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文檔簡介
東營市重點中學(xué)2024屆高三最后一卷物理試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,A、B兩球質(zhì)量相等,A球用不能伸長的輕繩系于O點,B球用輕彈簧系于O′點,O與O′點在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點等高處,使輕繩拉直,彈簧處于自然長度。將兩球分別由靜止開始釋放,達到各自懸點的正下方時,兩球仍處在同一水平面上,則下列說法正確的是()A.兩球到達各自懸點的正下方時,動能相等B.兩球到達各自懸點的正下方時,B球動能較大C.兩球到達各自懸點的正下方時,A球動能較大D.兩球到達各自懸點的正下方時,A球受到向上的拉力較小2、如圖所示,A、B兩個質(zhì)量相等的小球,分別從同一高度、傾角分別為、的光滑斜面頂端由靜止自由滑下。在小球從開始下滑到到達斜面底端的過程中,下列判斷正確的是()A.A球和B球到達斜面底端的速度大小不相等B.A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小C.A球運動的加速度比B球運動的加速度大D.A球所受重力的沖量大小比B球所受重力的沖量大小小3、在某一次中國女排擊敗對手奪得女排世界杯冠軍的比賽中,一個球員在球網(wǎng)中心正前方距離球網(wǎng)d處高高躍起,將排球扣到對方場地的左上角(圖中P點),球員拍球點比網(wǎng)高出h(拍球點未畫出),排球場半場的寬與長都為s,球網(wǎng)高為H,排球做平拋運動(排球可看成質(zhì)點,忽略空氣阻力),下列選項中錯誤的是()A.排球的水平位移大小B.排球初速度的大小C.排球落地時豎直方向的速度大小D.排球末速度的方向與地面夾角的正切值4、如圖所示,MON是豎直平面內(nèi)的光滑直角支架,小球p和q通過一根輕繩連接且它們都套在支架上。對p球施加一個沿ON桿水平向右的拉力F,使q球緩慢上升,則此過程中()A.力F增大 B.力F減小C.p球受到的支持力增大 D.p球受到的支持力減小5、托卡馬克(Tokamak)是一種復(fù)雜的環(huán)形裝置,結(jié)構(gòu)如圖所示.環(huán)心處有一歐姆線圈,四周是一個環(huán)形真空室,真空室外部排列著環(huán)向場線圈和極向場線圈.當(dāng)歐姆線圈中通以變化的電流時,在托卡馬克的內(nèi)部會產(chǎn)生巨大的渦旋電場,將真空室中的等離子體加速,從而達到較高的溫度.再通過其他方式的進一步加熱,就可以達到核聚變的臨界溫度.同時,環(huán)形真空室中的高溫等離子體形成等離子體電流,與極向場線圈、環(huán)向場線圈共同產(chǎn)生磁場,在真空室區(qū)域形成閉合磁籠,將高溫等離子體約束在真空室中,有利于核聚變的進行.已知真空室內(nèi)等離子體中帶電粒子的平均動能與等離子體的溫度T成正比,下列說法正確的是A.托卡馬克裝置中核聚變的原理和目前核電站中核反應(yīng)的原理是相同的B.極向場線圈和環(huán)向場線圈的主要作用是加熱等離子體C.歐姆線圈中通以恒定電流時,托卡馬克裝置中的等離子體將不能發(fā)生核聚變D.為了約束溫度為T的等離子體,所需要的磁感應(yīng)強度B必須正比于溫度T6、如圖,豎直平面內(nèi)的Rt△ABC,AB豎直、BC水平,BC=2AB,處于平行于△ABC平面的勻強電場中,電場強度方向水平。若將一帶電的小球以初動能Ek沿AB方向從A點射出,小球通過C點時速度恰好沿BC方向,則()A.從A到C,小球的動能增加了4EkB.從A到C,小球的電勢能減少了3EkC.將該小球以3Ek的動能從C點沿CB方向射出,小球能通過A點D.將該小球以4Ek的動能從C點沿CB方向射出,小球能通過A點二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,匝數(shù)為N,內(nèi)阻為r的矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁場的bc邊以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動,其線圈中感應(yīng)電動勢的峰值為Em,閉合回路中兩只完全相同的燈泡均能正常發(fā)光,此時它們的電阻均為R.則()A.從圖中位置開始計時,感應(yīng)電動勢瞬時表達式為e=EmsinωtB.穿過線圈的最大磁通量為C.從圖中位置開始計時,四分之一周期內(nèi)通過燈泡A1的電量為D.