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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年青岛版六三制新必修2物理下册月考试卷738考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共7题,共14分)1、下列运动中,牛顿力学的规律不适用的是()A.子弹的飞行B.飞船绕地球的运行C.列车的运行D.粒子接近光速的运动2、如图所示,某人用力F转动半径为R的磨盘,力F的大小不变,但方向始终与过力的作用点的转盘的切线一致,则在转动一周过程中力F做的功为()

A.0B.2πFRC.FRD.-2πFR3、如图所示为电动车在水平路面上启动过程中的速度图像,段为过原点的倾斜直线,段表示以额定功率行驶时的加速阶段,段是与段相切的水平直线;电动车受到的阻力大小恒定,则下列说法中正确的是()

A.时间内电动车做匀加速运动且功率恒定B.时间内电动车牵引力做功C.时间内电动车的平均速度为D.在全过程中,时刻的牵引力及其功率都是最大值,时间内牵引力最小4、2023年2月10日,在中国空间站全面建成后,航天员首次出舱活动取得圆满成功。已知空间站在距地球表面约的高空绕地球做匀速圆周运动,运行周期地球半径约下列说法正确的是()A.空间站围绕地球做圆周运动的线速度略大于第一宇宙速度B.空间站距地面高度与同步卫星距地面高度之比约C.空间站运行的向心加速度与地球表面重力加速度之比约为D.空间站与地球同步卫星的线速度大小之比约为5、利用功能关系研究重力势能过程中,我们用到了如图所示的情景:物体沿任意坡面从A运动到B。下列说法正确的是()

A.物体下滑过程中重力做正功,重力势能增加B.物体沿光滑坡面下滑时重力做功小于沿粗糙坡面下滑重力所做的功C.这个过程可以用来证明重力做功跟运动路径无关D.当物体的位置低于参考平面时,重力势能为负数,所以重力势能是矢量6、去陶然亭玩“大雪山”是很多小朋友喜爱的游戏。小宝在一次游戏过程中;重力对他做功1600J,克服阻力做功400J,则()

A.重力势能增加1600JB.动能增加2000JC.机械能减少400JD.机械能增加1200J7、已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍.不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出()A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9∶8B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9∶4C.靠近表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8∶9D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81∶4评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、研究“蹦极”运动时;在运动员身上系好弹性绳并安装传感器,可测得运动员竖直下落的距离及其对应的速度大小。根据传感器收集到的数据,得到如图所示的“速度位移”图像。若空气阻力和弹性绳的重力可以忽略,根据图像信息,下列说法正确的有()

A.弹性绳原长为15mB.当运动员下降10m时,处于失重状态C.当运动员下降15m时,绳的弹性势能最大D.当运动员下降20m时,其加速度方向竖直向上9、下列说法正确的是()A.摆钟偏快时可缩短摆长进行校准B.火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度E.光从水中射入玻璃中,发现光线偏向法线,则光在玻璃中传播速度一定小于在水中的传播速度E.光从水中射入玻璃中,发现光线偏向法线,则光在玻璃中传播速度一定小于在水中的传播速度10、疫情防控期间;某同学在家中对着竖直墙壁练习抛球。某次斜向上抛球,球垂直撞在墙上后反弹落地,落地点正好在发球点正下方,如图所示。不计球的旋转及空气阻力,关于球从抛出到第一次落地的过程,下列说法正确的是()

A.球撞击墙壁过程没有机械能损失B.球在空中上升和下降过程的时间相等C.球落地时的水平速度比抛出时的水平速度小D.球落地时的动能和抛出时的动能可能相等11、离心沉淀器可以加速物质的沉淀;如图是它的示意图,试管中先装水,再加入粉笔灰粉末后搅拌均匀,当试管绕竖直轴高速旋转时,两个试管几乎成水平状态,然后可观察到粉笔灰粉末沉淀在试管的远端。则()

A.旋转越快,试管的高度越低B.粉笔灰粉末向试管的远端运动是一种离心现象C.旋转越快,粉笔灰粉末的沉淀现象越明显D.旋转越快,粉笔灰粉末的沉淀现象越不明显12、如图所示,水平地面上有一个半球形大坑,O为球心,AB为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v1沿AB方向向右平抛一小球甲,小球甲将击中坑内的最低点D;若在甲球抛出的同时,在C点以初速度v2沿平行BA方向向左平抛另一小球乙;也恰能击中D点.已知∠COD=60°,甲;乙两小球的质量相同,不计空气阻力,则。

