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意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球...

意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀加速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大, 在当时的年代由于加速度增大而导致时间无法测定,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是

A.自由落体运动是一种匀加速直线运动

B.力是使物体产生加速度的原因

C.力不是维持物体运动的原因

D.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性

 

A 【解析】 试题分析:伽利略已经发现铜球做的是匀加速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,那么倾角增大到90度也就是斜面变成竖直的,此时物体的运动也是匀加速直线运动,而且斜面不再有力的作用就是自由落体运动,答案A对。伽利略也曾经让小球从斜面同一高度滚下,结果水平面越光滑小球滑行的越远,从而合理外推如果水平面绝对光滑,小球将永远运动下去即匀速直线运动,得出力不是维持物体运动的原因,即C。也说明了一切物体都有惯性,即D。力是使物体产生加速度的原因属于牛顿第二定律 考点:物理学史
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考点分析:
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如图所示,水平传送带以5m/s的速度沿顺时针方向运动,在传送带上的P点轻轻地放上一质量m=1 kg的小物块,PA间的距离为1.5m,小物块随传送带运动到A点后水平抛出,恰好沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道运动。B、C为圆弧的两端点其连线水平,CD为与C点相切的一固定斜面。小物块离开C点后经0.8 s通过D点。已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ1=0.3,圆弧轨道最低点为O,A点与水平面的高度差h=0.8 m,小物块与斜面间的动摩擦因数μ2满分5 manfen5.com,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g取10 m/s2。试求:

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(1)小物块离开A点时的速度大小;

(2)圆弧BOC对应的圆心角θ为多少?

(3)斜面上CD间的距离。

 

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如图所示,质量M = 1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,试求:

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(1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?

(2)若在木板(足够长)的左端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的拉力F,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,在图中画出铁块受到的摩擦力f随F变化的图像。(本小题不要求写出计算过程)

 

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有一个固定竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成。如图所示,右半部分AEB是光滑的,左半部分BFA是粗糙的。现在最低点A给一质量为m的小球一个水平向右的初速度v0,使小球沿轨道恰好能过最高点B,且又能沿BFA回到A点,回到A点时对轨道的压力为4mg。不计空气阻力,重力加速度为g。求:

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(1)小球的初速度v0大小;

(2)小球沿BFA回到A点时的速度大小;

(3)小球由B经F回到A的过程中克服摩擦力所做的功。

 

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如图所示,木块的质量m = 2 kg,与地面间的动摩擦因数μ= 0.2,木块在拉力F=10N作用下,在水平地面上从静止开始向右运动,运动5.2m后撤去外力F。已知力F与水平方向的夹角θ= 37°,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取 10 m/s2。求:

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(1)撤去外力前,木块受到的摩擦力大小;

(2)刚撤去外力时,木块运动的速度;

(3)撤去外力后,木块还能滑行的距离为多少?

 

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跳伞运动员从跳伞塔上无初速度跳下,下落0.3s时打开降落伞,若打开降落伞前空气阻力不计;打开降落伞后,伞和运动员受的空气阻力大小与下落速度的平方成正比,即f=kv2,已知比例系数k=20 N·s2/m2,运动员和伞的总质量m=72 kg,设跳伞塔足够高,取g=10 m/s2。求:

⑴跳伞运动员下落0.3s时速度大小;

⑵跳伞运动员下落速度达到4m/s时的加速度大小;

⑶跳伞运动员最后的下落速度大小。

 

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