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文档简介
…………○…………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年沪教新版选择性必修1物理下册阶段测试试卷370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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、如图所示,在第十四届中国航展上空,歼-20穿云破雾、呈现了驾“七彩祥云”的壮观景象。因为飞机的发动机喷出高温尾流会使得飞机周围的空气经过机翼后膨胀降温,在飞机表面形成一层水雾。阳光照射到水雾上,由于不同颜色的光折射率不同,就会形成七彩光芒。如下右图所示,将原理简化并作出光路图。已知a光与界面的夹角为b光的折射率为b光与法线的夹角为光在空气中的传播速度为c,水雾半球的半径为R。a光在水雾半球中的传播时间()
A.B.C.D.2、牛顿把光看做沿直线前进的“弹丸”、惠更斯把光看做和“水波”一样的机械波,都是运用了()A.理想化模型法B.类比法C.控制变量法D.等效替代法3、两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同向运动,A球的动量是8kg·m/s,B球的动量是6kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能为A.pA=0,pB=l4kg·m/sB.pA=4kg·m/s,pB=10kg·m/sC.pA=6kg·m/s,pB=8kg·m/sD.pA=7kg·m/s,pB=8kg·m/s4、一根绳子的右端固定在墙壁上,其左端的P点沿竖直方向振动产生一列横波。P点振动的周期为T,横波的波长为λ,当波刚刚传播到Q点时的波形如图所示,则()
A.P点起振方向向下B.此刻P点向下运动C.P、Q两点间距离等于D.波从P点传到Q点经历5、两列简谐横波的振幅都是10cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇;则()
A.在相遇区域会发生干涉现象B.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零C.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>10cmD.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y>0评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)6、A、B两船的质量均为M,它们都静止在平静的湖面上,当A船上质量为M的人以水平速度v从A船跳到B船,再从B船跳回A船。经多次跳跃后,人最终跳到B船上,设水对船的阻力不计,则()A.A.B两船最终的速度大小之比为3:2B.B(包括人)最终的动量大小之比为1:1C.B(包括人)最终的动量之和为零D.因为跳跃次数未知,故以上答案均无法确定7、如图,在光滑水平面上,轨道ABCD的质量M=0.4kg,其中AB段是半径R=0.4m的光滑弧,在B点与水平轨道BD相切,水平轨道的BC段粗糙,动摩擦因数μ=0.4,长L=3.5m,C点右侧的轨道光滑,轨道的右端连接一轻质弹簧。现有一质量m=0.1kg的小物体在A点正上方高为H=3.6m处由静止自由落下,恰沿A点切线滑入圆弧轨道,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()
A.小物体和轨道组成的系统在全过程中动量守恒B.小物体第一次返回到A点时的速度为m/sC.小物体第一次返回到A点时的速度为0D.轨道M在水平面上运动的最大速率为2.0m/s.8、如图,足够长的间距的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间存在一个宽度未知的匀强磁场区域,磁感应强度大小为方向如图所示.一根质量阻值的金属棒以初速度从左端开始沿导轨滑动,第一次穿过磁场区域后,速度变为然后与另一根质量阻值的原来静置在导轨上的金属棒发生弹性碰撞;两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,则()
