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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年粤教新版必修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9题,共18分)1、一物体做斜抛运动(不计空气阻力),在由抛出到落地的过程中,下列表述中正确的是()A.物体的加速度是不断变化的B.物体的速度不断减小C.物体到达最高点时的速度等于零D.物体到达最高点时的速度沿水平方向2、某次投篮比赛中;篮球在空中划过曲线后准确落入篮筐。运动员跳起投篮时,投球点和篮筐正好位于同一水平面上,如图所示。根据篮球的受力情况和运动情况,不计空气阻力,参考平抛运动的研究方法,分析篮球的运动,此篮球的运动可以看成哪两个运动的合成()

A.水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀速直线运动B.水平方向的匀速直线运动和竖直方向匀变速直线运动C.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动D.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向匀速直线运动3、在抗洪抢险中,战士驾驶摩托艇救人。假设江岸是平直的,洪水沿江向下游流去,水流速度为v1,摩托艇在静水中的航速为以v2,战士救人的地点A离岸边最近处O的距离为d,如果战士想在最短时间内将人送上岸,则摩托艇登陆的地点B离O点的距离为()A.B.0C.D.4、2021年5月15日,我国科研团队根据“祝融号”火星车发回的遥感信号确认,天问一号着陆巡视器成功着陆预定区域,我国首次火星探测任务取得圆满成功.已知火星的质量和半径分别约为地球的和地球表面的重力加速度为g,则火星表面的重力加速度约为()A.B.C.D.5、如图所示,物体B在力F作用下向右沿水平面运动;通过轻绳提升重物A(不计绳与滑轮;滑轮与轴之间的摩擦),则在重物A匀速上升的过程中,有()

A.B做匀速运动B.B做减速运动C.绳子张力不断增大D.地面对物体B的支持力减小6、如图所示,过山车的轨道可视为竖直平面内半径为R的圆轨道.质量为m的游客随过山车一起运动,当游客以速度v经过圆轨道的最高点时()

A.处于超重状态B.速度v的大小一定为C.向心加速度方向竖直向下D.座位对游客的作用力为7、如图所示,某同学利用无人机玩“投弹”游戏。无人机以的速度水平向右匀速飞行,在某时刻释放了一个小球(可看做质点)。此时释放点到水平地面的距离空气阻力忽略不计,取重力加速度小球被释放后,在空中运动过程中,其动能将()

A.越来越大B.越来越小C.保持不变D.先减小,再增大8、2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号实现自动对接。假设神舟八号在圆轨道做匀速圆周运动时,离地面高度为H,地球表面重力加速度为g,地球半径为R;则神舟八号的运行速度大小为()

A.B.C.D.9、如图所示,竖直平面内固定着一光滑的直角杆,水平杆和竖直杆上分别套有质量为mP=0.8kg和mQ=0.9kg的小球P和Q,两球用不可伸长的轻绳相连,开始时轻绳水平伸直,小球Q由顶角位置O处静止释放,当轻绳与水平杆的夹角θ=37°时,小球P的速度为3m/s,已知两球均可视为质点.重力加速度g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8,则连接P;Q的轻绳长度为()

A.0.8mB.1.2mC.2.0mD.2.5m评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)10、如图,竖直固定的光滑圆环轨道半径为R,在环的最低点放置一个小球给小球一水平向右的瞬时速度v,小球会在环内运动,重力加速度为g,为保证小球运动过程中不脱离轨道,瞬时速度v可能为()

A.B.C.D.11、皮皮小朋友站在自家阳台边缘将一个弹性溜溜球向马路对面的另一楼房水平抛出,球与马路的水泥地面仅发生一次弹性碰撞后(竖直速度仅改变方向但大小不变,水平速度不变),恰好越过另一阳台边缘,已知两个阳台边缘之间的水平距离为球抛出点离地高另一阳台边缘离地高不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2,则关于球的水平速度v0的大小可能的是()A.B.C.D.12、如图所示,曲面体P静止于光滑水平面上,物块Q自P的上端静止释放.Q与P的接触面光滑,Q在P上运动的过程中;下列说法正确的是()

A.P对Q做负功B.P对Q不做功C.物块Q机械能守恒D.P和Q构成的系统机械能守恒13、如图所示,某次训练中,一运动员将排球从A点水平击出,排球击中D点;另一运动员将该排球从位于A点正下方的B点斜向上击出,最高点为C,排球也击中D点。已知B、D等高,A、C等高;不计空气阻力。下列说法正确的是()

A.两过程中,排球的飞行时间B.前一个过程中,排球击中D点时的速度较大C.两过程中,排球的水平初速度大小一定相等D.两过程中,排球击中D点时重力做功的瞬时功率相等14、如图所示,倾角为30°的光滑足够长固定斜面上,一劲度系数为k的轻弹簧,一端连在斜面底部的固定挡板上。质量分别为m和2m的物块A和B叠放在一起,压在弹簧上,处于静止状态。对B施加一沿斜面向上的外力F,使B以0.5g(g为重力加速度)的加速度沿斜面匀加速运动;则()

A.两物块分离时的速度大小为B.两物块分离时的速度大小为C.物体从开始运动到分离时,拉力F做的功为D.物体从开始运动到分离时,拉力F做的功为15、如图所示为家用撮箕的示意图,撮箕的两面相互垂直,一玩具篮球放于撮箕内与两面均接触(不计它们间的摩擦),表面对篮球的作用力为当撮箕从图示位置开始绕轴旋转90°至面竖直的过程中;下列说法中正确的是()

