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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年沪科版必修2物理上册月考试卷121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8题,共16分)1、人造卫星给人们的生活带来了的便利,不同的人造卫星有着不同的用途和轨道。现有两颗人造地球卫星a、b,分别稳定在距地面高度为2R和3R的圆周轨道上,R为地球半径。则下列说法中正确的是A.a、b的速度之比为B.a、b的周期之比为C.a、b所受向心力之比为16:9D.卫星a的机械能一定小于b的机械能2、如图所示,由于地球自转,地球上的一切物体都随地球一起转动,现有A、B两人,A在赤道上,B在北纬60°处,则A、B两人的线速度之比为()
A.B.C.D.3、竖直放置的封闭玻璃管内注满清水;内部有一个红蜡块。玻璃管倒置时蜡块以3cm/s的速度向上匀速运动。在蜡块上升的同时,玻璃管以4cm/s的速度水平向右运动,如图所示,此时蜡块实际运动的速度大小是()
A.5cm/sB.6cm/sC.7cm/sD.8cm/s4、关于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是()A.物体的线速度保持不变B.物体的加速度保持不变C.物体的周期保持不变D.物体的向心力保持不变5、2020年7月23日,我国在海南文昌发射中心成功发射“天问一号”火星探测器。假设“天问一号”绕火星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出火星的质量,这两个物理量可以是“天问一号”的()A.运行周期和轨道半径B.质量和轨道半径C.质量和角速度D.运行周期和角速度6、做匀速圆周运动的物体,下列物理量中保持不变的是()A.线速度B.向心加速度C.合外力D.动能7、一艘船以的速度用最短的时间渡河,另一艘船以的速度从同一地点以最短的路程过河,两船轨迹恰好重合(设河水速度保持不变),则两船过河所用的时间之比是A.B.C.D.8、如图甲、乙所示,一根长L的轻杆OA,O端用铰链固定于地面,另一端固定着一小球A,图甲中的小球A和图乙中的杆分别贴靠着边长为a和b的立方块,当立方块沿地面向右滑动到图示位置(杆与地面夹角为α)时,速度为v,则甲图中小球的速度大小vA和乙图中小球的速度大小v′A应为()
A.vA=v′A=vsinαB.vA=v′A=vsinαC.vA=vsinα,v′A=D.vA=v′A=sin2α评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)9、2013年12月10日21时20分;“嫦娥三号”发动机成功点火,开始实施变轨控制,由距月面平均高度100km的环月轨道成功进入近月点高15km;远月点高100km的椭圆轨道.关于“嫦娥三号”,下列说法正确的是。
A.“嫦娥三号”的发射速度大于7.9km/sB.“嫦娥三号”在环月轨道上的运行周期大于在椭圆轨道上的运行周期C.“嫦娥三号”变轨前沿圆轨道运行的加速度大于变轨后通过椭圆轨道远月点时的加速度D.“嫦娥三号”变轨前需要先点火加速10、下列说法正确的是()A.雷达是利用超声波工作的B.红外线比紫外线更容易发生衍射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中是相同的E.做简谐运动的物体每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同E.做简谐运动的物体每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同11、A、B两个半径相同的天体各有一个卫星a、b环绕它们做匀速圆周运动,两个卫星的环绕周期之比为4;1,A、B各自表面重力加速度之比为4:1(忽略天体的自转),则A.a、b轨迹半径之比为4:1B.B密度之比为4:1C.a、b扫过相同面积所需时间之比为1:16D.a、b所受向心力之比为1:1612、如图所示,一位同学玩飞镖游戏。圆盘最上端有一P点,飞镖抛出时与P等高,且距离P点为L,当飞镖以初速度v0垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动。忽略空气阻力,重力加速度为g,若飞镖恰好击中P点;则()
A.圆盘的半径可能为B.飞镖击中P点所需的时间为C.圆盘转动角速度的最小值为D.P点随圆盘转动的线速度可能为13、在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,如图所示,若小车和被吊的物体在同一时刻速度大小分别为v1和绳子对物体的拉力为T,物体所受重力为G;则下列说法正确的是()