A.金属棒第一次穿过磁场时回路中有顺时针方向的感应电流B.匀强磁场的宽度C.金属棒第二次进入磁场的速度大小为D.棒在磁场中克服安培力所做的功等于两棒上产生的焦耳热之和9、如图所示,已知物块与三块材料不同的地毯间的动摩擦因素分别为μ、2μ和3μ,三块材料不同的地毯长度均为L,并排铺在水平地面上,该物块以一定的初速度从a点滑上第一块地毯,则物块恰好滑到第三块地毯末端d点停下,物块在运动中地毯保持静止。若让物块从d点以相同的初速度水平向左滑上地毯直至停止运动;下列说法正确的是()
A.两个过程中物块与地毯摩擦产生热相同B.两次物块通过c点的速度大小相等C.两个过程中物块所受摩擦力冲量相同D.第二次物块向左运动至停止所用时间比第一次更长10、在O点有一波源,t=0时刻开始向上振动,形成向右传播的一列横波.t1=4s时,距离O点为3m的A点第一次达到波峰;t2=7s时,距离O点为4m的B点第一次达到波谷.则以下说法正确的是()A.该横波的波长为2mB.该横波的周期为4sC.该横波的波速为1m/sD.距离O点为5m的质点第一次开始向上振动的时刻为6s末11、如图所示,一列简谐横波沿轴传播,实线为时刻的波形图,虚线为时的波形图,已知质点的坐标质点的坐标波的周期下列说法正确的是()
A.该波的波长一定为B.波的周期可能为C.波速一定是E.时,点的位移一定是零E.时,点的位移一定是零12、当人听到声音的频率越来越低时,原因可能是()A.声源和人都是静止的,声源振动的频率越来越低B.人静止,声源远离人做匀速直线运动,声源振动的频率不变C.人静止,声源远离人做匀加速直线运动,声源振动的频率不变D.人静止,声源远离人做匀减速直线运动,声源振动的频率不变13、某同学从网上查到,空气中的声速为340m/s,手头有三种声波:(1)一种波的周期为(2)另一种波的频率为10kHz;(3)第三种波的波长为10m.它们传播时若遇到宽度约为13m的障碍物,发生明显衍射现象的是()A.(1)B.(2)C.(3)D.都可以14、a、b、c三条平行光线垂直于半圆柱体玻璃砖的截面直径从空气射向玻璃砖,如图所示,光线b正好过圆心O,光线a、c从光线b的两侧对称入射,从玻璃砖下表面进入空气后与光线b分别交于P、Q;则下列说法正确的是()
A.玻璃对三种光的折射率关系为B.玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率C.a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长D.a、b、c三种光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间b光最长评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)15、如图所示,质量为m2的小球固定在竖直轻弹簧上,弹簧劲度系数为k,轻弹簧固定在质量为m1的底座上,整个装置置于水平地面上,拉小球使弹簧伸长一定长度,释放后小球将在竖直方向上做简谐运动.振动过程中底座恰好不离开地面,已知重力加速度为g,则小球的最大加速度为____________;底座对地面的最大压力大小为_____________;小球做简谐振动的振幅为__________.
16、如图所示,质量为m的木块放在轻弹簧上,与弹簧一起在竖直方向上做简谐运动。当振幅为A时,物体对弹簧的最大压力是物体重力的1.5倍,则物体对弹簧的最小弹力为___________;要使物体在振动中不离开弹簧,振幅的最大值为_________。
17、意义:振幅是表示物体_____大小的物理量,振动物体运动的范围是振幅的______。18、判断下列说法的正误:
(1)物体质量不变时,运动的速度变化,其动量一定变化。(______)
(2)做匀速圆周运动的物体动量不变。(______)
(3)动量越大的物体,其速度越大。(______)
