内容正文:
选C万有引力提供向心力,由牛顿笫二定 课时跟踪检测(十六) 误;在t=10s时,速度为10m/s,故拉力的 功率为P= Fcos a·v=80W,D正确 律得:G=m,解得:T=2x√aM,1.B2C,3.ACC5.C6.ACD7 10. AC 11. ABD 12.解析:由图乙可以知道:p= 比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在[重难详解 小物块所受的摩擦力f= untgcos a 选C小球在抵达斜面之前做平拋运动,加 流浪过程中损失了,地球绕比邻星运行的速度大小为g:在斜面上运动时,由牛顿第二 uo mgcOS x+ pa~mucosa,可知∫与x成 定律得加速度为a= gsin a(a是斜面的倾 性关系,小物块下滑过程中克服摩擦力做 半径为地球绕太阳运行轨道半径的,角),可知小球在斜面上运动的加速度大小比的功为Fx图线与x轴所国的面积,即W 则:T比:T=√2:2,故A错误;万有引力提:和斜面组成的系统,因为小球有沿斜面向下 2 Ao mgcos al-2uo mglcos aa 的加速度,故小球在竖直方向上有竖直向下:小物块下滑过程中,由动能定理可得: 供向心力,由牛顿第二定律得:GMm=ma,的分加速度,小球处于失重状态,所以小球在 斜面上运动的过程中地面对斜面的支持力小: mglsin a-Wr 解得:a=M,比较可知,向心加速度之比为于小球和斜面的总重力,故选项B错误。撒 去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出 解得v=√2 gain a-p0 gicos a a比:a日=1:1,故B错误;万有引力提供向氵落地瞬间竖直方向分速度变大,重力的瞬时 答案 心力,由牛顿第二定律得:G 功率变大,故选项C正确。比较小球在斜面 上与空中运动的时间,由于小球在斜面上运 2glsin a po glos a 则动能之比为E 动的加速度为a= gsIn a,竖直分加速度为∶13.解析:(1)由题中表格数据知 ay= asin a=gsin2a<g,则知撤去斜面,小球加速过程的加速度大小为 落地时间变短,故选项D错误 Ek日=3:8,故C正确;万有引力F 7.选B由图像可知,汽车减速前的行驶速度为 △=1m/s2 则万有引力之比为F比:F日=3:4,故D:=10m/s=36km/h,未超速,故A错误;汽 制动过程的加速度大小为 错误。 12.选C根据圆周运动的规律,分析一昼夜同 车在加速阶段的加速度大小为:a=△1=a2 步卫星与宇宙飞船相距最近的次数,即为卫 5-3.5m/s2=3m/s2,故B正确;由速度 则制动过程所受阻力大小为 F 星发射信号的次数,也为接收站接收到的信氵时间图像不能精确求解汽车开始减速时距斑 =1,5×10 汽车行驶过程中受到的阻力大小为 设宇宙飞船的周期为T, 加速直线运动,由牛顿第二定律F一f=mF=6F=2.5×10N 知,牵引力F恒定,速度增加,据P=Fv知 功率P增加,故D错误。 汽率速度最大时,牵引力F与阻力F大小 9.解析:(1)滑块向上做匀减速直线运动,有 相等 由P=FUm得, 6400+4200 (2)匀加过程中,由归牛顿笫二定律可知F 设两者由相隔最远至第一次相隔最近的时“。“斜面向下为正方向,加速度 6400+36000 得x=16m 解得T=3h 解得F=F(+ma1=4×103N =8m/s2 故匀加速过程中的最大速度 间为t1,有 上滑过程a,= gain0+ ungood=gsin0+ )4=x,解得t1 ucos e 再设两者相邻两次相距最近的时间间隔为解得x=0.25。 匀加速运动时间为t1=—=20s,加速距离 (3)下滑过程a gsin b-umgcos A 为x1=2a,=200m t2=2π,解得2 gcos 由运动学公式 制动过程所用的时间为t2===3.2s, =6.5次知,接收站接收信号的v=√2a2x=8√2m/s=11.3m/s 重力的平均功率P= Ing UcOS(90°-0) 制动距离为x2 次数为7次 13.选B嫦娥四号在椭圓轨道上P点时要刹 48y2W=67.9W 功率达到额定功率后,汽车做变加速及匀速 答案:(1)16m(2)0.25(3)67.9W 车,机械能减少,则嫦娥四号在椭圆轨道上:10.选AC在0~t。阶段,由题图可知牵引力恒 运动,在此过程有 运行时的机械能比在近月轨道上运行时的为F1=500,根据牛顿第二定律有F1-P0-Fx=2mm2-2mg 机械能大,选项A错误;由G f=ma,代入数据可得加速度a=2.5m/s2 其中x=d-(x1+x 联立解得to=91.75 0·解得7,迭项21=54km/h=15m(,由口得t0=故从甲地点到乙地点共经历的时间为 6s,选项A正确;l时刻,电动机输出的功}t=1+t2+o=114.