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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年浙教版必修2物理下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、电动平衡车作为一种电力驱动的运输载具,被广泛应用在娱乐、代步、安保巡逻等领域。某人站在平衡车上以初速度在水平地面上沿直线做加速运动,经历时间t达到最大速度此过程电动机的输出功率恒为额定功率P。已知人与车整体的质量为m,所受阻力的大小恒为f。则()A.B.车速为时的加速度大小为C.人与车在时间t内的位移大小等于D.在时间t内阻力做的功为2、如图所示,曲面是四分之一圆的弧形槽固定于水平面上,槽对应的圆心为O,从槽的顶点A分别以不同的水平初速度沿AO抛出甲、乙两个小球,甲小球落在槽的B点,乙小球落在槽的C点,已知BO与AO之间的夹角C是弧形槽的最低点,则甲、乙两球平抛的初速度之比为()
A.B.C.D.3、如图所示;竖直墙上水平固定一把直尺,沿直尺的边缘放置一块直角三角板,初始时一支铅笔笔尖放在直角三角板和直尺的交点处,现将三角板沿刻度尺水平向右匀速运动,为了要得到如图所示的图线,铅笔应该如何()
A.沿直角三角板直角边向上做加速直线运动B.沿直角三角板直角边向上做匀速直线运动C.沿直角三角板直角边向上做减速直线运动D.随着直角三角板向右运动4、所有行星绕太阳运动的轨道都是()A.圆B.椭圆C.双曲线中一支D.抛物线5、如图所示,某人通过跨过定滑轮的绳子将小车拉上倾角为的光滑斜面,人拉动绳子的速度恒定;下列说法正确的是()
A.小车沿斜面上升的过程中,人对绳子拉力恒定B.小车沿斜面上升的过程中,小车的动能先增大后减小C.小车沿斜面上升的过程中,绳子对小车拉力的功率增大D.当绳子与斜面斜边的夹角为时,小车的速度为6、如图所示,白色传送带A、B两端距离L=14m,以速度v0=8m/s逆时针匀速转动,并且传送带与水平面的夹角为θ=37°,现将一质量为m=2kg的煤块轻放在传送带的A端,煤块与传送带间动摩擦因数μ=0.25,取g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列叙述正确的是()
A.煤块从A端运动到B端所经历时间为2.25sB.煤块运动到B端时重力的瞬时功率为120WC.煤块从A端运动到B端在传送带上留下的黑色痕迹为4mD.煤块从A端运动到B端因摩擦产生的热量为8J评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)7、随着人类科技的发展;我们已经能够成功发射宇宙飞船取探知未知星球;如图所示为某飞船发射到某星球的简要轨道示意图;该飞船从地面发射后奔向某星球后,先在其圆形轨道Ⅰ上运行,在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q点为轨道Ⅱ上离星球最近的点,则下列说法正确的是()
A.在P点时飞船需突然加速才能由轨道Ⅰ进入轨道IIB.在P点时飞船需突然减速才能由轨道Ⅰ进入轨道ⅡC.飞船在轨道Ⅱ上由P到Q的过程中速率不断增大D.飞船通过圆形轨道Ⅰ和椭圆轨道Ⅱ上的P点时加速度相同8、如图所示,物体P用两根长度相等、不可伸长的细线系于竖直杆上,它随杆转动,若转动角速度为ω;则()
A.绳子BP的拉力随ω的增大而不变B.绳子BP的张力一定大于绳子AP的张力C.ω只有超过某一值时,绳子AP才有拉力D.当ω增大到一定程度时,绳子AP的张力大于绳子BP的张力9、如图所示;长为L的直棒一端可绕固定轴o转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为α时,则关于棒的角速度不正确的为()
A.B.C.D.10、据报道,2016年2月18日嫦娥三号着陆器玉兔号成功自主“醒来”,嫦娥一号卫星系统总指挥兼总设计师叶培建院士介绍说,自2013年12月14日月面软着陆以来,中国嫦娥三号月球探测器创造了全世界在月工作时间最长纪录.假如月球探测器在月球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后小球回到出发点.已知月球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为C.探测器在月球表面获得的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.探测器在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为11、用细绳拴一个质量为m的小球,小球将一端固定在墙上的水平轻弹簧压缩了(小球与弹簧不拴接),如图所示,将细线烧断后()
