两个物体组成的系统.相互作用前后总动量不变.则该系统: A 可能定不受外力作用, B 所受外力的合力为零, C 外力一定不做功, D 机械能一定不守恒. 9 若物体在运动过程中.受到的合外力不为零.则: A 物体的动能不可能总是不变的, B 物体的动量不可能总是不变的, C 物体的速度一定变化, D 物体的速度的方向一定变化. 10 自由下落的小球.从接触竖直放置的轻弹簧开始.到压缩弹簧有最大形变的过程中.以下说法中正确的是: A 小球的动能逐渐减少, B 小球的重力势能逐渐减少, C 小球的机械能不守恒, D 小球的加速度逐渐增大. 二 实验题 11 游标卡尺测量物件如下图.请将读数填于图下的横线上. 12 验证牛顿第二定律的实验中.有两位 同学通过测量.分别作出a一F图象.始右 图甲和乙中的A.B线所示,试分析: (1)A线不通过坐标原点的原因是 , (2)A线上部弯曲的原因是 , (3)B线不通过坐标原点的原因是 . 13 在“验证机械能守恒定律 的实验中.若以v2 /2为纵轴.以h为横轴.根据实验数据绘出 v2 /2-h图线应是 线,v2 /2-h图线的斜率等于 的数值. 三 计算题 (解题必须有必要的说明和过程.否则不给分.除第20题14分外.每小题13分.共92分.) 14 细绳AC和BC吊一重物.两绳与竖直方向的夹角如图示.AC能承受的最大拉力是150N.BC能承受的最大拉力是100N.为使绳子不断裂所吊重物的重力不能超过多少牛顿? 15 一列货车以8m/s的速度在铁路上行驶.由于调度事故.在后面600m处有一列快车以20m/s的速度在行驶.快车司机发觉后立即合上制动器.但快车要滑行2000m才能停下来.试判断两车会不会相撞. 16 如图示在一倾角为30o的斜坡上.一辆汽车从A点静止出发开始爬坡.在牵引力不变的条件下.行进45m到达B点.此时关闭发动机.汽车继续前进15m到达C点时速度为零.己知汽车轮胎与地面间动摩擦因数为μ=/6.汽车质量为104 ㎏.取g=10m/s2.求:汽车经B点时的速度在AB段的牵引力. 17 质量为M的铅球放入地心处.再在地球内部距地心R/2 处挖去质量也为M的球体.则铅球受到地球引力的大小是多少? 18 如图示.把一根内壁光滑的细钢管弯成3/4圆弧状.且竖直释放一个小球从管口A的正上方高h1处自由下落.小球恰能达到最高点C口处.若小球从高h2处自由下落.则它能从A口运动到C口又飞回A口.则h1 :h2 =? 19 质量为m1 =0.10㎏和m2 =0.20㎏两个弹性小球.用轻绳紧紧地捆在一起.以速度v0 =0.10m/s沿光滑水平面做直线运动.如图示.后来绳子突然自动断开.断开后两球仍在原直线上运动.经时间t=5.0s后两球相距s=4.5m.求当两球捆在一起时的弹性势能. 20 如图示.光滑水平面上有一小车B.右端固定一砂箱.砂箱左侧放有一水平轻弹簧.小车和砂箱的总质量为M.车上放着一物体A.质量也为M.物体A随小车以速度v0 向右匀速运动.物体A与左侧的车面间有摩擦.摩擦因数为μ,与其它车面间无摩擦.在匀速运动时.距砂面H高处有一质量为m的泥球自由下落.恰好落在砂箱中.求: (1) 小车在前进中.弹簧弹性势能的最大值. (2) 为使物体A不从车上滑下.车面粗糙部分至少应有多长? 第一学期 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