A.甲、乙两小球初速度的大小之比v1:v2=3B.在击中D点前的瞬间,重力对甲、乙两小球做功的瞬时功率之比为1C.甲、乙两球在此过程中速度变化量的大小之比为2:1D.逐渐增大小球甲抛出速度v1的大小,甲球可能垂直撞到坑内BCD上13、把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回抛出点的全过程中()A.重力所做的功为零B.空气阻力所做的功为零C.空气阻力做的功为2fhD.物体克服空气阻力做的功为2fh14、某款国产汽车在出厂之前相关技术人员对汽车进行了四项测试:在以恒定功率启动和以恒定加速度启动达到0.9倍的最大速度过程中,测量所用时间分别为测量通过位移分别为如如图所示,若地面阻力不变,则下列判断中正确的是()

A.B.C.D.15、如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为Ff,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为x,滑块速度为v1,木板速度为v2;下列结论中正确的是()

A.上述过程中,F做功大小为mv12+Mv22B.其他条件不变的情况下,M越大,x越小C.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长D.其他条件不变的情况下,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多16、在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为那么在他减速下降高度为的过程中,为当地的重力加速度。下列说法正确的是()A.他的动能减少了B.他的重力势能减少了C.他的机械能减少了D.他的机械能减少了评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)17、如图所示的皮带传动装置中,点A和B分别是两个同轴塔轮上的点,A、B、C分别是三个轮边缘的点,且RA=RC=2RB,则三质点角速度关系为(皮带不打滑)_________。18、判断下列说法的正误。

(1)公式W=Flcosα中的l是物体运动的路程。______

(2)物体只要受力且运动,该力就一定做功。______

(3)功有正负之分,所以功是矢量。______

(4)若力不对物体做功,则力一定不会改变物体的运动状态。______19、通常情况下;地球上的两个物体之间的万有引力是极其微小以至于很难被直接测量,所以人们在长时间内无法得到引力常量的精确值。

(1)引力常量G是由______首先测出,G=______。

(2)在下图所示的几个实验中,与“扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的是______。(选填“甲”“乙”或“丙”)

20、如图所示,某同学到超市购物,用大小为20N、方向60°与水平面成60°角斜向上的拉力拉购物篮,以的速度在水平地面上匀速前进,前进10s内拉力所做的功为________J,前进10s内拉力的平均功率为________W。

21、由于地球的自转而使物体在地球上不同的地点所受的重力不同。某一物体在地球两极处称得的重力大小为在赤道上称得的重力大小为设地球自转周期为万有引力常量为地球可视为规则的球体,则地球的平均密度为____________,若给地球发射一颗近地卫星,测得其环绕周期为则地球的平均密度又可以表示为______________。22、一质量为4.0×103kg,发动机额定功率为60kW的汽车从静止开始以a=0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,它在水平面上运动时所受的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则汽车启动后,以0.5m/s2的加速度做匀加速运动的最长时间为___s。汽车在匀加速阶段,所受的合力做功的最大值为___J。评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)23、如图所示,在一内壁光滑环状管道位于竖直面内,其管道口径很小,环半径为R(比管道的口径大得多)。一小球直径略小于管道口径,可视为质点。此时小球滑到达管道的顶端,速度大小为重力加速度为g。请作出小球的受力示意图。

24、图甲为抛出的石子在空中运动的部分轨迹,图乙是水平面上一小钢球在磁铁作用下的部分运动轨迹.请画出物体在A、B、C、D四点的受力方向和速度方向.(不计空气阻力)

25、一个物体在光滑水平面上运动,其速度方向如图中的v所示。从A点开始,它受到向前但偏右(观察者沿着物体前进的方向看,下同)的合力。到达B点时,这个合力的方向突然变得与前进方向相同。达到C点时,合力的方向又突然改为向前但偏左。物体最终到达D点。请你大致画出物体由A至D的运动轨迹,并标出B点、C点和D点。

26、在图的实验中,假设从某时刻()开始,红蜡块在玻璃管内每1s上升的距离都是10与此同时,玻璃管向右沿水平方向匀加速平移,每1s内的位移依次是4122028在图所示的坐标系中,y表示蜡块在竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,时蜡块位于坐标原点。请在图中标出t等于1s;2s、3s、4s时蜡块的位置;并用平滑曲线描绘蜡块的轨迹。

评卷人得分五、实验题(共2题,共10分)27、某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系;小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器的工作频率为50Hz。

(1)关于橡皮筋做功,两位同学提出了不同的说法,你认为正确的是______;

