吉林省吉林市届高三第一次摸底考试物理.docx
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吉林省吉林市届高三第一次摸底考试物理
吉林市普通高中2014—2015学年度高三毕业年级摸底考试
物理
(满分110分,答题时间90分钟)
【试卷综析】本试卷是高三模拟试卷,包含了高中物理必修一、必修二、主要包含了匀变速运动规律、受力分析、牛顿第二定律、动能定理等,知识覆盖面广,知识点全面。
在题型上,和高考题一致,是份很好的试卷。
在考查问题上以基本定义、基本规律为主,在注重考查核心知识的同时,突出考查考纲要求的基本能力,重视生素养的考查,注重主干知识,兼顾覆盖面。
本试卷分第
卷(选择题)和第
卷(非选择题)两部分,第
卷1至4页(12道题)第
卷4至8页(6道题)。
考生注意:
1.所有答案一律填写在“答题纸”对应的题号处,答在试卷上的无效
2.考试结束,只交“答题纸”
第
卷(选择题共48分)
本卷共12小题,1—8题为单选,每题4分,不选或错选的得0分;9—12题为多选,每题4分,全选对的得4分,选对但不全得2分,有选错或不答的得0分。
将你的答案填写在“答题纸”对应的题号处
【题文】1.伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。
利用如图所示的装置做如下实验:
小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是
A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
【知识点】伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法.P0
【答案解析】A解析:
A、如果斜面光滑,小球不会有能量损失,将上升到与O点等高的位置,故A正确;B、通过推理和假想,如果小球不受力,它将一直保持匀速运动,得不出静止的结论,故B错误;C、根据三次实验结果的对比,不可以直接得到运动状态将发生改变的结论,故C错误;D、受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小是牛顿第二定律的结论,与本实验无关,故D错误.故选:
A.
【思路点拨】小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升,阻力越小则上升的高度越大,伽利略通过上述实验推理得出运动物体如果不受其他物体的作用,将会一直运动下去.要想分清哪些是可靠事实,哪些是科学推论要抓住其关键的特征,即是否是真实的客观存在,这一点至关重要,这也是本题不易判断之处;伽利略的结论并不是最终牛顿所得出的牛顿第一定律,因此,在确定最后一空时一定要注意这一点
【题文】2.建筑工地常用吊车通过钢索将建筑材料从地面吊到高处(如图甲),图乙为建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象。
下列判断正确的是
A.前5s的平均速度是0.5m/s
B.整个过程上升高度是30m
C.30~36s加速度大小是0.5m/s2
D.前10s建筑材料处于超重状态,钢索最容易发生断裂
【知识点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.B1C2
【答案解析】D解析:
A、根据v-t图象可知:
0-10s内材料的加速度为:
a=0.1m/s2, 0-5s位移为:
x=
at2=1.25m,所以前5s的平均速度是0.25m/s,故A错误;B、整个过程中上升的高度为:
h=
=28m.故B错误.C、30~36s内做匀减速直线运动,加速度加速度方向向下,有:
a=
m/s2.故C错误.D、前10s内做匀加速直线运动,加速度向上,拉力大于重力,10到30s内做匀速直线运动,拉力等于重力,30到36s内做匀减速直线运动,加速度向下,拉力小于重力.所以前10s内绳子拉力最大,最容易断裂.故D正确.故选:
D.
【思路点拨】根据速度时间图线围成的面积表示位移求出上升的高度,根据匀变速直线运动的推论公式求出前10s内的平均速度.根据牛顿第二定律判断出整个过程中的拉力,从而判断出超失重.解决本题的关键知道图线与时间轴围成的面积表示位移,以及掌握判断超失重的方法.
【题文】3.如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千。
某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变。
木板静止时,
表示两根轻绳对木板拉力的合力大小,
表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后
A.
不变,
变小B.
不变,
变大
C.
变大,
变大D.