天文学家经过用天文望远镜的长期观测,在宇宙中发现了许多“双星”系统,所谓“双星”系统是指由两个星体组成的天体系统.其中每个星体的线度均远小于两个星体之间的距离.根据对“双星”系统的光学测量确定,这两个星体中的每一星体均在绕二者连线上的某一点做匀速圆周运动,星体到该点的距离与星体的质量成反比,一般双星系统与其他星体距离很远,除去双星系统中两个星体之间的相互作用的万有引力外,双星系统所受其他天体的引力均可忽略不计.根据对一“双星”系统的光学测量确定,此双星系统中每个星体的质量均为m,两者之间的距离为L.
(1)根据天体力学理论计算该双星系统的运动周期T0
(2)若观测到的该双星系统的实际运动周期为T,且有T0:T=
N
:1(N>1),为了解释T与T0之间的差异,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在着一种用望远镜观测不到的“暗物质”.作为一种简化的模型,我们假定认为在以这两个星体的连线为直径的球体内部均匀分布着这种暗物质,若不再考虑其他暗物质的影响,试根据这一模型理论和上述的观测结果,确定该双星系统中的这种暗物的密度.

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I.在“验证力的平行四边形法则”实验中,用到的物理研究方法是
等效替代法
等效替代法
.然后通过细线用两个互成角度的弹簧秤来拉橡皮条,使橡皮条伸长到某一点O,此时需记录:
(1)
结点O的位置
结点O的位置
,(2)
拉力F1、F2的方向
拉力F1、F2的方向
,(3)
两把弹簧秤的示数
两把弹簧秤的示数

II.在“探究加速度与物体质量、物体所受合力的关系”活动中,某小组设计了如图甲所示的实验装置.图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂上砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,然后同时停止.

(1)在安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使
细线与轨道平行(或水平)
细线与轨道平行(或水平)
;在实验时,为减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量
远小于
远小于
小车的质量(选填“远大于”、“远小于”、“等于”).
(2)本实验通过比较两小车的位移来比较小车加速度的大小,能这样比较,是因为
两小车从静止开始作匀加速直线运动,且两小车的运动时间相等
两小车从静止开始作匀加速直线运动,且两小车的运动时间相等

(3)实验中获得数据如下表所示:
小车Ⅰ、Ⅱ的质量m均为200g.
实验次数 小车 拉力F/N 位移s/cm
1 0.1
0.2 46.51
2 0.2 29.04
0.3 43.63
3 0.3 41.16
0.4 44.80
4 0.4 36.43
0.5 45.56
在第1次实验中小车Ⅰ从图乙中的A点运动到B点,请将测量结果填到表中空格处.通过分析,可知表中第
3
3
次实验数据存在明显错误,应舍弃.

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(10分)经过天文望远镜的长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中的物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识。双星系统是由两个星体组成,其中每个星体的线度都远小于两个星体之间的距离。一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统处理。现根据对某一双星系统的光学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是M,两者间距L,它们正围绕着两者连线的中点作圆周运动。

(1)试计算该双星系统的周期T;

(2)若实验上观测到的运动周期为T’,为了解释两者的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质。作为一种简化模型,我们我们假定在以两个星体连线为直径的球体内均匀分布着密度为ρ的暗物质,而不考虑其它暗物质的影响,并假设暗物质与星体间的相互作用同样遵守万有引力定律。试根据这一模型计算双星系统的运动周期T’。

 

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(10分)经过天文望远镜的长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中的物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识。双星系统是由两个星体组成,其中每个星体的线度都远小于两个星体之间的距离。一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统处理。现根据对某一双星系统的光学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是M,两者间距L,它们正围绕着两者连线的中点作圆周运动。
(1)试计算该双星系统的周期T;
(2)若实验上观测到的运动周期为T’,为了解释两者的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质。作为一种简化模型,我们我们假定在以两个星体连线为直径的球体内均匀分布着密度为ρ的暗物质,而不考虑其它暗物质的影响,并假设暗物质与星体间的相互作用同样遵守万有引力定律。试根据这一模型计算双星系统的运动周期T’。

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经过天文望远镜的长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中的物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识。双星系统是由两个星体组成,其中每个星体的线度都远小于两个星体之间的距离。一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统处理。现根据对某一双星系统的光学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是M,两者间距L,它们正围绕着两者连线的中点作圆周运动。
【小题1】试计算该双星系统的周期T
【小题2】若实验上观测到的运动周期为T’,为了解释两者的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质。作为一种简化模型,我们我们假定在以两个星体连线为直径的球体内均匀分布着密度为ρ的暗物质,而不考虑其它暗物质的影响,并假设暗物质与星体间的相互作用同样遵守万有引力定律。试根据这一模型计算双星系统的运动周期T’

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