A.小球立即做平抛运动B.小球的加速度立即为gC.小球脱离弹簧后做匀变速运动D.小球落地时动能大于mgh12、一物体静止在水平地面上,现用恒力提起该物体沿竖直方向向上运动到某高度处,在这个过程中,重力做功恒力做功空气阻力做功则下列判断正确的是()A.物体的重力势能减少了B.物体的动能增加了C.物体的重力势能增加了D.物体的动能增加了13、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ;物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是()
A.电动机由于传送物块多做的功为mv2B.物体在传送带上的划痕长C.摩擦力对物块做的功为mv2D.传送带克服摩擦力做的功等于摩擦热14、如图所示,弹簧的一端固定在墙上,另一端在水平力F作用下缓慢拉伸了x.关于拉力F、弹性势能Ep随伸长量x的变化图象正确的是())
A.B.C.D.评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)15、已知地球的半径为R,地面的重力加速度为g,引力常量为G可求得地球的平均密度________.16、物体在运动过程中,克服重力做功100J,则重力做功为_____,物体的重力势能一定_____(填“增加”或“减小”).17、如图,长为1m的轻杆OA可绕O处铰链在竖直平面内转动,质量均为1kg的小球固定在A、B两处,B为杆的中点.若杆在水平位置由静止起开始自由转动,不计阻力,转动30°角时B球的速度为______m/s,此过程中杆对A球做的功为______J.18、某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时得到了如图实所示的物体运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已经标出;则:
(1)小球平抛运动的初速度v0=_________(g=10m/s2);
(2)开始做平抛运动的位置坐标x=___,y=___。19、重力势能的相对性。
(1)参考平面:物体的重力势能总是相对于___________来说的,这个___________叫作参考平面,在参考平面上物体的重力势能取为___________。
(2)重力势能的相对性:Ep=mgh中的h是物体重心相对___________的高度。选择不同的参考平面,物体重力势能的数值是___________的,但重力势能的差值___________。(后两空选填“相同”或“不同”)
(3)标矢性:重力势能为___________量,其正负表示重力势能的大小。物体在参考平面上方时,物体的高度为正值,重力势能为___________值;在参考平面下方时,物体的高度为负值,重力势能为___________值。20、A为地球赤道上的物体,随地球自转的速度为v1,B为近地卫星,在地球表面附近绕地球运行,速度为v2,C为地球同步卫星,距地面高度为地球半径的5倍,绕地球运行的速度为v3,则v1∶v2∶v3=________.21、(1)按照狭义相对论的观点,在太空中“迎着”光飞行的宇宙飞船上,观察者测得的光速___________(选填“大于”、“等于”、“小于”,其中为真空中的光速)。
(2)由于狭义相对论效应,北斗卫星导航系统卫星上的原子钟会因为高速运动而导致时间___________(选填“变慢”或“变快”),这些时钟如果不加以校正的话,系统每天将累积很大的定位误差,因此,这些卫星的软件需要计算和抵消相对论效应,确保定位准确。评卷人得分四、作图题(共4题,共20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3题,共18分)26、如图甲所示装置研究平抛运动。把小球从斜槽上某个位置无初速度释放;在坐标白纸上记录小球运动过程中的位置情况。
(1)下列器材中不需要的是___________
A.重锤线B.弹簧秤C.刻度尺D.小钢球E.秒表。
(2)下列实验注意事项必须要满足的是___________
A.斜槽末端水平。
B.为较准确描绘出小球的运动轨迹;必须用光滑的曲线把所有的点都连接起来。
C.小球选用密度小;体积大的材料。
D.挡板高度等间距变化。
(3)若遗漏了记录平抛运动的起点,在轨迹上取了M1,M2,M3三点,如图乙所示,M1M2与M2M3之间水平距离相等均为l,M1M2与M2M3的竖直间距均分别为h1,h2.则3h1___________h2(大于、等于、小于)。可求得小球平抛的初速度v0=___________(当地的重力加速度为g)
(4)为了得到平抛的运动轨迹,小组讨论得到其他方案,下列说法正确的是(______)
A.从细水管水平喷出的细水柱显示平抛运动的轨迹。
B.用数码照相机或数码摄像机记录平抛运动的轨迹。
C.将铅笔垂直于竖直的白纸板放置;笔尖紧靠白纸板,以一定的初速度扔出铅笔,白纸上将会留下笔尖的运动轨迹。
