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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2024年沪教版必修2物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围: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6题,共12分)1、2020年1月15日,我国成功将“吉林一号”宽幅01星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,任务获得圆满成功。“吉林一号”宽幅01星绕地球的运动和地球绕太阳的运动都可看成是匀速圆周运动,若已知该卫星绕地球运动的轨道半径是地球绕太阳运动的轨道半径的倍,地球的质量是太阳质量的倍,则在相等的时间内,该卫星与地球的连线扫过的面积和地球与太阳的连线扫过的面积的比值是()A.B.C.D.2、我国发射的“嫦娥二号”绕月卫星;绕月运行高度为100公里,发射的“嫦娥一号”绕月运行高度为200公里,如图所示。“嫦娥二号”卫星与“嫦娥一号”卫星绕月运行相比,下列判断正确的是()

A.周期小,线速度大B.周期大,加速度小C.线速度大,加速度小D.角速度小,线速度大3、如图所示,在斜面的上方A点,水平向右以初速度抛出一个小球,不计空气阻力,若小球击中斜面B点(图中未画出),且AB距离恰好取最小值,则小球做平抛运动的时间为()

A.B.C.D.4、一提升装置把静置于地面上的重物竖直向上提升的过程中,提升装置功率随时间变化的P-t图像如图所示。在时,重物上升的速度达到最大速度的一半,在时,达到最大速度在时,重物再次匀速上升,取不计一切阻力。下列说法正确的是()

A.在s时间内,重物做加速度逐渐增大的运动B.在时,重物的加速度大小C.在时,重物的速度大小D.在时间内,重物上升的高度5、一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为已知引力常量为G,则这颗行星的质量为A.B.C.D.6、下列关于做匀速圆周运动的物体所受向心力说法正确的是()A.物体除了其他的力以外还要受到一个向心力的作用B.物体所受的合力提供向心力C.向心力是一个恒力D.物体相对圆心的运动趋势是沿着切向向外评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)7、如图所示为竖直平面内的两个半圆轨道,在B点平滑连接,两半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,小半圆半径为R,大半圆半径为2R;一滑块从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大半圆的最高点,滑块从小半圆的左端向上运动,刚好能到达大半圆的最高点,大半圆内壁光滑,则()

A.滑块在A的初速度为B.滑块在B点对小半圆的压力为6mgC.滑块通过小半圆克服摩擦做的功力为mgRD.增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小半圆克服摩擦力做的功不变8、2013年6月13日,神舟十号与天宫一号成功实现自动交会对接。假设对接成功后,组合体绕地球做匀速圆周运动。已知引力常量为下列说法正确的是()A.由组合体运行的周期和轨道半径可以求出地球的质量B.由组合体运行的周期可以求出地球的密度C.组合体的运行速度小于第一宇宙速度D.漂浮在天宫一号内的宇航员处于平衡状态9、如图所示,一根长直轻杄两端分别固定小球A和B,A球、B球质量分别为m,两球半径忽略不计,杆的长度为l。将两球套在“L”形的光滑杆上,A球套在水平杆上,B球套在竖直杆上,开始两球在同一竖直线上。轻轻振动小球B,使小球A在水平面上由静止开始向右滑动。当小球B沿墙下滑距离为下列说法正确的是()

A.小球A的速度为B.运动过程中,小球A和B以及地球组成的系统机械能一直保持不变C.小球B沿墙下滑过程中,杆对A做功D.小球B沿墙下滑过程中,A球增加的动能小于B球减少的重力势能10、下列说法中正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.做曲线运动的物体的速度必定变化C.物体在变力作用下不可能做直线运动D.加速度恒定的运动可能是曲线运动11、如图所示,一遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止以恒定功率P沿水平地面向右加速运动,当到达固定在竖直面内的光滑半圆轨道最低点B时关闭发动机,赛车恰好能通过最高点C(为半圆轨道的竖直直径)。已知赛车的质量为半圆轨道的半径为R,A、B两点间的距离为赛车在地面上运动时受到的阻力大小恒为(g为重力加速度大小)。不计空气阻力。下列说法正确的是()

