押题卷三答案.docx

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1、旧时,静摩擦力为0,然后当3继续增大时,4所受的静摩擦力反向增大,故C正确;D.当4、B整体恰好不滑动时,对B有:T + 2mg = 2ma)2 - 3r,对人有:T - mg = ma)2 - 2r,联立解得:a =誓,故当誓时,两物块开始做离心运动,故。正确.故选ACO.10.【答案】A,C解:从小球受到的重力和细绳的拉力的合力提供向心力,设细绳与竖直方向的夹角为。,P到转动的水平面的距离为八,则有mgtan。= 丁 = htan。,解得a 二 J1,小球运动的周期丁 = =故4正确;B. a = ra)2 = tan0,因为。不同,所以向心加速度大小不相等,故8错误;CD.设球到P的距离

2、为3因为这是一根轻绳,所以绳子上拉力丁是相等的,小球在竖直方向受力平衡,则有TcosJ = mg,又因为cos。= %解得L =整,即乙与质量成反比,所以球4、8到P的距离之比等于啊:如,故C正确,。错误.故选4C.【答案】C A1:3(3)竟【解答】解:(1)发现位于同一高度的A、8两球总是同时落地,该实验现象说明了4球在离开轨道后做自由落体运动,故C正确,4BD错误.故选:C. (2)人斜槽轨道不要求光滑,故4错误;B.斜槽轨道末端切线必须水平,以保证离开轨道后做平抛运动,故B正确;C.要用平滑曲线描出小球的运动轨迹,故C正确;。.小球每次必须从斜槽上相同位置无初速度释放,以保证其做相同的

3、平抛运动,故0正确.因选不正确的,故选:A.由初速度为0的匀变速直线运动的特点可知,为42 = 1:3时。小48段时间间隔相等;(3)水平向:x = vot,竖直向:y = gd,则丫 =看/,故。=看.12.【答案】(1)控制变量法(2)相同(3) 2:1解:(1)由F =血丁?知,要探究向心力的大小与小球质量加、角速度3和半径r之间的关系时,应利用控制变量法.(2)探究向心力的大小与圆周运动半径的关系时,需控制小、3相同,故应选择质量相同的小球.22F . hit* v Zt)13 ico ir 极+ q(3)由J = 4知,4 = 1,故* =由u = 3r处知,塔轮半径之比上 =;F右

4、加/22%43右2右丫塔右113【答案】(1)线的拉力为加誓匚(2)该星球表面的重力加速度为誓Leos。.(3)该星球的密度p为喏言./1(j KI【解答】解:(1)小球做圆周运动的向心力是由线的拉力在水平方向的分力提供的FrSine = 7nM”又因为半径丁 二Lsin0,解得线的拉力f =m某匚(2)线的拉力在竖直方向的分力与重力平衡,即产cos6=zng%,解得该星球表面的重力加速度9% = 等=誓氏05仇(3)设星球的质量为M,星球表面的物体的重力等于万有引力,有:墨,又因为M = p4ttR3,解得星球的密度。=喏?.5G R1 14 .【答案】(1)小球匀速转动时比静止时上升了lm

5、.(2)小球落地点距离转轴的距离券&m.解:(1)小球静止时橡皮绳的形变量为%1 = H - h - 2,对于小球则有mg =小球匀速运动时,对于小球则有mg = kx2cos37。,小球上升的高度为= (/ 4-/)一。+ x2)cos37,联立解得d九=1m.(2)小球匀速运动时的半径为r = R + Q + %2)sin37。,对于小球则有mgtan37。= m亍,橡皮绳断裂后小球将做平抛运动,水平方向有力二a,竖直方向有“-。+ 2)85夕=39/,小球落地后距离转轴的距离为$ = 依不/,联立解得15 W:(1)从4点到B点,物块做平抛运动,有:Hi = :gt2,设到达B点时竖直分

6、速度为为,则有:%=gt,联立解得:vy = 3m/sf此时速度方向与水平面的夹角为6 = 37。,有:tan。=孑=得:vQ = 4m/st在8点时的速度大小为:% = J诺+哆=5m/s;(2)从4点至C点,由动能定理有:mgH =设物块在C点受到的支持力为Fn,则有Fn -血。=小/,解得:vc = 2y/7m/s9 FN 47.3/V,根据牛顿第三定律可知,物块在C点时对圆弧轨道的压力大小为47.3N;(3)小物块与长木板间的滑动摩擦力:Ff=&mg = 7N,长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,有:耳=/i2(M + m)g = 10N,因为外与,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动,小物块在长木板上做匀减速运动,则长木板的长度至少为:仁芸2.0m.

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