变小,
变小
【知识点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.B1B3
【答案解析】B解析:
木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:
F1=0;
根据共点力平衡条件,有:
2F2cosθ=mg解得:
F2=
当细线变短时,细线与竖直方向的夹角θ增加,故cosθ减小,拉力F2变大.故选:
A.
【思路点拨】木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式分析即可.本题是简单的三力平衡问题,关键是受力分析后运用图示法分析,不难
【题文】4.如图所示,不计绳的质量以及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为
,水平面光滑.当在绳的B端挂一质量为
的物体时,物体A的加速度为
,当在绳的B端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,A的加速度为
,则
A.
B.
C.
D.
【知识点】牛顿第二定律.C2
【答案解析】C解析:
当在绳的B端挂一质量为M的物体时,对整体分析,有:
mg=(M+m)a1,得:
a1=
当在B端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,对A分析,有:
mg=Ma2,
得:
a2=
,故C正确;故选:
C
【思路点拨】当在绳的B端挂一质量为M的物体时,对整体分析,运用牛顿第二定律求出加速度的大小,当在B端施以F=Mg的竖直向下的拉力作用时,对A分析,运用牛顿第二定律求出加速度的大小.本题主要考查牛顿第二定律的运用,以及整体法和隔离法的运用,关键是掌握解题的方法
【题文】5.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比。
下列用虚线和实线描述两物体运动的υ-t图象可能正确的是
【知识点】匀变速直线运动的图像.A5
【答案解析】D解析:
没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;
有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
mg+f=ma,故a=g+
,由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;有空气阻力时,下降阶段,根据牛顿第二定律,有:
mg-f=ma,故a=g-
,由于阻力随着速度而增大,故加速度减小;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;故选:
D.
【思路点拨】竖直上抛运动是初速度不为零的匀变速直线运动,加速度恒定不变,故其v-t图象是直线;有阻力时,根据牛顿第二定律判断加速度情况,v-t图象的斜率表示加速度.本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,不难.
【题文】6.如图所示为游乐园中空中转椅的理论示意图。
长度不同的两根细绳悬于同一点,另一端各系一个质量相同的小球,使它们在同一水平面内作圆锥摆运动,则两个圆锥摆相同的物理量是
A.绳的拉力B.线速度的大小
C.周期D.向心力
【知识点】向心力;牛顿第二定律.C2D4
【答案解析】C解析:
对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;
将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,合力:
F=mgtanθ①;由向心力公式得到,F=mω2r②;设绳子与悬挂点间的高度差为h,由几何关系,得:
r=htanθ③;由①②③三式得,ω=
,与绳子的长度和转动半径无关;又由T=
,故周期与绳子的长度和转动半径无关,故A正确;由v=wr,两球转动半径不等,故线速度不同,故B错误;绳子拉力:
T=
,故绳子拉力不同,故C错误;由F=ma=mω2r,两球转动半径不等,故向心力不同,故D错误;故选A.
【思路点拨】小球靠重力和绳子的拉力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度、线速度的大小,向心力的大小,看与什么因素有关.本题关键要对球受力分析,找向心力来源,求角速度;同时要灵活应用角速度与线速度、周期、向心加速度之间的关系公式!
【题文】7.汽车在水平公路上直线行驶,假设所受到的阻力恒定,汽车达到额定功率做匀速运动的速度为
,以下说法中正确的是
A.汽车启动时的加速度与它受到的牵引力成正比
B.汽车以恒定功率启动,可能做匀加速运动
C.汽车以最大速度行驶后,若要减小行驶速度,可减少牵引功率
D.若汽车匀加速启动,则匀加速的末速度可达到
【知识点】功率、平均功率和瞬时功率.E1
【答案解析】C解析:
A、根据牛顿第二定律知,a=
.其中F=
,由于v增加,故F减小,故a与F不成正比,故A错误;B、以恒定功率启动,速度增加,根据P=Fv知,牵引力减小,根据牛顿第二定律,知加速度减小,做变加速直线运动.故B错误;C、当汽车速度最大时,牵引力等于阻力,则F=f.P=Fvm,减小牵引功率,则P减小,F不变,则速度减小,故C正确;D、汽车做匀加速直线运动时,当速度达到一定值,功率达到额定功率,速度继续增大,功率不变,则牵引力减小,又做变加速直线运动,所以匀加速的末速度不可能达到最大速度,故D错误;故选C.