(4)物体的动量越大,其惯性也越大。(______)19、喷墨打印机在打印纸张时,纸张以设定的速度匀速移动,打印喷头则随着墨盒一起沿着垂直方向根据打印文件上的信息左右移动,如图(甲)所示.某次打印时,进行如下设置:纸张规格为A4纸(宽度21cm,长度29.7cm),纵向打印,打印速度为每分钟15张,启动打印机,打出一张如图(乙)所示的图像.根据所给信息可以得出纸张移动速度v=____________m/s,打印墨盒左右移动的频率f=_____________Hz.(不计切换纸张的间隔时间)20、如图所示,实线是一列简谐横波在时的波形图,虚线为时的波形图,已知(T为周期),时,处的质点A正向y轴正方向振动。则质点A的振动周期为______s;波的传播方向是______。(选填:“沿着x轴的正方向”、“沿着x轴的负方向”、“沿着y轴的正方向”和“沿着y轴的负方向”)
21、两列振动方向、___________及其他振动情况相同的波叠加后将发生干涉现象。而波能绕过障碍物继续传播的现象叫做波的衍射,能观察到明显衍射现象的条件是障碍物的尺寸与___________相比差不多或更小。评卷人得分四、实验题(共4题,共32分)22、图甲是用力传感器对单摆做小角度摆动过程进行测量的装置图,图乙是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的图像,其中F的最大值已知摆球质量重力加速度g取取9.8,不计摆线质量及空气阻力,则该单摆的摆长l为______m,F的最小值为______N。
23、如图所示;用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量________(填选项前的符号);间接地解决这个问题。
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程。
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是________。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)若实验结果为_________________________(用②中测量的量表示);则可以验证两小球碰撞前后系统动量守恒;
若实验结果为___________________________(用②中测量的量表示),则可以验证两小球碰撞过程属于弹性碰撞。24、A和B两位同学约定周末在家里各自找器材测定当地的重力加速度。
(1)A同学用手机拍摄小球自由下落的视频,得到分帧图片,利用图片中小球的位置来测量当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。他从视频中截取三帧图片,图片中的小球和刻度尺如图乙所示。已知所截取的图片相邻两帧之间的时间间隔为刻度尺的分度值是1mm,他将测量小球位置时的数据记录在下表中,请帮助他完成表格。
小球的位置图(a)图(b)图(c)刻度尺的读数(cm)2.0025.90______
(2)A同学测得当地的重力加速度大小为______(保留两位小数)
(3)B同学在家里找到了一块外形不规则的小金属挂件代替摆球做了一个如图丙所示的单摆,具体操作如下:用刻度尺测量ON间细线的长度L,将挂件拉开一个比较小的角度,然后由静止释放,从挂件摆至最低处开始用手机计时,测出多次全振动的总时间并计算出单摆的周期T。该同学改变ON间细线的长度先后做了两次实验,记录细线的长度及单摆对应的周期分别为和(已知小于),由此测得的重力加速度为______。(用表示)
25、如图是利用DIS完成“用单摆测定当地重力加速度”实验.实验时,先量出摆球的半径与摆线的长度.单摆摆动后,点击“记录数据”.摆球每经过平衡位置时记数1次,第1次记为“0”,当记数为“50”时,点击“停止记录”,显示时间为.
(1)则该单摆振动周期为______________.
(2)图示摆线上端的悬点处,用两块木片夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将木片夹紧,是为了()
A.便于测量单摆周期。
B.便于测量摆长时拉紧摆线。
C.保证摆动过程中摆长不变。
D.保证摆球在同一竖直平面内摆动。
(3)若某组同学误以摆线的长度作为纵坐标,以单摆周期的平方作为横坐标,作出的图像.其他操作测量都无误,则作出的图线是上图中的_________(选填“1”;“2”或“3”).