增大角速度ω時,燈泡A1變暗,A2變亮8、如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為10∶1,原線圈接入如圖乙所示的正弦交流電,副線圈與二極管(正向電阻為零,相當(dāng)于導(dǎo)線;反向電阻為無窮大,相當(dāng)于斷路)、定值電阻R0、熱敏電阻Rt(阻值隨溫度的升高而減?。┘皥缶鱌(電流增加到一定值時報警器P將發(fā)出警報聲)組成閉合電路,電壓表、電流表均為理想電表。則以下判斷正確的是()A.變壓器線圈輸出交流電的頻率為100HzB.電壓表的示數(shù)為11VC.Rt處溫度減小到一定值時,報警器P將發(fā)出警報聲D.報警器報警時,變壓器的輸入功率比報警前大9、如圖所示,銅圓盤安裝在豎直的銅軸上,圓盤處于方向豎直向上的勻強磁場中。電路通過電刷與圓盤的邊緣和銅軸接觸良好,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,定值電阻為R。先將開關(guān)閉合,待圓盤轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后再斷開開關(guān),不計一切摩擦,下列說法中正確的是()A.閉合開關(guān)時,從上往下看圓盤逆時針轉(zhuǎn)動B.閉合開關(guān)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定時,流過圓盤的電流為零C.?dāng)嚅_開關(guān)時,a點電勢低于b點電勢D.?dāng)嚅_開關(guān)后,流過電阻R上的電流方向與原電流方向相反10、下列說法正確的是。A.物體的攝氏溫度變化了1℃,其熱力學(xué)溫度變化了1KB.氣體放出熱量時,其分子的平均動能一定減小C.氣體之所以能充滿整個空間,是因為氣體分子間相互作用的引力和斥力十分微弱D.如果氣體分子間的相互作用力小到可以忽略不計,則氣體的內(nèi)能只與溫度有關(guān)E.密閉有空氣的薄塑料瓶因降溫而變扁,此過程中瓶內(nèi)空氣(不計分子勢能)向外界釋放熱量,而外界對其做功三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)為了測量木塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ,某小組使用DIS位移傳感器設(shè)計了如圖甲所示實驗裝置,讓木塊從傾斜木板上一點A由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離.位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊相對傳感器的距離x隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示.(1)根據(jù)上述圖線,計算0.4s時木塊的速度大小v=______m/s,木塊加速度a=______m/s2(結(jié)果均保留2位有效數(shù)字).(2)在計算出加速度a后,為了測定動摩擦因數(shù)μ,還需要測量斜面的傾角θ(已知當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣萭),那么得出μ的表達式是μ=____________.(用a,θ,g表示)12.(12分)測量電壓表內(nèi)阻(量程為3V)的實驗如下:(1)用多用電表粗略測量,把選擇開關(guān)撥到“×10”的歐姆擋上,歐姆調(diào)零后,把紅表筆與待測電壓表________(選填“正”或“負”)接線柱相接,黑表筆與另一接線柱相接;(2)正確連接后,多用電表指針偏轉(zhuǎn)角度較小,應(yīng)該換用________(選填“×1”或“×100”)擋,重新歐姆調(diào)零后測量,指針位置如圖甲所示,則電壓表內(nèi)阻約為________Ω;(3)現(xiàn)用如圖乙所示的電路測量,測得多組電阻箱的阻值R和對應(yīng)的電壓表讀數(shù)U,作出—R圖象如圖丙所示.若圖線縱截距為b,斜率為k,忽略電源內(nèi)阻,可得RV=_______;(4)實驗中電源內(nèi)阻可以忽略,你認為原因是______。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,在紙面內(nèi)建立直角坐標(biāo)系xOy,以第Ⅲ象限內(nèi)的直線OM(與負x軸成45°角)和正y軸為界,在x<0的區(qū)域建立勻強電場,方向水平向左,場強大小E=2V/m;以直線OM和正x軸為界,在y<0的區(qū)域建立垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.1T.一不計重力的帶負電粒子從坐標(biāo)原點O沿y軸負方向以v0=2×103m/s的初速度射入磁場.