A.橡皮筋对小车做功的大小可以直接测量。

B.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加。

C.橡皮筋在小车运动的全程中始终做功。

D.把橡皮筋拉伸为原来的两倍;橡皮筋做功也增加为原来的两倍。

(2)根据多次测量数据,甲同学作出了功和速度的关系图线,即W-v图;乙同学作出了功与速度平方的关系图线,即图,如图所示。由图线两同学均得出“功与速度的平方一定成正比”的结论。关于甲、乙两位同学的分析,你的评价是()

A.甲的分析不正确,乙的分析正确B.甲的分析正确,乙的分析不正确C.甲和乙的分析都正确D.甲和乙的分析都不正确28、某同学把附有轻质滑轮的长木板放在实验桌上;将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,以此定量探究绳拉力做功与小车动能变化的关系,此外还准备了打点计时器及配套的电源;导线、复写纸、纸带、小木块、刻度尺、天平(含砝码)等.组装的实验装置如图所示.

(1)要验证动能定理,下列不需测量的物理量有_______.

A.悬挂钩码的总质量mB.长木板的倾角θ

C.小车运动的距离LD.小车的质量M

(2)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,他这样做的目的是_______.

A.避免小车在运动过程中发生抖动。

B.可使打点计时器在纸带上打出的点清晰。

C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动。

D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力。

(3)他将钩码重力做的功当作细绳拉力对小车做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,这一情况可能是下列哪些原因造成的________.

A.在接通电源的同时释放了小车。

B.小车释放时离打点计时器太近。

C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉。

D.钩码匀加速运动;钩码重力大于细绳拉力。

(4)平衡摩擦力后,当他用多个钩码牵引小车时,发现小车运动过快,致使打出的纸带上点数较少,难以选到合适的点计算小车速度,请你利用本实验的器材提出一个解决办法:____________________________.评卷人得分六、解答题(共3题,共15分)29、一列高铁高速经过一座静止长度与高铁相同的桥梁,列车上的观察者认为桥梁和列车哪个更长?桥梁上的观察者认为哪个更长?30、2021年2月10日,我国“天问一号”火星探测器顺利进入环火轨道。已知“天问一号”绕火星做匀速圆周运动的周期为T,距火星表面的高度为h,火星的半径为R,引力常量为G。求:

(1)火星的质量M;

(2)火星表面的重力加速度的大小。31、如图所示,一圆锥摆摆长为L,下端拴着质量为m的小球,当绳子与竖直方向成θ角时,绳的拉力大小F是多少?圆锥摆周期T是多少?(重力加速度为g)

参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】【分析】

【详解】

牛顿力学适用于宏观;低速运动的物体;不适用于微观、高速运动的物体。子弹的飞行、飞船绕地球的运行、列车的运行,这些都是宏观物体的低速运动,牛顿力学均适用;而粒子接近光速的运动属于微观粒子的高速运动,牛顿力学不再适用。

故选D。2、B【分析】【详解】

在转盘转动一周的过程中,力F的方向时刻变化,但每一瞬时力F总是与该瞬时的速度同向(切线方向),即F在每瞬时与转盘转过的极小位移,,的方向同向,因而在转动一周过程中,力F做的功应等于在各极小位移段所做功的代数和,即

故选B。3、D【分析】【详解】

A.时间内为倾斜的直线,故汽车做匀加速运动,由牛顿第二定律

得牵引力恒定,由可知;汽车的牵引力的功率均匀增大,故A错误;

B.时间内动能的变化量为

而在运动中受牵引力及阻力,由动能定理

故牵引力做功一定大于B错误;

C.时间内,若图像为直线时,平均速度为

而现在图像为曲线,故图像的面积大于直线时的面积,即位移大于直线时的位移,故平均速度大于故C错误;

D.时间内牵引力恒定但大于阻力,功率从0增大到额定功率,时间内牵引力减小,时间内牵引力等于阻力,时间内功率均等于额定功率,故在全过程中时刻汽车的牵引力及其功率都是最大值,时间内牵引力最小;D正确。

故选D。4、C【分析】【详解】

A.第一宇宙速度是卫星绕地球飞行的最大速度也是发射卫星的最小速度;所以所有卫星的线速度应该都小于第一宇宙速度,A错误;

C.空间站运行的向心加速度与地球表面重力加速度之比

C正确;

B.同步卫星的周期设为T,则空间站的周期根据开普勒第三定律

空间站距地球表面的距离与地球半径之比为1:16;空间站距地面高度与同步卫星距地面高度之比一定不是1:16,故B错误;