A.赛车通过C点后在空中运动的时间为B.赛车通过C点后恰好落回A点C.赛车通过B点时的速度大小为D.赛车从A点运动到B点的时间为12、测得一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星的周期为T,离地高度为H,地球半径为R,则根据T、H、R和引力常量G,能计算出的物理量是()A.卫星的质量B.地球的平均密度C.卫星线速度的大小D.卫星所需的向心力13、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上处于自由状态,一质量为m=0.2kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩最Δx之间的函数图像如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,取g=10m/s2;则()

A.当Δx=0.1m时,小球处于失重状态B.小球在最低点时的加速度大于10m/s2C.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能守恒D.小球从速度最大到压缩至最短,弹簧弹性势能增加量为3.621J14、如图所示,长为L的轻绳拴着一个质量为m的小球,绕着固定点O在竖直平面内做完整的圆周运动,不计空气阻力,下列说法正确的是()

A.小球通过最高点时速度可能为零B.小球通过最高点时所受轻绳的拉力可能为零C.小球通过最低点时速度的最小值等于D.小球通过最低点时轻绳拉力的最小值等于15、一个质量为m物体,仅在某力作用下,沿+x轴方向从x轴上x=0处由静止开始运动,其速度随位置变化的图像如图所示,由图可知()

A.物体做非匀加速直线运动B.物体做加速度越来越大的加速运动C.物体在处的加速度为D.物体从x=0运动到时,力对物体做功为评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)16、如图所示的光滑水平面上,质量为m的小球在轻绳的拉力作用下做匀速圆周运动,小球在轻绳的拉力作用下做匀速圆周运动,小球运动n圈所用时间为t,圆周的半径为r。则小球线速度的大小是______;小球所受拉力的大小是______。

17、平抛运动可分为___________运动和___________运动,平抛运动的合位移公式___________。18、爱因斯坦提出的相对论长度收缩效应公式________,时间延缓效应公式_____19、有一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,双黑洞的质量分别为和它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动.根据所学知识,双黑洞的轨道半径之比___________,线速度大小之比___________,向心加速度大小之比___________。20、小明骑着一辆自行车(甲图)在平直的路面上匀速前行,脚踏板连接的大齿轮与后轮上的小齿轮通过链条传动,可将大齿轮、小齿轮、后轮简化为如图乙所示模型,A、B、C分别为大齿轮、小齿轮、后轮边缘上的一质点,则角速度ωA______ωB(填“>”、“=”或“<”),向心加速度aB______aC(填“>”、“=”或“<”)。评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)21、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。

22、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)

23、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。

24、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4题,共40分)25、验证机械能守恒定律装置示意图如图所示。水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过定滑轮的轻质细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点处有一光电门,可以测出遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨底端C点的距离,s表示A、B两点间的距离,h表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,可以将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度。重力加速度为g,不考虑各处摩擦对实验的影响,将滑块自A点由静止释放;发现滑块沿导轨加速滑下。

(1)滑块通过光电门时的速度v=____________(用题目中给出的字母表示)

(2)在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统的重力势能减小量可表示为___________。其动能的增加量可表示为___________。(用题目中给出的字母表示)

(3)根据上述实验方法,测得h=15cm,d=30cm,并多次改变A、B间的距离,测得滑块到B点时对应的速度v,作出的v2-s图像如图所示,已知重力加速度g取9.80m/s2,则M=___________m。

26、(1)在研究平抛物体运动的实验中;可以测出小球经过曲线上任意位置的瞬时速度,实验步骤如下:

A.让小球多次从同一位置由静止滚下;记下小球经过卡片孔的一系列位置;

B.按照装置图安装好器材,注意斜槽末端切线水平,记下小球经过斜槽末端时重心位置O点和过O点的竖直线;

C.测出曲线上某点的坐标x、y;算出小球平抛时的初速度;

D.取下白纸,以O为原点;以竖直线和水平线为轴建立坐标系,用平滑曲线画运动轨迹。

请完成上述实验步骤,并排列上述实验步骤的合理顺序:__________;