A.物体做匀速运动,且B.物体做加速运动,且C.物体做加速运动,且D.物体做匀速运动,且14、据报道,美国国家航天航天局(NASA)首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler-186f.若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星,进行科学观测:该行星自转周期为T;宇航员在该行星“北极”距该行星地面附近h处自由释放一个小球(引力视为恒力),落地时间为t,已知该行星半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.该行星的第一宇宙速度为B.该行星的平均密度为C.如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为D.宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期小于15、如图1所示,质量均为m的物块A和B用劲度系数为k的轻质弹簧拴接,竖直静置在水平桌面上。现用一竖直向上的力F拉动物块A,使其向上做加速度大小为a的匀加速直线运动,如图2所示。已知重力加速度为g;从物块A开始运动到物块B恰要离开桌面的过程中,弹簧始终处于弹性限度内,则对此过程,下列说法正确的是()
A.力F的初始值大小等于maB.物块A的最大动能等于C.物块A增加的重力势能等于D.弹簧的弹性势能变化量为零16、2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与距离地面343km的圆轨道上的“天宫二号”交会对接.已知地球半径为R=6400km,万有引力常量G=6.67×10﹣11N•m2/kg2,“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,以下分析正确的是()A.“天宫二号”的发射速度应大于11.2km/sB.“天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度C.由题中数据可以求得地球的平均密度D.“神舟十一号”加速与“天宫二号”对接前应处于同一圆周轨道评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)17、如图,三个质点a、b、c质量分别为().在C的万有引力作用下,a、b在同一平面内绕c沿逆时针方向做匀速圆周运动,轨道半径之比则它们的周期之比=______;从图示位置开始,在b运动一周的过程中,a、b、c共线了____次.
18、小科同学把气球吹成球形后,用沾有墨汁的毛笔在气球表面均匀地画上小圆点,再把气球吹至排球大小,发现黑点之间的距离增大,如图所示。
(1)在气球膨胀过程中,球内气体的压强________(选填“大于”“等于”或“小于”)大气压强。
(2)如果气球变化模拟宇宙演变,本活动使小科体验到宇宙的________没有中心。19、小程同学设想人类若想在月球定居,需要不断地把地球上相关物品搬运到月球上。经过长时间搬运后,地球质量M地逐渐减小,月球质量m月逐渐增加,但M地>m月,不计搬运过程中质量的损失。假设地球与月球均可视为质量均匀球体,月球绕地球转动的轨道半径不变,它们之间的万有引力将______,月球的线速度将______。(均选填“变大”、“变小”或“不变”)20、功率与速度的关系。
(1)一个沿着物体位移方向的力对物体做功的功率,等于____与物体____的乘积。
(2)关系式:P=___。
a.若v是物体在恒力F作用下的平均速度,则P=Fv对应这段时间内的____功率。
b.若v是瞬时速度,则P表示该时刻的____功率。
(3)应用:由功率速度关系知,汽车、火车等交通工具和各种起重机械,当发动机的输出功率P一定时,牵引力F与速度v成____(填“正”或“反”)比,要增大牵引力,就要_____(填“增大”或“减小”)速度。21、质量为2kg的物体受到一个竖直向上的拉力F=50N,物体上升了4m的高度,则在这一过程中,重力势能的增量为_______J动能的增量为___________J(g=10m/s2),机械能的增量为____________J评卷人得分四、作图题(共4题,共8分)22、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。
23、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)
24、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。
25、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8分)26、如图甲;乙都是使用电磁打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置图。