D.由万有引力提供向心力得

联立解得

D错误。

故选C。5、C【分析】【详解】

A.物体下滑过程中重力做正功;重力势能减少,A错误;

BC.物体沿任意坡面从A下滑到B,重力做功为

可知物体运动时;重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关,因此物体沿光滑坡面下滑时重力做功等于沿粗糙坡面下滑重力所做的功,B错误,C正确;

D.重力势能为负数;只是表示比规定的零重力势能要小,跟方向无关,重力势能也不是矢量,D错误。

故选C。6、C【分析】【详解】

A.重力做功为1600J;是正功,则运动员重力势能减小了1600J,A错误;

B.小宝在一次游戏过程中,重力对他做功1600J,克服阻力做功400J,则动能增加了

B错误;

CD.阻力做功为

故机械能减少400J;D错误,C正确。

故选C。7、C【分析】【详解】

A.根据密度定义所以地球的平均密度与月球的平均密度之比约为81:64.故A错误.

B.根据万有引力等于重力表示出重力加速度得:所以地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为81:16.故B错误.

C.研究航天器做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力解得:所以地球近地卫星的周期与月球近地卫星的周期之比为8:9,故C正确.

D.研究航天器做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,解得:所以地球近地卫星的线速度与月球近地卫星的线速度之比约为9:2,故D错误.二、多选题(共9题,共18分)8、B:D【分析】【详解】

A.时速度最大;此时加速度为零,合外力为零,弹力不为零,弹力等于重力,弹性绳处于伸长状态,故A错误;

B.当运动员下降10m时;速度向下并且逐渐增大,处于失重状态,故B正确;

C.当运动员下降15m时;速度不为零,运动员继续向下运动,弹性绳继续伸长,弹性势能继续增大,故C错误;

D.当运动员下降20m时;运动员向下减速运动,其加速度方向竖直向上,故D正确。

故选BD。9、B:D:E【分析】【详解】

A.摆钟偏快;说明周期偏小,要让周期变大,则可将摆长调长进行校准,故A错误;

B.根据多普勒效应;火车向我们驶来的时候,听到的频率高于声源发出的频率,故B正确;

C.加偏振片的目的是减弱橱窗玻璃的反射光;故C错误;

D.对一高速水平飞过的火箭;地面上的人观察到火箭沿着速度方向的长度比火箭上的人观察到的短一些,故D正确;

E.光从水中射入玻璃中,发现光线偏向法线,则玻璃的折射率大,根据公式v=可知;光在玻璃中传播速度一定小于在水中的传播速度,故E正确.

故选:BDE10、C:D【分析】【详解】

AC.由图可知球下落到与抛出点同一高度时的水平位移小于抛出点到墙壁的水平距离;所以球撞击墙壁过程水平速度减小,存在机械能损失,且球落地时的水平速度比抛出时的水平速度小,A错误,C正确;

B.球在空中上升和下降过程的竖直位移大小不等;所以时间不等,B错误;

D.根据动能定理可推知;当球从抛出点所在高度下落至地面的过程中重力对球所做的功刚好等于球撞击墙壁过程损失的机械能时,球落地时的动能和抛出时的动能相等,D正确;

故选CD。11、B:C【分析】【详解】

A.对试管整体分析,整体受到的合力提供向心力,设试管中心线与竖直方向夹角为α,则向心力为

当转速增大时,角速度增大,需要的向心力增大,故角度α增大;试管越高,选项A错误;

B.离心沉淀器是一种离心设备;不同的物质混合,当离心沉淀器工作时,会发生离心现象,选项B正确;

CD.转速越快;所需向心力越大,粉笔灰粉末沉淀越明显,选项C正确,D错误。

故选BC。12、A:B【分析】【详解】

根据几何关系知,下降的高度之比2:1,根据:可得时间之比为:根据:因为水平位移之比为解得两小球初速度之比故A正确;根据以及P=mgvy知,重力做功的瞬时功率根据几何关系知,下降的高度之比2:1,则重力做功的瞬时功率之比故B正确;平抛小球速度的变化量即为竖直分速度,而竖直分速度与下落的时间成正比,所以两球速度变化量的大小之比应为故C错误;逐渐增大小球甲抛出时速度的大小甲球不可能垂直撞到球壁BCD上,因为根据平抛速度的反向延长线过水平位移的中点这一推论,垂直撞到球壁的速度反向延长线必定过圆心O,而O点不是水平位移的中点,故D错误.所以AB正确,CD错误.13、A:D【分析】【详解】

A.物体被抛出到落回抛出点的全过程中;初;末位置相同,高度差为零,所以重力做功为零,故A正确;