(2)做物体平抛运动的实验时,只利用部分坐标纸画出了右下图所示的一部分曲线,在曲线上取A、B、C三点,测得它们的水平距离均为Δx=0.15m,竖直距离h1=0.15m,h2=0.25m,试求出平抛物体的初速度v0=________m/s,平抛原点距A点的水平距离为x=________m(g=10m/s2)。

27、如图;让小球从斜槽滚下,用描点的方法画出小球平抛的轨迹,回答问题:

(1)下列关于实验的说法中,哪些是错误的(__________)

A.实验中必须调整斜槽末端水平。

B.实验前要用重锤线检查坐标纸竖线是否竖直。

C.小球每次必须从斜槽上同一位置由静止滚下;小球开始滚下的位置越高越好。

D.斜槽不是光滑的;有一定的摩擦,对实验的结果会造成较大的偏差。

(2)某同学用根据实验结果在坐标纸上描出了小钢球水平独出后的后半分运动轨进如图乙所示,已知重力加速度为g.

①在轨近上取A、B、C三点,AB和BC的水平问距相等且均为x,测得AB和BC的竖直间距分别是y1和y2,则_______(选填“>”、“=”或者“<”);

②小钢球平抛运动的初速度=_______m/s(用x、y1、y2、g表示)。28、某同学用如图所示装置测当地的重力加速度;将拉力传感器固定在天花板上,细线一端系于传感器上,另一端连着一个小球,将小球拉至细线刚好水平伸直的位置,由静止释放小球,小球在竖直面内运动过程中,力传感器显示细线拉力的大小。

(1)要测量当地的重力加速度还需要测量的物理量是_____

A.小球的质量m

B.小球的半径r

C.细线平放在水平面上刚好伸直的长度L1

D.悬挂小球处于静止时细线的长度L2

(2)第一次实验时,力传感器显示小球运动过程中细线上的最大拉力为F1,改变细线的长度两次、重复前面的实验,测得细线上的最大拉力分别为F2、F3,为了减少偶然误差,悬线对小球的最大拉力取值为F=_______,结合(1)问中测得的物理量求得当地的重力加速度为g=___________评卷人得分六、解答题(共3题,共12分)29、我校物理兴趣小组同学决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=0.5kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L=10.00m,R=0.32m,(g取10m/s2)。求:

(1)要使赛车完成比赛,赛车在半圆轨道的C点速度至少多大?

(2)要使赛车完成比赛,赛车在半圆轨道B点对轨道的压力至少多大?

(3)要使赛车完成比赛;电动机至少工作多长时间?

(4)若电动机工作时间为t0=5s,当R为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离又最大;水平距离最大是多少?

30、载人飞船的舱中有一体重计,体重计上放一物体,火箭点火前,宇航员观察到体重计的示数为在载人飞船随火箭竖直向上匀加速升空的过程中,当飞船离地面高度为H时,宇航员观察到体重计示数为F。设地球半径为R,第一宇宙速度为求:

(1)该物体的质量;

(2)火箭上升的加速度。31、质量m=1kg的玩具小车在t=0时刻的速度v0=1m/s,随后以P=6W的不变的额定功率沿平直的轨道继续前进,大约经过t=4s后达到最大速度vm,假设该玩具小车受到的阻力恒为f=2N。问:

(1)玩具小车在t=0时刻的牵引力F0;

(2)玩具小车所达到的最大速度vm;

(3)玩具小车在t=4s内通过的路程x。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】【详解】

ABCD.由万有引力提供向心力,

连线扫过的面积

联立可得

“吉林一号”宽幅01星与地球的连线扫过的面积和地球与太阳的连线扫过的面积之比为A正确,BCD错误。

故选A。2、A【分析】【详解】

设卫星质量为m,月球质量为M,卫星的线速度、角速度、周期和加速度分别为v、ω、T和a,根据牛顿第二定律有

分别解得

因为r2<r1,所以v2>v1,ω2>ω1,T2<T1,a2>a1

故选A。3、C【分析】【详解】

若小球击中斜面B点,且AB距离恰好取最小值,则AB垂直斜面,此时有

可得

故选C。4、D【分析】【详解】

A.在0~1s时间内,功率P均匀增大,拉力F不变,则有提升装置的功率P=

由图可知重物做加速度不变的匀加速上升运动;A错误;