(1)较好的装置是____(填“甲”或“乙”);
(2)某同学用关系式mgh=mv2验证机械能是否守恒,他采用较好的装置进行实验,得到如图丙所示的一条完整纸带,将纸带上打出的第一个点标为A点,第二个点标为B点,后面依次类推,分别标为C、D、E、F、G、H、I,则在D点时重物运动的速度大小为____m/s。(计算结果保留两位有效数字)
(3)若当地重力加速度g=9.80m/s2,比较重物在A、D间的势能变化ΔEp和动能变化ΔEk的大小关系为:ΔEk____ΔEp(填“>”、“=”或“<”),分析造成的原因是______。27、利用图示装置做“验证机械能守恒定律”实验。
(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的________。
A.动能变化量与势能变化量。
B.速度变化量与势能变化量。
C.速度变化量与高度变化量。
(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、重物导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材有________。
A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)D.秒表。
(3)实验中,先接通电源,再释放重物,已知重物质量m=1kg,在纸带上打出一系列的点,如图所示(打点间隔为0.02s),g=9.8m/s2,纸带上所标数据单位cm,其中O点与下一点之间距离为2mm,那么从打O点到打B点的过程中:
重物的重力势能变化量_________J,动能变化量____________J(结果保留两位有效数字)
(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量略大于动能的增加量,出现这种结果的原因是________。
A.利用公式计算重物速度。
B.利用公式计算重物速度。
C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响。
D.没有采用多次实验取平均值的方法评卷人得分六、解答题(共4题,共20分)28、图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图;整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的AB段与四分之一光滑圆弧轨道BC在B点水平相切。点A距水面的高度为H,圆弧轨道BC的半径为R,圆心O恰在水面。一质量为m的游客(视为质点)可从轨道AB的任意位置滑下,不计空气阻力。
(1)若游客从A点由静止开始滑下,到B点时沿切线方向滑离轨道落在水面D点,OD=2R,求游客滑到的速度vB大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功Wf;
(2)若游客从AB段某处滑下,恰好停在B点,有因为受到微小扰动,继续沿圆弧轨道滑到P点后滑离轨道,求P点离水面的高度h。(提示:在圆周运动过程中任一点,质点所受的向心力与其速率的关系为)29、如图所示,半径为R=1.5m的光滑员弧支架竖直放置,圆心角θ=60°,支架的底部CD离地面足够高,圆心O在C点的正上方,右侧边缘P点固定一个光滑小轮,可视为质点的小球A、B分别系在足够长的跨过小轮的轻绳两端,两球的质量分别为mA=0.3kg、mB=0.1kg。将A球从紧靠小轮P处由静止释放,若A球运动到C点时刻,轻绳突然断裂,g=10m/s2;求:
(1)在轻绳断裂瞬间;A球对圆弧轨道的压力为多大;
(2)从轻绳断裂瞬间开始;经过多长时间两球重力功率的大小相等?(计算结果可用根式表示)
30、AB是竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,在下端B与水平长直轨道相切,如图所示.一小木块(可视为质点)自A点起由静止开始沿轨道下滑.已知圆轨道半径为R,小木块的质量为m,与水平轨道的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.求:
(1)木块运动到B点时的速度大小v;
(2)木块经过圆弧轨道的B点时对轨道的压力大小FB;
(3)木块在水平轨道上滑行的最大距离s.
31、如图,AB为足够长的粗糙水平轨道,D为AB上的一点,DB长度s=2m,BC为光滑圆弧轨道,两轨道在B点平滑连接.C点高度H=4m,质量m=lkg的滑块,在水平向右的恒力F=10N作用下,从D点由静止开始运动,受到恒定的摩擦力f=6N.当滑块运动到B点后撤去恒力F.求:(g取10m/s2)
(1)滑块从D点运动到B点的过程中合力做的功.
(2)滑块运动到B点时恒力F的功率.
(3)滑块在圆弧轨道BC上所能达到的最大高度h.
(4)若只改变出发点D的位置,其他条件不变,通过计算分析滑块能到达C点时s所满足的条件.