BCD.在上升的过程中,空气阻力做功为-fh,在下降的过程中,空气阻力做功为-fh,则整个过程中空气阻力做功为-2fh,即物体克服空气阻力做的功为2fh;故BC错误,D正确。

故选AD。14、A:C【分析】【分析】

【详解】

由题意可知;若是恒定加速度启动,当汽车瞬时功率达到额定功率时保持功率不变,再保持功率不变,增大速度牵引力减少,当牵引力与阻力相等时达到最大速度;若是恒定功率启动,增大速度牵引力减少,当牵引力与阻力相等时达到最大速度,如下图所示:

左边是以恒定功率启动时速度与时间关系,如图是以恒定加速度启动时的速度与时间关系图,且如图中曲线部分延长后与左边相等,所以

故选AC。15、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.由功能关系可知,上述过程中,F做功的大小等于二者增加的动能与系统产生的热量之和;选项A错误;

B.其他条件不变的情况下,M越大,木板的加速度越小,x越小;选项B正确;

C.其他条件不变的情况下,F越大;滑块的加速度越大,而木板的加速度不变,则滑块到达右端所用时间越短,选项C错误;

D.滑块与木板间产生的热量。

Q=Ff·l相对=Ff·L板L板一定,Ff越大产生的热量越多;选项D正确。

故选BD。16、B:D【分析】【详解】

A.运动员在减速过程中,根据动能定理,可知动能减少量为

A错误;

B.运动员重力做正功,重力势能减少,即

B正确;

CD.阻力做负功,机械能减少,所以机械能减少量为C错误,D正确。

故选BD。三、填空题(共6题,共12分)17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1].由于B轮和C轮是皮带传动;皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故:

vB:vC=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得。

ωB:ωC=RC:RB=2:1由于A轮和B轮共轴;故两轮角速度相同,故。

ωA:ωB=1:1则。

ωA:ωB:ωC=2:2:1【解析】2∶2∶118、略

【解析】①.错误②.错误③.错误④.错误19、略

【分析】【详解】

(1)[1][2]引力常量G是英国物理学家卡文迪许在1798年利用“扭秤实验”首先测出的,一般取G=6.67×10-11N·m2/kg2

(2)[3]“扭秤实验”采用了微量放大法,图甲“研究力的合成规律”采用的是等效替代法,图乙“观察桌面的形变”采用了微量放大法,“研究加速度与力、质量的关系”采用了控制变量法,因此与“扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的是乙。【解析】卡文迪许6.67×10-11N·m2/kg2乙20、略

【分析】【详解】

10s内购物篮前进的位移

拉力对购物篮做的功为

解得

前进10s内拉力的平均功率为【解析】1001021、略

【分析】【详解】

[1]在两极处有

赤道处有

又因为地球的体积

解得

[2]若给地球发射一颗近地卫星,万有引力充当向心力,即

联立解得【解析】22、略

【分析】【详解】

[1][2]汽车受到的阻力为f=0.1mg=4000N

由牛顿第二定律可知F-f=ma

解得F=f+ma=6000N

当功率达到最大时,速度

匀加速运动的最长时间为

根据动能定理可知,汽车在匀加速阶段,所受的合力做功的最大值为【解析】20四、作图题(共4题,共24分)23、略

【分析】【分析】

【详解】

小球滑到达管道的顶端,设小球受重力和管道的作用力,则

由于

所以

说明小球在管道最高点不受管道的作用力;仅受重力作用,故小球的受力示意图为。

【解析】24、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】25、略

【分析】【详解】

从位置A开始,它受到向前但偏右(观察者沿着物体前进方向看,下同)的合力,运动的轨迹位于F与v之间,做曲线运动;到达B时,这个合力的方向突然变得与前进方向相同,所以受力的方向与速度的方向相同,做直线运动;达到C时,又突然改为向前但偏左的力,物体的轨迹向下向右发生偏转,最后到达D点;其轨迹大致如图。

【解析】26、略

【分析】【详解】

玻璃管向右沿水平方向匀加速平移;每19内的位移依次是4cm;12cm、20cm、28cm;则1s末的坐标为(4cm,10cm),2s末的坐标为(16cm,20cm),3s未的坐标为(36cm,30cm),4s末的坐标为(64cm,40cm),根据描点法作出图象如图所示:

【解析】见解析五、实验题(共2题,共10分)27、略

【分析】【详解】

(1)[1]AB.实验中改变拉力做功时;为了能定量,所以用不同条数的橡

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