D.要使描出的轨迹更能反映真实的运动情况,小球从多个不同的位置静止释放27、某同学想测量某地重力加速度g的大小和圆弧轨道的半径R。所用装置如图甲所示,一个倾角为37°的固定斜面与竖直放置的光滑圆弧轨道相切,一个可以看做质点、质量为m的滑块从斜面上某处由静止滑下,滑块上有一个宽度为d的遮光条,在圆弧轨道的最低点有一光电门和一压力传感器(没有画出),可以记录挡光时间t和传感器受到的压力F,已知重力加速度为g。
(1)若某次挡光时间为t0,则此时遮光条速度v=_________;
(2)实验过程中从斜面的不同位置释放滑块,然后记录尉应的遮光时间t和压力传感器的示数F,得到多组数据,该同学通过图像法来处理数据,得到如图乙所示的图像,但忘记标横轴表示的物理量,请通过推理科充,横轴表示的物理量为_________(填“t”、“”、“t2”或“”);
(3)已知图乙中图线的斜率为k,纵截距为b,则可知某地重力加速度g=_________;圆弧轨道的半径R=__________。(用已知物理量符号表示)28、在日常生活中;同学们熟知的曲线运动有很多研究方法。
(1)如图所示,将乒乓球向上抛出,将排球水平击出,将足球斜向踢出,它们都以一定速度抛出,在空气阻力可以忽略,只在重力作用下的运动,叫做______运动。其中(b)中水平击出的排球可看作______运动。
(2)如图所示,陀螺在平铺于水平桌面的白纸上稳定转动,若在陀螺表面滴上几滴墨水,则由于陀螺转动甩出的墨水在纸上的痕迹最接近于______。
A.B.C.D.
(3)在“研究小球做平抛运动”的实验中:如图甲所示的实验中,观察到、两球同时落地,说明__________________;如图乙所示的实验:将两个光滑斜轨道固定在同一竖直面内,滑道末端水平,把两个质量相等的小钢球,从斜面的相同高度由静止止同时释放,观察到球1落到水平板上并击中球2,这说明__________________。
评卷人得分六、解答题(共2题,共14分)29、一艘客轮因故障需迅速组织乘客撤离.乘客在甲板上须利用固定的绳索下滑到救援快艇上.绳索与竖直方向的夹角θ=37°,设乘客下滑过程绳索始终保持直线.为保证行动又快又安全,乘客先从静止开始匀加速滑到某最大速度,再匀减速滑至快艇,速度刚好为零,加速过程与减速过程中的加速度大小相等.在乘客开始下滑时,船员同时以水平速度向快艇抛出救生圈刚好落到救援快艇上(快艇可视为质点),如图所示.并知乘客下滑的时间是救生圈平抛下落的2倍,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)乘客沿着绳索下滑的时间t;
(2)乘客下滑过程的最大速度vm.30、“玉兔号”月球车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。“玉兔号”在月球表面做了一个自由落体实验,测得物体从静止自由下落h高度的时间为t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。求:
(1)月球表面重力加速度和月球的“第一宇宙速度”;
(2)月球同步卫星距离月球表面的高度。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【详解】
A.根据题意可知,当牵引力等于阻力时,平衡车的速度达到最大值,由公式P=Fv可得,最大速度为
故A错误;
B.车速为时的牵引力为
由牛顿第二定律可得
解得
故B错误;
D.平衡车从到最大速度由动能定理得
解得在时间t内阻力做的功为
故D正确;
C.在时间t内阻力做的功
解得人与车在时间t内的位移大小为
故C错误。
故选D。2、A【分析】【详解】
对甲球由平抛运动规律得
解得甲球平抛的初速度大小为
对乙球由平抛运动规律得
解得乙球平抛的初速度大小为
可得甲乙两球平抛的初速度之比
故选A。3、A【分析】【详解】
当笔尖同时参与了水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的加速直线运动;即加速度方向竖直向上,轨迹凹向加速度的方向一侧,此时笔尖所做的运动才有可能为题图所示的曲线运动,故A正确。
故选A。4、B【分析】【分析】
【详解】
根据开普勒第一定律,可知所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的焦点上。故选B;5、C【分析】【详解】
D.根据小车的运动效果将小车速度分解为沿绳子收缩方向和垂直绳子方向,那么,由绳子方向速度为v可得,小车速度为
故D错误;
B.随着小车沿斜面向上运动增大,故小车速度增大;所以小车的动能增大,故B错误;
C.小车速度随增大而增大;单位时间速度变化量增大,即加速度增大,所以绳子拉力沿斜面上的分量增大,故绳子对小车拉力的功率增大,故C正确;
A.绳子拉力沿斜面上的分力
由于F和都增大;所以小车沿斜面上升的过程中,人对绳子拉力增大,故A错误。
故选C。6、C【分析】【详解】
煤块放在传送带后受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用;一定先向下做匀加速直线运动.