(4)现发现三组同学作出的图线分别是1、2和3,但测出的斜率都为是否可以根据斜率求出当地的重力加速度?___________.(若不可以求出,填“否”;若可以求出,请填重力加速度的表达式).评卷人得分五、解答题(共2题,共12分)26、一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻的波动图像如图甲所示,质点M的振动图像如图乙所示。已知t=0时刻质点M恰好完成一次全振动,M、N两质点的平衡位置均在x轴上,两者相距s=19m。求∶
①此简谐横波的传播速度的大小;
②t=11s时质点N运动的路程。
27、如图所示,是一个横截面为直角三角形的三棱镜,已知一束很细的单色光从的中点D平行射入三棱镜,光束恰好射在C点上;忽略两次及多次反射。
(1)求三棱镜对该光束的折射率;
(2)维持光束方向不变,将入射点下移,请判断是否有光从边射出?若光束恰好打在边中点,求入射点与A点的距离。
参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】【详解】
设入射角为θ。由折射定律可知,对b光
解得
对于a光,由折射定律可知
设a光在水雾半球中传播的速度为va。由
可知
则a光在水雾半球中的传播时间
故选A。2、B【分析】【详解】
类比法,是根据两个(或两类)对象之间在某些方面的相同或相似而推出它们在其他方面也可能相同或相似的一种逻辑思维,从而帮助人们更好地理解某些新现象。例如光和弹丸都有沿直线传播的特点,光和水波一样都具有波动性,故选B。3、C【分析】【详解】
以A、B两球组成的系统为对象.设两球的质量均为m.当A球追上B球时发生碰撞,遵守动量守恒.由题,碰撞前总动量为:p=pA+pB=(8+6)kg•m/s=14kg•m/s.碰撞前总动能为:
A、碰撞后总动量为p′=pA′+pB′=(0+14)kg•m/s=14kg•m/s,符合动量守恒定律.碰撞后总动能为总动能增加,违反了能量守恒定律,不可能;故A错误.
B、碰撞后总动量为p′=pA′+pB′=(4+10)kg•m/s=14kg•m/s,符合动量守恒定律.碰撞后总动能为总动能增加,违反了能量守恒定律,不可能.故B错误.
C、碰撞后总动量为p′=pA′+pB′=(6+8)kg•m/s=14kg•m/s,符合动量守恒定律.碰撞后总动能为符合能量守恒定律,可能发生.故C正确.
D、碰撞后,总动量为p′=pA′+pB′=(7+8)kg•m/s=15kg•m/s;不符合动量守恒定律,是不可能发生的,故D错误.
故选C.4、A【分析】【分析】
【详解】
A.由题知此时波刚刚传到Q点,由“上坡下振、下坡上振”可知此时Q点向下振动,即Q点的起振方向向下,由于每一个质点的起振方向都相同,则P点的起振方向向下;A正确;
B.由“上坡下振、下坡上振”可知此时P点向上振动;B错误;
C.由题图可知,P、Q两点间距离等于3λ+λ;C错误;
D.根据t=v=
有t=3.5T
D错误。
故选A。5、C【分析】【分析】
【详解】
A.两列波的波速大小相同,波长不同,根据
频率不同;不能发生干涉现象,A错误;
B.平衡位置为x=6m处的质点此刻位移为零;两列波单独引起的速度均向上,故合速度不为零,B错误;
C.平衡位置为x=8.5m处的质点,实线波方程为
虚线波方程为
此时x=8.5m处的质点此刻位移为
C正确;
D.两列波的传播速度大小相同,实线波的频率为2Hz,其周期为0.5s,可知虚线波的周期为
从图示时刻起再经过0.25s,实线波使平衡位置为x=5m处的质点处于波谷,而虚线波使其处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移D错误。
故选C。二、多选题(共9题,共18分)6、B:C【分析】【详解】
A.两船和人的总动量守恒,由动量守恒定律可得所以故A错误.
B.两船和人的总动量守恒;所以A船的动量和B船(包括人)的动量大小相等,方向相反,即A;B(包括人)最终的动量大小之比为1:1,故B正确.
C.两船和人的总动量守恒;系统的的初动量为零,所以A;B(包括人)最终的动量之和为零,故C正确.
