圆周 运动之用。向心力不改变速度的大小。) (5)周期与频率: T=2πr/v=2π/ω=1/f=1/n (6)皮带传动时线速度相等:2 1 v v = 即:2 21 1R R ωω= (7)同轴转动角速度相等:2 1 ωω = 即:2 21 1R v R v = 二、万有引力定律-天体运动 1、开普勒周期定律: 22 3 2 2131T R T R = (只适用同一个中心天体)

大学物理选择题题库(2)

质点运动 1. 在高台上分别沿45°仰角方向和水平方向,以同样速率投出两颗小石子,忽略空气阻力,则它们落地时速度 (A)大小不同,方向不同.(B)大小相同,方向不同. (C)大小相同,方向相同.(D)大小不同,方向相同. 2. 以下五种运动形式中,a 保持不变的运动是(A)单摆的运动.(B)匀速率圆周运动.(C)行星的椭圆轨道运动.(D)抛体运动.(E)圆锥摆运动. 3. 下列说法中,哪一个是正确的?(A)一质点在某时刻的瞬时速度是2m/s,说明它在此后1s内一定要经过2m的路程. (B)斜向上抛的物体,在最高点处的速度最小,加速度最大.(C)物体作曲线运动时,有可能在某时刻的法向加速度为零. (D)物体加速度越大,则速度越大. 4. 图中p是一圆的竖直直径pc的上端点,一质点从p开始分别沿不同的弦无摩擦下滑时,到达各弦的下端所用的时间相比较是(A)到a用的时间最 短.(B)到b用的时间最短.(C)到c用的时间最 短.(D)所用时间都一样. 5. 某人骑自行车以速率v向西行驶,今有风以相同速率从北偏东 30°方向吹来,试问人感到风从哪个方向吹来?(A)北偏东 30°. (C)北偏西30°. 6. 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的: (A)切向加速度必不为零. (B)法向加速度必不为零(拐点处除外). (C)由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零 (D)若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. (E)若物体的加速度a 为恒矢量,它一定作匀变速率运动. 7. 如图所示,几个不同倾角的光滑斜面,有共同的底边,顶点也在同一竖直面上.若使一物体(视为质点)从斜面上端由静止滑到下端的时间最短,则斜面的倾角应选 (A)30°.(B)45°.(C)60°.(D)75°. 8. 一飞机相对空气的速度大小为200km/h.风速为56km/h,方向从西向东.地面雷达测得飞机速度大小为192km/h,方向是C (A)南偏西16.3°.(B)北偏东16.3°.(C)向正南或向正北.(D)西偏北16.3°.(E)东偏南16.3°. 9. 某人骑自行车以速率v向正西方行驶,遇到由北向南刮的风(设风速大小也为v),则他感到风是从 (A)东北方向吹来.(B)东南方向吹来. (C)西北方向吹来.(D)西南方向吹来. B)南偏东30°. D)西偏南30°.

12-13第二学期12级大学物理(一)自测题(1)试卷

学生填写) : 姓名: 学号: 命题: 审题: 审批: ------------------------------------------------ 密 ---------------------------- 封 --------------------------- 线 ----------------------------------------------------------- (答题不能超出密封装订线) 20121 ~2013学年第 二学期 大学物理(一) 科目自测题1卷 使用班级(教师填写)化工、化生、机电、电信、建筑学院12级各专业(可带普通计算器) 一、选择题:(本大题共10小题,每小题3分,共30 分;在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.质点作曲线运动,r 表示位置矢量,v 表示速度,a 表示加速度,s 表示路程,t a 表示切 向加速度分量,下列表达式中[ ] (1) a t = d /d v , (2) v =t r d /d , (3) d d /t =s v , (4) t a t =d /d v . (A) 只有(1)、(4)是对的. (B) 只有(2)、(4)是对的. (C) 只有(2)是对的. (D) 只有(3)是对的. 2.质点沿半径为R 的圆周作匀速率运动,每t 秒转一圈.在t 2时间间隔中,其平均速度大小与平均速率大小分别为[ ] (A) t R π2,t R π2. (B)0,t R π2. (C)0,0. (D)t R π2,0. 3. 对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的[ ] (A) 切向加速度必不为零. (B) 法向加速度必不为零(拐点处除外). (C) 由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零. (D) 若物体作匀速率运动,其总加速度必为零. (E) 若物体的加速度a 为恒矢量,它一定作匀变速率运动. 4 . 一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为R ,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为μ,要使汽车不至于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率[ ] (A)不得小于gR μ. (B)必须等于gR μ. (C)不得大于 gR μ. (D)还应由汽车的质量M 决定. 5. 图1所示,假使物体沿着铅直面上圆弧轨道下滑,轨道是光滑的,在从A 至C 的下滑过程中,下面哪种说法是正确的[ ] (A) 它的加速度方向永远指向圆心.

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