A、设经过时间t1,煤块的速度与传送带相同,匀加速运动的加速度大小为a1,则根据牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,可得a1=g(sinθ+μcosθ)=8m/s2,由v0=a1t1得t1=1s,此过程通过的位移大小为x1=t1=4m<L.由于mgsinθ>μmgcosθ.故煤块速度大小等于传送带速度大小后,继续匀加速向下运动,受到的滑动摩擦力沿斜面向上.设煤块接着做匀加速运动的加速度为a2,运动的时间为t2,则mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2,可得由代入数据得:t2=1s.故煤块从A到B的运动时间是t=t1+t2=2s.故A错误.
B、煤块从A端运动到B端时速度v=v0+a2t2=12m/s,此时重力的瞬时功率为P=mgvsinθ=144W;故B错误.
C、由于两个过程煤块与传送带间的相对位移大小(v0t1﹣x1)>[(L﹣x1)﹣v0t2],所以煤块从A端运动到B端留下的黑色痕迹长度为S=v0t1﹣x1=4m.故C正确.
D、煤块从A端运动到B端因摩擦产生的热量为Q=μmgcosθ{(v0t1﹣x1)+[(L﹣x1)﹣v0t2]},代入数据解得:Q=24J,故D错误.二、多选题(共8题,共16分)7、B:C:D【分析】【详解】
解:A;B圆轨道I上的P点进入椭圆轨道;需减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,进入轨道II,故A错误,B正确.
C;飞船在轨道Ⅱ上由P到Q的过程中万有引力做正功;动能增加,可知速率不断增大,故C正确.
D;根据牛顿第二定律知;飞船通过圆形轨道Ⅰ和椭圆轨道Ⅱ上的P点时加速度相同,故D正确.
故选BCD.8、B:C【分析】【详解】
A.ω较小时,AP松弛,BP拉力和小球重力提供向心力,设BP与杆夹角为则
则
则ω的增大时,绳子BP的拉力增大;故A错误;
BCD.当ω达到某一值ω0时,AP刚好要绷紧,此后绳子BP、AP与杆的夹角固定,由于两根长度相等,则夹角相等,令为P受力如图。
其合力提供向心力,竖直方向合力为零,则
则
故BC正确;D错误。
故选BC。9、A:C:D【分析】【详解】
棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上;如图所示。
合速度沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即所以故B正确,A;C、D错误;
错误的故选ACD.
【点睛】应清楚棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,竖直向上是它的一个分速度,把速度分解,根据三角形知识求解.10、B:C【分析】【分析】
根据竖直上抛运动求得月球表面的重力加速度;再根据重力与万有引力相等求得月球质量和月球的第一宇宙速度.
【详解】
根据竖直上抛运动规律△v=gt可知,月球表面的重力加速度故A错误;在月球表面重力与万有引力相等有可得月球质量故B正确;据万有引力提供圆周运动向心力可知,卫星的最大运行速度故C正确;绕月球表面匀速飞行的卫星的周期故D错误.所以BC正确,AD错误.
