黄冈中学高一物理竞赛试题 

黄冈中学高一物理竞赛试题 

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1、高一物理 命题人:曾献智校对:王一凡  一.填空题(共5小题,每小题6分,共30分) 1.一个喷水池的喷头以相同的速率喷出大量的水射流.这些水射流从与地面成0°~90°的所有角度喷出,如图所示,竖直射流可高达2.0m.射流在水池中落点所覆盖的圆的半径为_________m.         2.如图所示,一根长绳子系于A、D两点,绳上B、C两点处各挂一个重为G的物体,AB和CD与竖直线分别成30°和60°角.系统平衡时,BC绳和竖直线的交角θ大小为____________.                     3.质量分别为m1和m2的两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角α=30°的光滑斜

2、面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴之间的摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图3所示.第一次,m1悬空,m2放在斜面上,用t表示m2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间.第二次,将m1和m2位置互换,使m2悬空,m1放在斜面上,发现m1自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间为t/3.则m1与m2之比=__________.                     4.如图所示,一条不可伸长的轻绳长为L,一端用手握住,另一端系一质量为m的小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为R、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径为R的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动,小球和水平面之间有

3、摩擦,则可求出: (1)小球做匀速圆周运动的线速度大小为υ=___________.   (2)小球在运动过程中所受的摩擦阻力的大小f=__________.        5.有一台反作用式汽艇的喷水式发动机,其进水孔面积为S1=0.9m2,而出水孔面积为S2=0.02m2,发动机的效率为___________.(用百分数表示)    二.计算题(请写出详细的解答过程,共70分). 6.(10分)如图所示,在倾角为Φ的光滑斜面顶端有一质点A由静止开始自由下滑,与此同时在斜面底部有一质点B自静止开始以匀加速度a背离斜面在光滑的水平面上运动.设A下滑到斜面底部能沿着光滑的小弯曲部分平稳地朝B追去

4、,为使A不能追上B,求a的取值范围.                              湖北省黄冈中学2006年春高一物理竞赛试题(第5页共7页)                 班级__________________________姓名__________________________    uuuuuuuuuuuuuuu装uuuuuuuuuuuuuuu订uuuuuuuuuuuuu线uuuuuuuuuuuuuuu 7.(12分)水平桌面上放置一顶角为θ的楔形块,如图所示,设在它的斜面上放一物体,物体、楔形块的质量均为m,各接触面间摩擦因数均为μ.求:  (1)若要物体能沿楔形块的

5、斜面下滑且下滑时楔形块不后退,μ与θ应满足何关系? (2)若μ=,满足上述关系的θ角在什么范围之内?                                                                 8.                                                                  湖北省黄冈中学2006年春高一物理竞赛试题(第5页共7页)    班级__________________________姓名__________________________  uuuuuuuuuuuuuuu装uuuuuuuuuu

6、uuuuu订uuuuuuuuuuuuu线uuuuuuuuuuuuuuu   9.                                                     10.     参考答案   一、填空题  1.42.60º3.  4.(1)υ=ω;(2)P=;(3)5.4.3%  二、计算题 6.分析:显然加速度a越小,A越能追上B,a到某临界值时A恰能追上B,超过此值 便不能追上B.先求a的临界值.A恰能追上B的条件:(1)A、B在水平面上路程相等;(2)A追上B时,B的速度恰好为νA. 解答:设A到斜面底部的速度υA,运动时间t1=,而后A匀速、B匀加速运动.   

7、υAt2=a(t1+t2)2, υA=a(t1+t2),   式中t2是A在水平面上运动时间,解得t2=t1,υA=2at1,a=gsinф.综合前面所述,可知为使A不能追上B,a的取值范围为a>gsinф.    7.解答:(1)设物体能沿斜面自行下滑且楔形块不后退,则物体沿斜面下滑的加速度a=g(sinθ-μcosθ),水平、竖直方向分量ax=g(sinθ-μcosθ)·cosθ,ay=g(s

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