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、B【分析】【详解】
由万有引力提供向心力有
得
A.a、b的速度之比为
故A错误;
B.a、b的周期之比为
故B正确;
CD.由于不知道两卫星的质量,所以无法确定两卫星的向心力和机械能的大小关系,故CD错误。2、B【分析】【分析】
【详解】
设地球半径为R,地球上各点的角速度相同,由
可知,线速度与半径成正比,故A、B两人的线速度之比为
B正确。
故选B。3、A【分析】【分析】
【详解】
水平、竖直方向均做匀速直线运动,故合速度大小为
A正确。
故选A。4、C【分析】【详解】
A.做匀速圆周运动的物体;线速度大小不变,方向发生改变,因此物体的线速度发生变化,A错误;
B.做匀速圆周运动的物体,根据
可知;加速度大小不变,方向总指向圆心,方向发生改变,因此物体的加速度发生变化,B错误;
C.做匀速圆周运动的物体;物体的周期保持不变,C正确;
D.做匀速圆周运动的物体,根据
可知;物体的向心力大小不变,方向总指向圆心,方向发生改变,因此物体的向心力发生变化D错误。
故选C。5、A【分析】【分析】
【详解】
AB.由引力作为向心力可得
解得
若已知“天问一号”的运行周期和轨道半径,可求出火星的质量,由于卫星质量m会被消去;故只知道轨道半径无法求出火星质量,A正确,B错误;
CD.由引力作为向心力可得
解得
知道卫星质量没用;除了角速度,还需知道轨道半径才能求出“天问一号”质量,CD错误。
故选A。6、D【分析】【详解】
匀速圆周运动的线速度;向心加速度、合外力的大小不变;方向改变,动能不变。
故选D。7、D【分析】【详解】
两船抵达的地点相同;知合速度方向相同,A船静水速垂直于河岸,B船的静水速与合速度垂直,如图:
两船的合位移相等,则渡河时间之比等于两船合速度之反比,则:
故选项D正确,ABC错误.8、D【分析】【详解】
AD.图乙中,杆绕O转动,杆顶端小球的速度v′A和杆与立方块接触点的速度v1的方向都垂直于杆,杆上各点的角速度ω相同,则有=
将立方块的速度v沿杆的方向和垂直杆的方向正交分解,如图(b)所示,则杆与立方块接触点的速度v1应与立方块垂直杆的方向的分速度相等,即v1=vsinα
联立以上两式得v′A=sin2α
故A错误;D正确.
BC.图甲中,杆绕O转动,球A的速度vA垂直于杆,将速度vA沿水平和竖直两方向正交分解,则垂直于接触面的水平分速度与立方块的速度相等,如图(a)所示,得vAsinα=v
故vA=
故BC错误;
二、多选题(共8题,共16分)9、A:B【分析】【详解】
A.7.9km/s是人造卫星的最小发射速度;要想往月球发射人造卫星,发射速度必须大于7.9km/s,A对;
B.“嫦娥三号”距月面越近运行周期越小;B对;
C.飞船变轨前沿圆轨道运动时只有万有引力产生加速度;变轨后通过椭圆轨道远月点时也是只有万有引力产生加速度,所以两种情况下的加速度相等,C错;
D.“嫦娥三号”变轨前需要先点火减速;才能做近心运动,D错.
故选AB10、B:C:E【分析】【详解】
A.雷达是利用无线电波工作的;A错误;
B.红外线比紫外线波长长;更容易发生衍射现象,B正确;
C.在惯性参考下中;真空中的光速,故真空中的光速在不同的惯性参考系中相同,真空中的光速在不同的惯性参考系中是相同的,C正确;
D.波上的质点不沿波传播的方向移动;D错误;
E.做简谐运动的物体每次通过同一位置时,到平衡位置的距离相等,故回复力不变,那么加速度相同;但是,前后两次经过同一位置时,根据振动方向可以知道:速度大小相同,方向相反,故E正确.11、A:B【分析】【分析】
根据以及导出轨道半径与周期和表面重力加速度的关系,然后求解a、b轨迹半径之比;找到星球密度的表达式,求解密度之比;根据圆周运动的知识求解扫过某一面积所用的时间表达式,求解a、b扫过相同面积所需时间之比.