己知粒子的比荷為q/m=5×104C/kg,求:(1)粒子經(jīng)過1/4圓弧第一次經(jīng)過磁場邊界時的位置坐標(biāo)?(2)粒子在磁場區(qū)域運動的總時間?(3)粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電,則D點離O點的距離是多少?14.(16分)如圖所示,AC為光滑的水平桌面,輕彈簧的一端固定在A端的豎直墻壁上質(zhì)量的小物塊將彈簧的另一端壓縮到B點,之后由靜止釋放,離開彈簧后從C點水平飛出,恰好從D點以的速度沿切線方向進入豎直面內(nèi)的光滑圓弧軌道小物體與軌道間無碰撞為圓弧軌道的圓心,E為圓弧軌道的最低點,圓弧軌道的半徑,,小物塊運動到F點后,沖上足夠長的斜面FG,斜面FG與圓軌道相切于F點,小物體與斜面間的動摩擦因數(shù),,取不計空氣阻力求:(1)彈簧最初具有的彈性勢能;(2)小物塊第一次到達圓弧軌道的E點時對圓弧軌道的壓力大小;(3)判斷小物塊沿斜面FG第一次返回圓弧軌道后能否回到圓弧軌道的D點?若能,求解小物塊回到D點的速度;若不能,求解經(jīng)過足夠長的時間后小物塊通過圓弧軌道最低點E的速度大?。?5.(12分)如圖所示,在離地面高h=5m處固定一水平傳送帶,傳送帶以v0=2m/s順時針轉(zhuǎn)動。長為L的薄木板甲和小物塊乙(乙可視為質(zhì)點),質(zhì)量均為m=2kg,甲的上表面光滑,下表面與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ1=0.1.乙與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ2=0.2.某一時刻,甲的右端與傳送帶右端N的距離d=3m,甲以初速度v0=2m/s向左運動的同時,乙以v1=6m/s沖上甲的左端,乙在甲上運動時受到水平向左拉力F=4N,g取10m/s2.試問:(1)當(dāng)甲速度為零時,其左端剛好與傳送帶左端M相齊,乙也恰與甲分離,求MN的長度LMN;(2)當(dāng)乙與甲分離時立即撤去F,乙將從N點水平離開傳送帶,求乙落地時距甲右端的水平距離。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
ABC.兩個球都是從同一個水平面下降的,到達最低點時還是在同一個水平面上,根據(jù)重力做功的特點可知在整個過程中,AB兩球重力做的功相同,兩球重力勢能減少量相等。B球在下落的過程中彈簧要對球做負功,彈簧的彈性勢能增加,所以B球在最低點的速度要比A的速度小,動能也要比A的小,故AB錯誤,C正確;D.由于在最低點時B的速度小,且兩球質(zhì)量相同,根據(jù)向心力的公式可知,B球需要的向心力小,所以繩對B的拉力也要比A的小,故D錯誤。故選C。2、B【解析】
A.根據(jù)機械能守恒定律可得解得兩個小球達到底部的速度大小相等,故A錯誤;BC.小球的加速度大小為運動時間則運動過程中A斜面斜角小,則A運動的時間比B的大,由于高度相同,重力做功相等,所以A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小,故B正確,C錯誤;C.由于A運動的時間比B的大,由公式可知,A球所受重力的沖量大小比B球所受重力的沖量大小大,故D錯誤。故選B。3、B【解析】
A.由勾股定理計算可知,排球水平位移大小為故A正確不符合題意;B.排球做平拋運動,落地時間為初速度故B錯誤符合題意;C.排球在豎直方向做自由落體運動可得解得,故C正確不符合題意;D.排球末速度的方向與地面夾角的正切值故D正確不符合題意。故選B。4、A【解析】
CD.p和q整體分析,p球受到的支持力等于整體重力,故p球受到的支持力不變;故CD錯誤;AB.p和q整體分析,拉力F等于OM桿對q球的彈力;對q球分析,設(shè)輕繩與OM桿的夾角為,則q球上升過程中,角變大、變大,故F變大,A正確,B錯誤。故選A。5、C【解析】
A、目前核電站中核反應(yīng)的原理是核裂變,原理不同,故A錯誤;B、極向場線圈、環(huán)向場線圈主要作用是將高溫等離子體約束在真空室中,有利于核聚變的進行,故B錯誤;C、歐姆線圈中通以恒定的電流時,產(chǎn)生恒定的磁場,恒定的磁場無法激發(fā)電場,則在托卡馬克的內(nèi)部無法產(chǎn)生電場,等離子體無法被加速,因而不能發(fā)生核聚變,故C正確.D、帶電粒子的平均動能與等離子體的溫度T成正比,則,由洛倫茲力提供向心力,則,則有,故D錯誤.6、D【解析】