D.由上述分析可知D错误.7、D【分析】【详解】
A.小物体和轨道组成的系统全过程中只在水平方向上合外力为零;故全过程中水平方向动量守恒,A错误;
BC.由题意分析可知,小物体第一次沿轨道返回到A点时小物体与轨道在水平方向的分速度相同,设为假设此时小物体在竖直方向的分速度为则对小物体和轨道组成的系统,由水平方向动量守恒得
由能量守恒得
解得
即小物体第一次返回到A点时的速度为
BC错误;
D.由题意分析可知,当小物体沿运动到圆弧最低点B时轨道的速率最大,设为假设此时小物体的速度大小为则小物体和轨道组成的系统水平方向动量守恒,以初速度的方向为正方向,由动量守恒定律可得
由机械能守恒得
解得
D正确。
故选D。8、B:C:D【分析】【详解】
A.根据右手定则可知,金属棒a第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流;A错误;
B.金属棒a第一次穿过磁场时电路中产生的平均电动势为
平均电流为
规定向右为正方向,对金属棒a,根据动量定理得
解得匀强磁场的宽度
B正确;
C.规定向右为正方向,两金属棒碰撞过程根据动量守恒和机械能守恒得
联立并代入数据解得金属棒a反弹的速度为
即金属棒第二次进入磁场的速度大小为C正确;
D.棒在磁场中克服安培力所做的功等于整个电路中产生的焦耳热,即等于两棒上产生的焦耳热之和;D正确。
故选BCD。9、A:B:D【分析】【详解】
A.根据功能关系可知;两个过程中,物块与地毯因摩擦而产生的热量等于物块动能的减少量,所以两次产生的热量相同,A正确;
B.物块从a点到d的过程,根据动能定理有
从c点到d的过程,根据动能定理有
第二次从d到c的过程,根据动能定理有
由以上三式解得
所以两次物块通过c点时的速度大小相等;B正确;
C.假设物块从d向左运动过程能到达a点,根据动能定理克服摩擦力做的功仍然为
故物体仍运动到a点停下来,物块从a点到d的过程,取向右为正方向,根据动量定理,物块所受摩擦力的冲量为
物块从d点到a的过程,取向右为正方向,根据动量定理,物块所受摩擦力的冲量为
所以两个过程摩擦力的冲量大小相等;方向相反,所以摩擦力的冲量不同,C错误;
D.根据速度--时间图线的斜率表示加速度,面积表示位移,作出两个过程的v−t图象如下图所示;要保证位移相等,则第二次的运动时间大于第一次的运动时间,D正确。
故选ABD。10、B:C【分析】【详解】
设波速为v,周期为T,由题意得:t1=+=4st2=+T=7s由以上两式得:v=1m/s,T=4s,B、C均正确,该波波长为λ=vT=4m,A项错误;波传播5m所用时间为t==5s,所以t=5s时,距离O点为5m的质点开始振动且振动方向向上,D项错误.11、A:B:E【分析】【分析】
【详解】
A.由波的图像可知;波长为8m,A正确;
BC.如果波向右传播;这段时间内传播的距离为。
由于每经过一个周期波向前传播一个波长;因此。
可得。
因此波速为。
如果波向左传播;这段时间内传播的距离为。
因此。
可得。
波速为。
B正确;C错误;
D.无论波向右传播还是向左传播,经过质点不可能运动到轴处;D错误;
E.若波向右传播,时;波向右传播了。
Q点恰好处于平衡位置,而若波向左传播,时;波向左传播了。
Q点也恰好处于平衡位置;E正确。
故选ABE。12、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.声源和人都是静止的;声源振动的频率越来越低,则人听到声音的频率越来越低,故A正确;
C.声源振动的频率不变;声源远离人做加速运动,听到声音的频率越来越低,故C正确;
B.人静止;声源远离人做匀速直线运动时,听到声音的频率低于声源的频率,但大小保持不变,故B错误;
D.人静止;声源远离人做匀减速直线运动时,听到声音的频率从低于声源频率开始均匀变大,最后等于声源频率,故D错误。
故选AC。13、A:C【分析】【分析】
【详解】
根据公式,有
可知题中三种声波的波长分别为
因为大于障碍物的宽度,所以能发生明显的衍射现象,远小于障碍物的宽度,因而不能发生明显的衍射现象;与障碍物的宽度相差不多;也能发生明显的衍射现象,故A正确;C正确。
