湖北省2023年十堰市实验中学新生入学测试适应性模拟试题(二)物理/

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则有1a9=头=子,可得小物块的初速度:4=4m/a=Va+a=y48虹258.(2)小物块从A点至C点的过程中,由机械能守恒定律可得:5.(1)对小球A受力分析,由矢量三角形关系得mgH=合m话-mR=mgiane-受设物块在C点受到的支持力为FN,则有:FN一mg=m尽(2)由几何关系得,小球A下降的高度hA=L(1-sin30°)=号解得:FN=50N时两球速度相等根据牛顿第三定律得,物块在C点时对圆弧轨道的压力大此时小球B下降的高度小为50N.hg=√2+(2L)F-√(2L)2-L=(W5-√3)L2.(1)如图所示,滑块A、B沿着绳子的分速度相等,将B的速度沿着行绳子和垂直绳子方向正交分解,则有:由机械能守恒△E,=△E,则mgha十mgha=号·2mtA=gc0s30°=3,解得=√兮+5-g2(3)对小球A受力分析可得:T+mgcos30°=ma对小球B有:mg-T=ma解得:T2m86.(1)设滑块刚冲上传送带底端的速度为,(2)滑块A和滑块B组成的系统机械能守恒,则有mgRcos30=合m咳+分m喝,其中B=。根据能量守恒E,=分md代入数据得=3m/s联立解得:R=7心=73因为4>tanB,故滑块在传送带上先向上加速,43g12g根据牛顿第二定律得:umgcos0-mgsin0=ma3.(1)鼓形轮转动的角速度大小:=牙解得:a=2.5m/s2若滑块在传送带上一直加速,则离开传送带时的速度大小小球和鼓形轮转动的角速度相同,有v=ω··R为v,则有2一=2aL解得:o=2πkRT解得:v=7m/s<=8m/s(2)设小球转到水位置A时所受直杆的弹力大小为F',有所以假设成立,滑块离开传送带时的速度大小为7m/s√/F2-(mg)z=m·w2kR(2)方法一:滑块在传送带上运动时间t=二4=1,6s根据牛顿第三定律有:F=F该段时间内,摩擦发热量为解得:F-√mg)2+16mmRQ=f·△x=mgcos0(ot-L)=36JT4.(1)小球A静止于Q点滑块增加的动能△E,=合md-方mad=20J对小球受力分析:N=mgcos53°滑块增加的重力势能△E。=mgLsin0=40J解得:N=0.6mg即电动机传送滑块多消耗的电能△E=Q十△Ek十△E。=96J(2)小球A运动到P点时,有:37R方法二:电动机传送滑块多消耗的电能等于传送带克服摩mgos37r=m发擦力做的功△E=umgcos0·t=96J.(3)分析可知,要使滑块滑离传送带后总能落至地面上的同一A、B组成的系统,位置,则滑块滑出传送带时要与传送带共速,滑块全程加速由机械能守恒定律得:到与传送带共速时离开传送带,所对应的弹性势能最小有Mg·合R=mgl·4R+2mw2+白B+(omgcoso-mgsin)号M(取=8.2)解得:E。=12J解得:M=号n高三·物理·一对一(十四)·参考答案(3)小球A运动到P点时,沿圆轨道切线方向:1.A在O点放置一个正检验电荷q,将检验电荷q移到无穷远,T-mgsin37°=ma1每个正点电荷Q对其做功为W,移至无穷远做功为3W,对重物B:Mg-T=Ma1即该检验电荷的电势能可表示为E1=3W,若将A处电荷解得a-品&移至无穷远,则再移动检验电荷至无穷远,电场对其做功为A在P点沿圆轨道半径方向加速度:2W,电势能为E2=2W,又E。=q·p,所以O点电势减小,故选项A正确.O点电场强度为0,当A处电荷移走后,a,=g0s37°=号8O点电场强度变大,故选项B错误.由库仑定律可知A处小球A到达P点时加速度大小电荷移走的过程对B的库仑力变小,且该力与C处电荷对18

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