【思路点拨】汽车在水平公路上行驶,当牵引力等于阻力时,速度最大,以恒定功率启动以及恒定加速度运动,根据汽车的受力,根据加速度的方向判断汽车的运动情况.解决本题的关键会根据物体的受力判断物体的运动情况,以及知道当功率一定,加速度为零时,速度达到最大.
【题文】8.如图,两根相同的轻质弹簧,沿足够长的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上,斜面固定不动。
质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端。
现用外力作用在物块上,使两弹簧具有相同的压缩量,若撤去外力后,两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧,则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程,两物块
A.最大速度相同B.最大加速度相同
C.上升的最大高度不同D.重力做功不同
【知识点】功能关系.E6
【答案解析】C解析:
A、物块受力平衡时具有最大速度,即:
mgsinθ=k△x;则质量大的物块具有最大速度时弹簧的压缩量比较大,上升的高度比较低,即位移小,而运动过程中质量大的物块平均加速度较小,故:
v2-02=2ax加速度小的位移小,则最大速度v较小;故A错误;B、开始时物块具有最大加速度,开始弹簧形变量相同,则弹力相同,根据牛顿第二定律:
F-mgsinθ=ma质量不同,故最大加速度不同;故B错误;C、由题意使两弹簧具有相同的压缩量,则储存的弹性势能相等,物块上升到最大高度时,弹性势能完全转化为重力势能,则物块最终的重力势能mgh相等,重力势能的变化量相等,而两物块质量不同,则上升的最大高度不同,故C正确;D、从释放到最高点,弹性势能变化量和动能变化量相同,故重力势能的变化量相同,故重力做功相同,故D错误;故选:
C.
【思路点拨】使两弹簧具有相同的压缩量,则储存的弹性势能相等,根据能量守恒判断最后的重力势能.本题考查了弹簧问题,注意平衡位置不是弹簧的原长处,而是受力平衡的位置.
【题文】9.平抛运动可以分解为水平和竖直两个方向的直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图像,如图所示,若平抛运动的时间大于2t1,则下列说法中正确的是
A.图线2表示竖直分运动的v-t图线
B.t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°
C.t1时间内的竖直位移与水平位移之比为1:
2
D.2t1时刻的速度方向与初速度方向的夹角为60°
【知识点】匀变速直线运动的图像.A5
【答案解析】AC解析:
A、平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,由vy=gt可知图线2表示竖直分运动的v-t图线.故A正确.B、t1时刻水平分速度和竖直分速度相等,根据平行四边形定则知,速度方向与初速度方向的夹角为45°,故B错误.C、根据图线与时间轴围成的面积知,t1时间内的竖直位移与水平位移之比为1:
2,故C正确.D、当速度方向与初速度方向的夹角为60°时,tan60°=
,因为tan45°=
,联立两式解得t=
t1.故D错误.故选:
AC.
【思路点拨】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,结合运动规律确定正确的图线.根据水平分速度和竖直分速度的关系得出速度与初速度方向的夹角,根据图线与时间轴围成的面积得出竖直位移和水平位移的关系.解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移.
【题文】10.假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则
A.同步卫星运行速度是第一宇宙速度的
倍
B.同步卫星的运行速度是第一宇宙速的
倍
C.同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n倍
D.同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的
倍
【知识点】同步卫星.D5
【答案解析】BC解析:
A、研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:
v=
,其中r为同步卫星的轨道半径.地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,即r=nR,所以v=
而第一宇宙速度为:
所以同步卫星的运行速度是第一宇宙速的
倍.故A错误,B正确.C、同步卫星的周期与地球自转周期相同,即同步卫星和地球赤道上物体随地球自转具有相等的角速度.根据圆周运动公式得:
v=ωr,因为r=nR所以同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n倍,故C正确.D、研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:
=ma,a=
根据地球表面万有引力等于重力得:
=mg,g=
所以同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的
倍.故D错误.故选BC.