【详解】
根据以及可得可得a、b轨迹半径之比为选项A正确;由则A、B密度之比为4:1,选项B正确;根据即当扫过相同面积S时,则选项C错误;两卫星ab的质量不确定,无法比较向心力的大小关系,选项D错误;故选AB.12、B:C【分析】【分析】
【详解】
B.飞镖做平抛运动,由题意可知当P点运动到最低点时,飞镖击中P点,飞镖的水平分位移为L,则飞镖击中P点所需要的时间为
B正确;
A.由前面的分析可知,飞镖的竖直分位移等于圆盘的直径,则有
可得圆盘的半径为
A错误;
C.由于P点做匀速圆周运动,考虑圆周运动的周期性,P点运动到最低点所需要的时间为
又P点的运动与飞镖的运动具有等时性,则有根据圆周运动规律有
则可得圆盘转动的角速度为
可知当n=0时,角速度的最小值为C正确;
D.根据
可得P点随圆盘转动的线速度为
可知当
时,n不取整数;D错误。
故选BC。13、B:C【分析】【分析】
【详解】
AB.将小车运动的速度沿着绳子和垂直于绳子方向分解,假设斜绳与水平方向夹锐角为θ,得
又
小车向左运动,角逐渐减小,逐渐增大,所以物体做加速运动,且
所以B正确;A错误;
CD.由AB选项分析可知,物体向上做加速运动,所以物体的加速度向上,合力向上,即
所以C正确;D错误。
故选BC。14、A:B【分析】【详解】
A.根据得,行星表面的重力加速度
根据
得,行星的第一宇宙速度
故A正确;
B.根据
得,行星的质量
则行星的平均密度
故B正确;
C.根据
又
解得
故C错误;
D.根据
最小周期
故D错误。
故选AB。15、A:B:D【分析】【分析】
【详解】
A.最初弹簧被压缩,A物体受到竖直向上的弹力等于重力,因为A物体向上做匀加速直线运动,对A受力分析:受重力、拉力和弹簧的弹力,开始阶段弹簧对A施加向上的支持力,由牛顿第二定律得
则得
由于初始位置
因此
故A正确;
B.初始位置弹簧被压缩x,物块B恰要离开桌面时,弹簧伸长x,因此整个过程中物体A上升2x,物块A向上做加速度大小为a的匀加速直线运动,物块B恰要离开桌面时,物体A的速度最大,动能最大,由
解得
故B正确;
C.物块A增加的重力势能等于
故C错误;
D.初始位置弹簧的压缩量与物块B恰要离开桌面时弹簧的伸长量相同;则弹簧的弹性势能相同,故弹簧的弹性势能变化量为零,故D正确。
故选ABD。16、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.发射速度如果大于第二宇宙速度;“天宫二号”将脱离地球束缚,不能再绕地球运动了,A错误;
B.对于卫星,万有引力等于向心力
天宫二号的周期比同步卫星小;轨道半径比同步卫星小,所以“天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度,B错误;
C.“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力
解得地球质量
地球体积
地球的密度
根据题给数据能求得地球的平均密度;故C正确.
D.若在同一轨道上;让神舟十一号加速,所需要的向心力变大,万有引力不变,所以神舟十一号做离心运动,不能实现对接,故D错误;
故选C。三、填空题(共5题,共10分)17、略
【分析】【详解】
万有引力提供向心力,则所以设每隔时间t,a、b共线一次,则所以所以b运动一周的过程中,a、b、c共线的次数为:【解析】1:8,1418、略
【分析】【详解】
(1)[1]气球膨胀就是因为气球内部气体压强变大;大于外界的大气压强,产生了向外的压强差。
(2)[2]气球上的各个小圆点都会均匀的变大,没有一个中心,这说明了宇宙的膨胀也是没有中心的。【解析】大于膨胀19、略
【分析】【详解】
[1]令地球与月球质量和值为A,根据
可知,当地球质量减小,而M地>m月;地球与月球之间的万有引力将变大。
[2]根据
解得
地球质量减小,则月球的线速度将变小。【解析】变大变小20、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.这个力②.速度③.Fv④.平均⑤.瞬时⑥.反⑦.减小21、略
【分析】重力势能的增加量等于克服重力做的功:△EP=mgh=20×4=80J;
动能的增加量等于合外力做的功:△Ek=(F−mg)h=(50−20)×4=120J;
机械能的增量等于除重力外的其他力做的功:【解析】80120200四、作图题(共4题,共8分)22、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】23、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】24、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】25、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8分)26、略
【分析】【详解】
(1)[1]甲好一些。理由:因为用夹子固定纸带;可以避免乙图中用手握住纸带的弊端,一方面,由于手的抖动会造成纸带上的第一个点迹被拖长或位置不能确定;另一方面,用夹子固定纸带,便于将纸带调整为竖直方向,以避免纸带与打点计时器限位孔之间产生过大的摩擦;
(2)[2]由可知,D点的瞬时速度等于CE段的平均速度,则在D点时重物速度的大小
(3)[3][4]从起点A到打下计数点D的过程中重力势能减少量是
动能的增加量
故原因是有阻力,减小的势能没有全部转化为动能。【解析】甲0.91有阻力,减小的势能没有全部转化为动能27、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]为验证机械能是否守恒;需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量是否相等,故选A;
(2)[2]实验时还必须使用的器材有交流电源和刻度尺;打点计时可记录重物的运动时间,所以不需
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