【点评】
根据竖直上抛求得月球表面的重力加速度,再根据重力与万有引力相等和万有引力提供卫星圆周运动向心力分析求解是关键.11、C:D【分析】【分析】
【详解】
AB.绳子烧断的瞬间,小球受重力和弹簧的弹力,小球不是立即做平抛运动;根据牛顿第二定律知,加速度不是g;故AB错误;
C.小球离开弹簧后;仅受重力,加速度不变,所以做匀变速运动,故C正确;
D.从烧断细线到落地的过程,根据动能定理mgh+W=mv2
则小球落地时的动能大于mgh;故D正确。
故选CD。12、B:C【分析】【分析】
【详解】
AC.根据重力做功与重力势能的变化关系,有
物体的重力势能增加了故A错误;C正确;
BD.根据动能定理,有
物体的动能增加了故B正确;D错误。
故选BC。13、B:C【分析】【详解】
A.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是mv2,所以电动机多做的功一定要大于mv2.故A错误;
B.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间t=
在这段时间内物块的位移
传送带的位移x2=vt=
则物体相对位移∆x=x2−x1=
故B正确;
C.根据动能定理,摩擦力对物块做的功等于物块增加的动能mv2;选项C正确;
D.传送带克服摩擦力做的功为Wf=μmgx2=μmg•=mv2
摩擦热为Q=μmg△x=μmg•=mv2
则知Wf≠Q;故D错误.
故选BC.14、A:D【分析】【详解】
:根据胡克定律,有:F=kx,由于劲度系数k由弹簧本身决定,为一个常数,故F与行变量成正比,故F-x图象是正比例图象;故A正确,B错误;弹性势能为其图象为开口向上的二次函数图象;故C错误,D正确;故选AD.三、填空题(共7题,共14分)15、略
【分析】【详解】
由万有引力定律近似等于得:
解得地球的质量:
又地球的体积为
所以地球的平均密度为.【解析】16、略
【分析】【详解】
物体在运动过程中;克服重力做功100J,所以重力做功为-100J;
根据重力做功与重力势能的关系:所以物体的重力势能一定增加.
点晴:重力做负功可以说成克服重力做功;重力做正功,高度减小,重力势能减小;重力做负功,高度增加,重力势能增加.【解析】-100;增加17、略
【分析】【分析】
【详解】
A;B及轻杆组成的系统机械能守恒;有。
可得
对A应用动能定理得:解得:.【解析】118、略
【分析】【详解】
(1)[1]在竖直方向上有
得
则小球平抛运动的初速度
(2)[2][3]b点在竖直方向上的分速度
小球运动到b点的时间
因此从平抛起点到O点时间为
因此从开始到O点水平方向上的位移为
竖直方向上的位移
所以开始做平抛运动的位置坐标为:【解析】2m/s-10cm-1.25cm19、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】某一水平面水平面0参考平面不同相同标正负20、略
【分析】【分析】
同步卫星与随地球自转的物体具有相同的角速度,根据v=rω去求线速度之比.近地卫星和同步卫星都是绕地球做匀速圆周运动;根据万有引力提供向心力去求线速度之比.
【详解】
地球赤道上的物体和同步卫星具有相同的周期和角速度,根据v=ωr,地球的半径与同步卫星的轨道半径比为1∶6,所以v1:v3=1∶6;近地卫星和同步卫星都是绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力解得v=两卫星的轨道半径比为1∶6,所以v2∶v3=∶1,所以v1∶v2∶v3=1∶6∶6.
【点睛】
解决本题的关键知道同步卫星与随地球自转的物体具有相同的角速度,以及知道近地卫星和同步卫星都是绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力可求出线速度之比.【解析】21、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]根据狭义相对论的观点:光速不变原理,即光速的大小与光源以及观察者的运动无关,所以观察者测出的光速都是c
(2)[2]根据时间间隔的相对性原理,北斗卫星导航系统卫星上的原子钟会因为高速运动而导致时间变慢。【解析】①.等于②.变慢四、作图题(共4题,共20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3题,共18分)26、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]需要小钢球;重垂线,确保在坐标纸在竖直面内,使其与小球运动平面平行,还需要刻度尺用来测量水平方向的分位移和竖直方向的分位移,秒表和弹簧秤与本实验无关,故不需要的是BE;
(2)[2]A.斜槽末端保持水平;使得小球下落的初速度沿水平方向,做平抛运动,故A正确;
B.为较准确描绘出小球的运动轨迹;应舍弃不符合要求的点,故B错误;
C.为了减小实验误差;小球选用密度大,体积小的材料,故C错误;
D.挡板只要能记录小球下落在不同高度时不同的位置即可;不需要等距变化,故D错误;
(3)[3][4]如果是抛出点;则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则有。
即。
但是由于不是抛出点,故在A点已经具有竖直分速度,所以竖直间距之比大于即。
由于M1M2与M2M3之间水平距离相等均为l;故时间相等,根据。
可知。
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