B.在t=3s时,达到最大速度vm=20m/s,后重物做匀速运动,则有

可得m=2kg

在t=1s时,重物的加速度

其中

解得a=10m/s2

即在t=1s时,重物的加速度大小a=10m/s2;B错误;

C.在t=6s时,重物再次匀速上升,由P1=Fv=mgv

可得v=10m/s

C错误;

D.在s时间内重物做匀加速运动,则有

在1~4s时间内,重物做匀速运动,则有

在4~6s时间内,重物做匀速运动,则有

重物在0~6s时间内,重物上升的高度为

D正确。

故选D。5、B【分析】【详解】

根据G=mg,所以根据万有引力提供向心力得:解得:;故选B.

点睛:本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系星球表面宏观物体运动和天体运动的桥梁.6、B【分析】物体做匀速圆周运动需要一个指向圆心的合外力,并不是还要受到一个向心力作用,故A错误;物体做匀速圆周运动需要向心力,所以物体的合外力正好提供向心力,让物体做匀速圆周运动,故B正确;物体做匀速圆周运动需要向心力,它始终指向圆心,因此方向不断改变,向心力不是恒力,故C错误;当静摩擦力提供向心力时,物体相对圆心的运动趋势是沿着切向向外,D错误;二、多选题(共9题,共18分)7、B:C【分析】【详解】

A.由于滑块恰好能通过大的半圆的最高点,只有重力提供向心力,即解得以AB面为参考面,根据机械能守恒定律可得求得故A错误.

B.滑块在B点沿半径方向只有支持类提供向心力,由牛顿第三定律可知滑块时对小圆轨道的压力为:故B正确.

C.设滑块在O1点的速度为v,则:在小的半圆中运动过程,根据动能定理故C正确.

D.增大滑块在A点的初速度,则物块在小的半圆中各个位置速度都增大,物块对半圆轨道的平均压力增大,由滑动摩擦力公式增大;因此克服摩擦力做的功增多,故D错误.

故选BC.8、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.根据万有引力提供向心力

由组合体运行的周期和轨道半径可以求出地球的质量;故A正确;

B.由于组合体运行的轨道半径与地球的半径不相等;故无法由组合体运行周期求出地球的密度,故B错误;

C.第一宇宙速度是贴近地球表面飞行的卫星的速度;是绕地球圆周运动的最大速度,故组合体的运行速度小于第一宇宙速度,故C正确;

D.漂浮在飞船返回舱内的宇航员做匀速圆周运动;处于完全失重状态,故D错误。

故选AC。9、A:B:D【分析】【详解】

AB.当小球B沿墙下滑距离为时,杆与水平方向的夹角的正弦为此时两球的速度关系满足

由机械能守恒定律可得

联立解得球A的速度为B球速度为下落过程中,机械能不变,A正确,B正确;

C.由动能定理可得

代入数据解得,杆对A做的功为

故C错误;

D.A增加的动能为

B减小的重力势能为

由此可得

故D正确;

故选ABD。10、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

AB.物体在做曲线运动;其速度的方向一定变化,故物体的速度一定变化,故AB正确。

C.直线运动必须保证合外力与速度共线或者合外力为0;所以合外力大小变化,方向始终与速度共线,则做直线运动,C错误。

D.平抛运动始终受重力;加速度大小和方向均不变,为曲线运动,D正确。

故选ABD。11、B:C【分析】【详解】

A.赛车通过C点后在空中做平抛运动,设赛车做平抛运动的时间为有

解得

A错误;

B.设赛车通过C点时的速度大小为有

赛车通过C点后落回地面的位置到B点的距离

解得

B正确:

C.对赛车从B点运动到C点的过程,根据动能定理有

解得

C正确;

D.设赛车从A点运动到B点的时间为根据动能定理有

解得

D错误。

故选BC。12、B:C【分析】【详解】

A.万有引力充当向心力,根据公式可知,由于卫星的质量m被约掉;所以无法计算。A错误;

B.万有引力充当向心力

解得

体积公式

地球的质量和体积都是可求的;所以密度可以求出,B正确;