故选AC。14、B:C【分析】【详解】
ABD.由图可知,a光通过玻璃砖后偏折程度比c光的大,所以玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率,即
由于玻璃对b光没有发生偏折,无法判断玻璃对b光的折射率与对a、c两光的折射率的大小。同理,也无法判断b光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间与另两种光的时间;故B正确,AD错误;
C.对于a、c两光,由
得
而a光传播的路程较长,所以由
可知,a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长;故C正确。
故选BC。三、填空题(共7题,共14分)15、略
【分析】【详解】
因为振动过程中底座恰好不离开地面,所以底座受到弹簧向上的拉力最大为在最高点弹簧的拉力最大,对小球受力分析,受到竖直向下的弹力以及重力作用,故根据牛顿第二定律可得小球运动到最低点时,底座对地面的压力最大,根据简谐运动的对称性,在最低点小球受到的加速度为,方向向上,故解得弹簧对底座的作用力为底座对地面的最大压力为在平衡位置时弹簧弹力等于小球的重力在最低点故解得.【解析】16、略
【分析】【详解】
[1]当振幅为A时,物体对弹簧的最大压力是物体重力的1.5倍,此时在最低处,受弹力、重力,由牛顿第二定律可得
方向向上,根据简谐振动的特点,在最高点的加速度也为0.5g,方向向下,所以
解得F1=0.5mg;且为支持力。
由胡克定律可得
[2]要使物体不能离开弹簧,则在最高点弹力为零,加速度为g,方向向下,根据对称性,在最低处的加速度也为g,方向向上,由牛顿第二定律可得
解得
由胡克定律可得
联立可得【解析】2A17、略
【分析】【详解】
略【解析】①.振动幅度②.两倍18、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)动量是矢量;速度大小和方向任意一个发生变化,动量发生变化,故(1)正确;
(2)做匀速圆周运动的物体速度的大小不变;速度方向在不断改变,则动量也不断改变,故(2)错误;
(3)由动量的表达式。
知动量越大的物体;其速度越不一定大,也可能是质量大,故(3)错误;
(4)由动量的表达式。
知动量越大的物体,其质量不一定大,故惯性不一定大,故(4)错误。【解析】对错错错19、略
【分析】【分析】
【详解】
每分钟打印15张,打印每张所需时间为4s,A4纸的长度29.7cm,则纸张移动速度由得周期为s,打印墨盒左右移动的频率f=Hz.【解析】0.07425或0.928或20、略
【分析】【详解】
[1]已知0<t2-t1<T,则根据波形的平移得知,波传播的时间
得到
[2]根据t1=0时的波形图上x=2m处的质点A正向y轴正方向振动,判断出波的传播方向沿着x轴的正方向。【解析】2沿着x轴的正方向21、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]两列振动方向;频率及其他振动情况相同的波叠加后将发生干涉现象;
[2]而波能绕过障碍物继续传播的现象叫做波的衍射,能观察到明显衍射现象的条件是障碍物(或小孔、狭缝等)的尺寸与波长相差不多或比波长小。【解析】①.频率②.波长四、实验题(共4题,共32分)22、略
【分析】【详解】
[1][2]当摆球经过最低点时摆线拉力最大,相邻两次经过最低点的时间间隔为半个周期,由图像可知相邻两次拉力最大值的时间间隔为0.8s,即半个周期为0.8s,则单摆周期为T=1.6s
由周期公式
得
由图可得,摆球运动到最低点时细线的拉力Fmax=1.02N
由牛顿第二定律得
由最高点到最低点的过程,根据机械能守恒定律得
解得【解析】0.6423、略
【分析】【详解】
(1)[1]小球离开轨道后做平抛运动,由
知
即小球的下落时间一定,则初速度
可用平抛运动的水平射程来表示;AB错误,C正确。
故选C。
(2)[2]若动量守恒,应有
(v0是m
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