◎ 2012年高三物理高考二轮复习测试:第一部分 专题三 第1课时力与物体的曲线运动的第一部分试题
  • 如图所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端的P处时,其速度恰好沿着斜面向下,然后沿斜面无摩擦滑下,下列图线是物体沿x方向和y方向分运动的速度-时间图线,其中正确的是
    [     ]
    A.
    B.
    C.
    D.
  • 如图所示,倾斜轨道AC与有缺口的圆管轨道BCD相切于C,圆管轨道半径为R,两轨道在同一竖直平面内,D是圆管轨道的最高点,DB所对的圆心为90°。把一个小球从倾斜轨道上某点由静止释放,它下滑到C点缺口处后便进入圆管轨道,若要使它此后能够一直在管道中上升到D点并且恰可再落到B点,沿管道一直运动,不计摩擦,则下列说法正确的是
    [      ]
    A.释放点须与D点等高
    B.释放点须比D点高上R/4
    C.释放点须比D点高上R/2
    D.无论释放点在哪里,都不可能使小球上升到D点再落到B点
  • 2011年4月10日我国成功发射了北斗导航系统的第8颗卫星,该卫星绕地球做圆周运动的周期约为12小时,下列表述正确的是
    [     ]
    A.该卫星是地球的同步卫星
    B.各个国家发射的同步卫星期离地球表面的距离是不同的
    C.该卫星离地面的高度比近地卫星高
    D.该卫星受到的向心力与卫星和地心之间的距离无关
◎ 2012年高三物理高考二轮复习测试:第一部分 专题三 第1课时力与物体的曲线运动的第二部分试题
  • 2011年1月11日12时50分,歼20在成都实现首飞,历时18分钟,这标志着我国隐形战斗机的研制工作掀开了新的一页.如图所示,隐形战斗机在竖直平面内作横8字形飞行表演,飞行轨迹为1→2→3→4→5→6→1,如果飞行员体重为G,飞行圆周半径为R,速率恒为v,在ABCD四个位置上,飞机座椅和保险带对飞行员的作用力分别为NANBNCND,关于这四个力的大小关系正确的是
    [     ]
    A.NANB<NCND  
    B.NANB>NCND
    C.NC>NANB>ND  
    D.ND>NANBNC
  • 2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空.现假设有一“太空电梯”悬在赤道上空某处,相对地球静止,如图所示,那么关于“太空电梯”,下列说法正确的是
    [     ]
    A.“太空电梯”各点均处于完全失重状态
    B.“太空电梯”各点运行周期随高度增大而增大
    C.“太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离的开方成反比
    D.“太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离成正比
  • 组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T。下列表达式中正确的是
    [     ]
    A.T=2π
    B.T=2π
    C.T=
    D.T=2
◎ 2012年高三物理高考二轮复习测试:第一部分 专题三 第1课时力与物体的曲线运动的第三部分试题
  • 如图所示,一根轻杆的一端固定一个质量为m的小球,杆可以绕固定端O在竖直平面内自由转动,已知当小球通过最高点A时,杆对球的作用力大小恰好为mg,当小球通过最低点B时,杆对球的作用力大小可能为
    [     ]
    A.3mg  
    B.4mg  
    C.6mg  
    D.7mg
  • 如图所示是某工厂所采用的小型生产流水线示意图,机器生产出的物体源源不断地从出口处以水平速度v0滑向一粗糙的水平传送带,最后从传送带上落下装箱打包.假设传送带静止不动时,物体滑到传送带右端的速度为v,最后物体落在P处的箱包中.下列说法正确的是
    [     ]
    A.若传送带随皮带轮顺时针方向转动起来,且传送带速度小于v,物体落在P点左侧
    B.若传送带随皮带轮顺时针方向转动起来,且传送带速度大于v0,物体仍落在P
    C.若传送带随皮带轮顺时针方向转动起来,且传送带速度大于v,物体仍落在P
    D.若由于操作不慎,传送带随皮带轮逆时针方向转动起来,物体仍落在P
  • 如图,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆。ab为沿水平方向的直径。若在a点以初速度沿ab方向抛出一小球,小球会击中坑壁上的c点。已知c点与水平地面的距离为圆半径的一半,求圆的半径。
  • 如图所示,半R=1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的水平路面上紧挨C点放置一木板,木板质量M =1 kg,上表面与C点等高.质量m=1 kg的物块(可视为质点)从空A点以v0=1.2 m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与路面间的动摩擦因数μ2=0.05,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10 m/s2。试求:
    (1)物块经过轨道上的C点时对轨道的压力;
    (2)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少多长才能使物块不从木板上滑下?
  • 如图所示,半径R=0.2 m的光滑四分之一圆轨道MN直固定放置,末端N与一长L=0.8 m的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)做顺时针转动,带动传送带以恒定的速度v0运动.传送带离地面的高度h=1.25 m,其右侧地面上有一直径D=0.5 m的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离s=1 m,B点在洞口的最右端.现使质量为m=0.5 kg的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数μ=0.5,g取10 m/s2。求:
    (1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力;
    (2)若v0=3 m/s,求小物块在传送带上运动的时间;
    (3)若要使小物块能落入洞中,求v0应满足的条件.