【思路点拨】研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出所要比较的物理量.根据已知量结合关系式求出未知量.了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同.求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
【题文】11.如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动。
以下说法正确的应是
A.在释放瞬间,支架对地面压力为(m+M)g
B.在释放瞬间,支架对地面压力为Mg
C.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(m+M)g
D.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(3m+M)g
【知识点】共点力平衡的条件及其应用;牛顿第二定律;向心力.B4C2D4
【答案解析】BD解析:
A、B在释放摆球的瞬间,支架竖直方向受到重力Mg和地面的支持力N1,由平衡条件知,N=Mg,根据牛顿第三定律得知,支架对地面的压力N1′=N1=Mg.故A错误,B正确.C、D设摆球到达最低点时速度大小为v,摆长为L,由机械能守恒定律得:
mgL=
mv2…①摆球到达最低点时,有:
F-mg=m
…②联立①②得细线的拉力:
F=3mg结合牛顿第三定律,得支架对地面的压力大小为:
N2=Mg+F=(3m+M)g.故C错误,D正确.故选BD
【思路点拨】由题,摆球运动过程中,支架始终不动,在释放摆球的瞬间,分析支架竖直方向受力情况,由平衡条件求解地面对支架的支持力,再由牛顿第三定律得到支架对地面的压力.摆球从释放到到达最低点时,机械能守恒,由机械能守恒定律和牛顿第二定律求出摆球到达最低点时细线的拉力,再求解支架对地面的压力.本题考查平衡条件、机械能守恒定律和牛顿运动定律,摆球到达最低点时细线的拉力等于3mg,与摆长无关,是经常用到的结论.
【题文】12.如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30︒的固定斜面,其运动的加速度为
g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体
A.重力势能增加了mgh
B.动能损失了mgh
C.克服摩擦力做功
mgh
D.机械能损失了
mgh
【知识点】功能关系;重力势能.E6
【答案解析】AD解析:
A、B、D、根据牛顿第二定律知,物体所受的合力为
mg,方向沿斜面向下,根据动能定理得:
△Ek=-
mgh,动能减小
mgh.物体重力势能增加mgh,所以机械能减小
mgh.故AD正确,B错误;C、物体克服摩擦力做的功等于系统损失的机械能,则克服摩擦力的功为
mgh;故C错误.故选:
AD.
【思路点拨】根据动能定理知,合力做功等于动能的变化量,机械能等于重力势能和动能之和,通过动能和重力势能的变化判断机械能的变化.解决本题的关键掌握功能关系,比如合力功与动能的关系,重力功与重力势能的关系,以及除重力以外其它力做功与机械能的关系,并能灵活运用.
第
卷(非选择题,共62分)
将各题的答案填写在“答题纸”对应的题空处
【题文】13.(7分)小明通过实验验证力的平行四边形定则。
(1)实验记录纸如图所示,O点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计共同作用时,拉力F1和F2的方向分别过P1和P2点;一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力F3的方向过P3点.三个力的大小分别为:
F1=3.30N、F2=3.85N和F3=4.25N,请根据图中给出的标度作图求出F1和F2的合力。
(2)探究求合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳。
实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条。
实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的
A.将橡皮条拉伸相同长度即可
B.将弹簧秤与水平木板成450角度进行拉动橡皮条
C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度
D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置
(3)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差正确的说法是
A.两细绳必须等长
B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
【知识点】验证力的平行四边形定则.B6
【答案解析】
(1)见右图
=4.6—4.9都算对.如果将平行四边形直接连到P3点则不给分。
(2)D(3)BD
解析:
(1)根据平行四边形定则求F2与F1的合力,作图如下,
(2)A、本实验的目的是为了验证力的平行四边形定则,即研究合力与分力的关系.根据合力与分力是等效的,本实验橡皮条两次沿相同方向拉伸的长度要相同,故A错误;B、拉橡皮条时弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,故B错误;C、D、在白纸上标下第一次橡皮条和绳的结点的位置,第二次将橡皮条和绳的结点拉到相同位置,表明两次效果相同,即两个拉力和一个拉力等效,而弹簧称不必拉到相同刻度.故C错误,D正确.故选:
D.