C.根据公式

C正确;

D.由于不知道卫星的质量;所以无法求出向心力,D错误。

故选BC。13、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.Δx=0.1时;小球的速度最大,合力为零,加速度为零,故A错误;

B.小球到达Δx2=0.2m位置时,由牛顿第二定律有kΔx2-mg=ma

可得a=10m/s2

此后继续向下运动,到最低点时加速度大于10m/s2;故B正确;

C.从接触弹簧到压缩至最短的过程;小球和弹簧组成的系统机械能守恒,C错误;

D.根据能量守恒,小球从速度最大到最低点,弹性势能的增加量ΔEp=mv2+mgh=3.621J

故D正确;

故选BD。14、B:D【分析】【详解】

AB.小球刚好通过最高点时,绳子的拉力恰好为零,由重力提供向心力,则有:

解得:即为小球通过最高点的最小速度.故A错误,B正确;

CD.从最高点到最低点的过程中,机械能守恒,则有:

解得:小球能通过最高点时最低点的最小速度为在最低点,由牛顿第二定律得:

解得:绳子在最低点的最小拉力为故C错误,D正确.15、A:B:C【分析】【详解】

A.有图像可知,根据动能定理

联立可得

即合外力随着x变化;所以物体做非匀加速直线运动,故A正确。

B.根据牛顿第二定律可知

所以a随着x的增大而增大;所以物体做加速度越来越大的加速运动,故B正确;

C.根据可知物体在处的加速度为故C正确。

D.根据动能定理可知物体从x=0运动到时,力对物体做功为故D错误三、填空题(共5题,共10分)16、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]小球运动的周期

小球的线速度的大小

[2]根据牛顿第二定律可得小球所受拉力的大小【解析】17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]平抛运动在水平方向不受力;故做匀速直线运动。在竖直方向受重力,故作自由落体运动,则,平抛运动可分为匀速直线运动和自由落体运动;

[3]设平抛运动的时间为t,水平方向的位移为

竖直方向的位移为

合位移为。

【解析】匀速直线运动自由落体运动s=18、略

【分析】【详解】

[1]爱因斯坦提出的相对论长度收缩效应公式

[2]时间延缓效应公式【解析】19、略

【分析】【详解】

[1]双黑洞绕连线的某点做圆周运动的周期相等,所以角速度也相等,双黑洞做圆周运动的向心力由它们间的万有引力提供,向心力大小相等,设双黑洞的距离为L,由

解得双黑洞的轨道半径之比为

[2]由得双黑的线速度之比为

[3]由得双黑洞的向心加速度之比为【解析】20、略

【分析】【详解】

A、B两点靠链条传动,线速度相等,根据v=rω知,A、B两点角速度与半径成反比,rA>rB,故ωA<ωB;B、C两点具有相等的角速度,由向心加速度a=ω2R知,B、C向心加速度与半径成正比,rB<rC.故aB<aC.【解析】<<四、作图题(共4题,共24分)21、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】22、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】23、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】24、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4题,共40分)25、略

【分析】【详解】

(1)[1]滑块通过光电门时的速度

(2)[2][3]在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统的重力势能减小量可表示为

其动能的增加量可表示为

(3)[4]根据机械能守恒

整理得

图中斜率为

代入数据得【解析】326、略

【分析】【详解】

(1)[1]先组装器材;之后释放小球做实验,之后画图求解,所以实验步骤顺序为BADC。

(2)[2]小球在竖直方向上做自由落体运动,有

可得

则平抛运动初速度为

[3]小球在B点时,竖直方向上的速度为

则小球在A点时,竖直方向上的速度为

则小球从初始位置运动到A点的时间为

则平抛原点距A点的水平距离为【解析】BADC1.50.1527、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]A.为保证小球做平抛运动;安装斜槽时其末端切线必须水平,故A正确;

B.小球竖直方向做自由落体运动;水平方向做匀速直线运动,为了正确描绘其轨迹,必须使坐标纸上的竖线是竖直的,故B正确;

C.小球每次必须从斜槽上同一位置由静止滚下;才能保证小球的初速度

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