A.設(shè)小球的速度為,則有小球通過C點時速度恰好沿BC方向,則說明小球在豎直方向上的速度減為0,小球在水平方向上做初速度為零的勻加速直線運動,運動的位移為豎直方向上位移的2倍,則平均速度為豎直方向上平均速度的2倍,又這段時間豎直方向的平均速度為故水平方向的平均速度為又解得則從A到C,小球的動能增加了故A錯誤;B.由動能定理可知重力與電場力做功之和為動能的增加量即,重力做負功,故電場力做功大于,則小球的電勢能減小量大于,故B錯誤;D.由上分析可知:動能為,則速度大小為2v,即小球以2v對速度從C點沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向從A點射出時,小球?qū)⒁运俣却笮?v,方向沿BC方向通過C點,則小球以2v的速度從C點沿CB方向射出后運動過程恰好可視為其逆過程,所以若將小球以2v的速度從C點沿CB方向射出,小球能通過A點;故D正確;C.由D分析可知,若將小球以2v的速度從C點沿CB方向射出,小球能通過A點;則若將小球小于2v的速度從C點沿CB方向射出,小球?qū)⒔?jīng)過A點右側(cè)。所以,若將該小球以的動能從C點沿CB方向射出,小球?qū)⒔?jīng)過A點右側(cè),不能經(jīng)過A點,故C錯誤。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AB【解析】
AB.圖中位置,線圈處于中性面位置,磁通量最大,感應(yīng)電動勢為零,閉合電路中感應(yīng)電動勢的瞬時表達式e=Emsinωt,而Em=NBSω,則穿過線圈的最大磁通量Φ=BS=,故AB正確。C.從圖中位置開始計時,四分之一周期內(nèi),磁通量變化量△Φ=BS,則通過干路的電荷量,本題中總電阻無法確定,故通過燈泡A1的電量無法確定,故C錯誤。D.根據(jù)電動勢最大值公式Em=NBSω,增大線圈轉(zhuǎn)動角速度ω時,頻率變大,感應(yīng)電動勢的峰值Em變大,同時由于電感線圈對交流電有阻礙作用,交流電的頻率越大,阻礙作用越大,而電容器對交流的阻礙,交流電頻率越大,阻礙越小,故燈泡A1變亮,但由于感應(yīng)電動勢的變大,故燈泡A2明亮程度未知,故D錯誤。故選AB。8、BD【解析】
A.由題圖乙可知f==50Hz而理想變壓器不改變交流電的頻率,A項錯誤。B.由題圖乙可知原線圈輸入電壓的有效值U1=220V,則副線圈兩端電壓有效值U2=U1=22V設(shè)電壓表示數(shù)為U,由于二極管作用,副線圈回路在一個周期內(nèi)只有半個周期的時間有電流,則由有效值定義有解得U==11VB項正確。C.由題給條件可知,Rt處溫度升高到一定值時,報警器會發(fā)出警報聲,C項錯誤。D.因報警器報警時回路中電流比報警前大,則報警時副線圈回路的總功率比報警前大,而輸入功率與輸出功率相等,D正確。故選BD。9、BC【解析】
A.閉合開關(guān)時,銅圓盤中有電流經(jīng)過,圓盤中電流方向沿半徑向外,根據(jù)左手定則可知,從上往下看圓盤順時針轉(zhuǎn)動,故A錯誤;B.閉合開關(guān)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定時,圓盤不受安培力作用,根據(jù)可知流過圓盤的電流為零,故B正確;C.?dāng)嚅_開關(guān)時,從上往下看,圓盤順時針轉(zhuǎn)動,圓盤的半徑切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,由右手定則知,圓盤中電流方向沿半徑向里,所以點電勢低于點電勢,故C正確;D.閉合開關(guān)時,流過電阻上的電流方向從點經(jīng)電阻到點;斷開開關(guān)時,點電勢低于點電勢,流過電阻上的電流方向從點經(jīng)電阻到點,所以斷開開關(guān)后,流過電阻上的電流方向與原電流方向相同,故D錯誤;故選BC。10、ACE【解析】
A.由熱力學(xué)溫度與攝氏溫度的關(guān)系:T=t+273,可知攝氏溫度變化1℃,熱力學(xué)溫度變化1K,故A正確;B.氣體放出熱量時,若外界對氣體做功,則氣體的溫度也可能升高,其分子的平均動能增加,選項B錯誤;C.無論是氣體,液體還是固體,其分子間都存在間距,但氣體的間距最大,由于分子間存在較大的間距,氣體分子間相互作用的引力和斥力十分微弱,氣體分子可以在空間自由運動,所以氣體能充滿整個空間,C正確;D.氣體的內(nèi)能除分子勢能、分子平均動能有關(guān)外,還與氣體的質(zhì)量有關(guān)。對于氣體分子間作用力可以忽略時,氣體的內(nèi)能只由溫度和質(zhì)量決定。分子越多,總的能量越大,所以D錯誤;E.不計分子勢能時,氣體溫度降低,則內(nèi)能減小,向外界釋放熱量;薄塑料瓶變扁,氣體體積減小,外界對其做功,故E正確。故選ACE。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.401.0【解析】
(1)根據(jù)在勻變速直線運動中某段時間內(nèi)的平均速度等于這段時間內(nèi)中點時刻的瞬時速度,得0.4s末的速度為:0.2s末的速度為:,
則木塊的加速度為:.