(3)A、通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条时,并非要求两细绳等长,故A错误;B、测量力的实验要求尽量准确,为了减小实验中因摩擦造成的误差,操作中要求弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,故B正确;C、用两弹簧秤同时拉细绳时弹簧读数没有要求,只要使得两次橡皮条拉伸到一点就行,故C错误;D、为了更加准确的记录力的方向,拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些,故D正确.故选:
BD.
【思路点拨】1、根据平行四边形定则先作出F2与F1的合力,根据图中给出的标度求出合力.2、该实验采用了“等效替代”的原理,即合力与分力的关系是等效的,要求两次拉橡皮筋时的形变量和方向是等效的.3、本题考查了具体实验细节要求,注意所有要求都要便于操作,有利于减小误差进行,所有操作步骤的设计都是以实验原理和实验目的为中心展开,据此可正确解答本题.解决本题的关键知道合力与分力遵循平行四边形定则,知道缓慢地移动可以看成物体处于平衡状态,掌握平衡条件的应用.对于中学中的实验,学生尽量要到实验室进行实际操作,只有这样才能体会具体操作细节的意义,解答实验问题时才能更加有把握.
【题文】14.(8分)某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图.(所用交变电流的频率为50Hz)
(1)图(b)为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为m/s2。
(保留两位有效数字)
(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的
,数据如下表:
实验次数
1
2
3
4
5
6
7
8
小车加速度a/m·s–2
0.633
0.572
0.497
0.418
0.332
0.250
0.167
0.101
小车质量m/kg
0.25
0.29
0.33
0.40
0.50
0.71
1.00
1.67
小车质量倒数
4.00
3.45
3.03
2.50
2.00
1.41
1.00
0.60
请在方格坐标纸中画出
图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数
之间的关系式是.
(3)若保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如图所示。
该图线不通过原点,其主要原因是________________________
【知识点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.C4
【答案解析】
(1)0.51
(2)图线为过坐标原点的倾斜直线,要有描点过程,关系式为
或写成
(3)没有平衡摩擦力(或平衡摩擦不足)解析:
:
(1)相邻计数点之间还有4个点未画出,说明相邻的计数点时间间隔为0.1s.利用匀变速直线运动的两个推论得出:
a=
=0.51m/s2;
(2)由图表分析可知物体加速度a的6倍等于物体质量的倒数即a=
.根据图表在坐标纸上描点,然后用一条直线将这些点和坐标原点连接起来,图象如图所示;
(3)图线中当F≠0时物体的加速度a=0,即只有当F增大到一定值时物体才开始具有加速度,故在物体保持静止的时候其所受的静摩擦力等于绳子的拉力,所以出现此现象的原因是没有平衡摩擦力或摩擦力平衡不够.
【思路点拨】
(1)纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的两个推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.
(2)根据表格中数据采用描点法画出图象,找出它们之间的关系;(3)解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项.根据实验原理求出加速度,加速度和小车质量之间的关系,分析出实验中存在问题的是本题的难点.
【题文】15.(9分)在建筑装修中,工人用质量为5.0kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨。
已知A与地面、A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同(g取10m/s2)
(1)当A受到水平方向的推力F1=25N打磨地面时,A恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A与地面间的动摩擦因数μ.
(2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨,当对A施加竖直向上的推力F2=60N时,则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2m(斜壁长>2m)所需时间为多少?
(sin
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