(2)選取木塊為研究的對象,木塊沿斜面方向的受力:
得:.【點睛】解決本題的關(guān)鍵知道勻變速直線運動的推論,在某段時間內(nèi)的平均速度等于中間時刻的瞬時速度,以及會通過實驗的原理得出動摩擦因數(shù)的表達式.12、負×1004000電壓表內(nèi)阻遠大于電源內(nèi)阻【解析】
(1)[1]歐姆表內(nèi)阻電源負極與紅表筆相連,根據(jù)電壓表的使用原則“電流從正接線柱流入負接線柱流出”可知把紅表筆與待測電壓表負接線柱相接。(2)[2][3]選擇開關(guān)撥到“×10”的歐姆擋,指針偏轉(zhuǎn)角度很小,則表盤刻度很大,說明是個大電阻,所選擋位太小,為減小實驗誤差,應(yīng)換用×100歐姆擋重新調(diào)零后測量;歐姆表示數(shù)為40×100Ω=4000Ω。(3)[4]由圖乙結(jié)合歐姆定律得E=(RV+R)變形得:?R結(jié)合圖丙可得:解得RV=(4)[5]由于電壓表內(nèi)阻一般幾千歐,電源內(nèi)阻幾歐姆,電壓表串聯(lián)在電路中,且電壓表內(nèi)阻遠大于電源內(nèi)阻,故電源內(nèi)阻可忽略不計。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)粒子經(jīng)過圓弧第一次經(jīng)過磁場邊界時的位置坐標(biāo)為(﹣0.4m,﹣0.4m);(2)粒子在磁場區(qū)域運動的總時間1.26×10﹣3s;(3)粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電場,則D點離O點的距離是7.2m.【解析】試題分析:(1)粒子做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律,求出運動的半徑,從而即可求解;(2)根據(jù)圓周運動的周期公式,可求出在磁場中總時間;(3)粒子做類平拋運動,將其運動分解,運用運動學(xué)公式與牛頓第二定律,即可求解.解:(1)微粒帶負電,從O點射入磁場,沿順時針方向做圓周運動,軌跡如圖.第一次經(jīng)過磁場邊界上的A點由,得,所以,A點坐標(biāo)為(﹣0.4m,﹣0.4m).(2)設(shè)微粒在磁場中做圓周運動的周期為T,則,其中代入數(shù)據(jù)解得:T=1.256×10﹣3s所以t=1.26×10﹣3s.(3)微粒從C點沿y軸正方向進入電場,做類平拋運動,則由牛頓第二定律,qE=ma△y=v0t1代入數(shù)據(jù)解得:△y=8my=△y﹣2r=8﹣2×0.4m=7.2m即:離開電磁場時距O點的距離為7.2m.答:(1)粒子經(jīng)過圓弧第一次經(jīng)過磁場邊界時的位置坐標(biāo)為(﹣0.4m,﹣0.4m);(2)粒子在磁場區(qū)域運動的總時間1.26×10﹣3s;(3)粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電場,則D點離O點的距離是7.2m.【點評】考查牛頓第二定律在勻速圓周運動中、類平拋運動中的應(yīng)用,并根據(jù)運動的合成與分解來解題,緊扣運動的時間相等性.14、;30N;2.【解析】
(1)設(shè)小物塊在C點的速度為,則在D點有:設(shè)彈簧最初具有的彈性勢能為,則:代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得:;設(shè)小物塊在E點的速度為,則從D到E的過程中有:設(shè)在E點,圓軌道對小物塊的支持力為N,則有:代入數(shù)據(jù)解得:,由牛頓第三定律可知,小物塊到達圓軌道的E點時對圓軌道的壓力為30
設(shè)小物體沿斜面FG上滑的最大距離為x,從E到最大距離的過程中有:
小物體第一次沿斜面
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