A.一直减小B.先增大后减小C.玩具篮球的重力势能保持不变D.玩具篮球的重力势能先增大后减小16、在民族运动会中有一个骑射项目,运动员弯弓放箭射击侧向的固定目标.假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的箭速度为v2.跑道离固定目标的最近距离为d.则()

A.要想命中目标且箭在空中飞行时间最短,运动员放箭处离目标的距离为B.要想命中目标且箭在空中飞行时间最短,运动员放箭处离目标的距离为C.箭射到目标的最短时间为D.只要击中侧向的固定目标,箭在刚射出时的速度大小一定为v=17、如图所示,摆球质量为m,悬线长为L,把悬线拉到水平位置后放手.设在摆球运动过程中空气阻力F阻的大小不变;则下列说法正确的是()

A.重力做功为mgLB.悬线的拉力做功为0C.空气阻力F阻做功为-mgLD.空气阻力F阻做功为-F阻πL评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)18、如图所示,在倾角α=30°的光滑斜面上,有一长L=0.4米的细绳,一端固定在O点,另一端拴一质量m=0.2千克的小球.使小球在斜面上做圆周运动,(1)小球通过最高点A时的最小速度为________米/秒.(2)如果细绳能承受的最大拉力为9牛,小球通过最低点时的最大速度为________米/秒.

19、牛顿发现了万有引力定律一百多年后,英国物理学家卡文迪什在实验室里通过测量几个铅球之间的引力,从而测出了引力常量G。

(1)如图所示,为卡文迪什的实验示意图,他巧妙地利用了____装置;

(2)卡文迪什测量引力常量的基础原理式为G=__________。20、(1)已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的周期为T,万有引力常量G,则地球的平均密度为__________;地球同步卫星的轨道半径为__________。

(2)—部机器由电动机带动,机器上的皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的3倍,皮带与两轮之间不发生滑动。已知机器皮带轮上A点到转轴的距离为轮半径的一半。则A点的向心加速度大小a与电动机皮带轮边缘上点的向心加速度大小a之比为______。

(3)“伽利略”木星探测器历经6年到达木星,此后在t内绕木星运行N圈。设这N圈都是绕木星在同一个圆周上运行,其运行速率为v,探测器上的照相机拍摄整个木星时的视角为θ,如图所示,则木星探测器在上述圆形轨道上运行时的轨道半径r=______,木星的第一宇宙速度v0______。

21、从深为h的井底提升一质量为m的水桶,若所用绳索质量不计,则把此水桶提到井口的过程中,重力做的功为___________,水桶的重力势能增加了________。22、在高速行进的火车车厢正中的闪光灯发一次闪光向周围传播,闪光到达车厢后壁时,一只小猫在车厢后端出生,闪光到达车厢前壁时,两中小鸡在车厢前端出生.则火车上的人看这件事,猫和鸡中出生时间关系是_________________(鸡先出生或猫先出生或同时出生),在地面上的人看这件事,是__________(鸡先出生或猫先出生或同时出生)23、如图,汽车在平直路面上匀速运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与滑轮间的绳保持水平.当牵引轮船的绳与水平方向成θ角时,轮船速度为v,绳的拉力对船做功的功率为P,此时绳对船的拉力为__________。若汽车还受到恒定阻力f,则汽车发动机的输出功率为__________。

评卷人得分四、作图题(共4题,共36分)24、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。

25、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)

26、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。

27、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)28、如图所示的实验装置;可用来研究平抛物体的运动.

(1)关于实验过程中的一些做法,以下合理的有______;

A.安装斜槽轨道;使其末段保持水平。

B.调整木板;使之与小球下落的竖直面平行。

C.每次小球应从同一位置由静止释放。

D.用折线连接描绘的点得到小球的运动轨迹。

(2)某同学在实验操作时发现,将小钢球轻轻放在斜槽末端时,小球能自动滚下.他应该如何调整:__________________________________;

(3)以抛出点为坐标原点O,利用水平位移x和竖直位移y的多组数据做出小球的运动轨迹图,如右图所示.在图线上取一点P,其坐标如图所示.则小球从O运动到P的时间t=_______s;小球初速度的大小v0=_________m/s(重力加速度g取10m/s2).

29、如图所示是“DIS向心力实验器”,当质量为m的砝码随旋转臂一起在水平面内做半径为r的圆周运动时,所需的向心力可通过牵引杆由力传感器测得,旋转臂另一端的挡光杆(挡光杆的挡光宽度为Δs,旋转半径为R)每经过光电门一次,通过力传感器和光电门就同时获得一组向心力F和角速度ω的数据。

(1)某次旋转过程中挡光杆经过光电门时的遮光时间为Δt,则角速度ω=____。

(2)以F为纵坐标,以____(选填“Δt”“”“Δt2”或“”)为横坐标,可在坐标纸中描出数据点作一条直线,该直线的斜率为k=____。(用上述已知量的字母表示)30、某科学兴趣小组要验证小球平抛运动的规律,实验设计方案如图甲所示,用轻质细线拴接一小球,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为l,悬点到木板的距离OO’=h(h>l)

(1)电热丝P必须放在悬点正下方的理由是___________。

(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O'C=x,则小球做平抛运动的初速度为v0=___________。

(3)图乙是以竖直方格板为背景通过频闪照相得到的照片,每个格的边长d=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图所示,则该频闪照相的周期为___________s,初速度为___________m/s,过B点的速度为___________m/s(结果保留两位有效数字。取g=10m/s2)31、某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“恒力做功与物体动能变化的关系”。如图所示,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到的拉力的大小。在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,记录小车通过A、B时的速度大小。小车中可以放置砝码。

(1)实验主要步骤如下:

①测量小车和拉力传感器的总质量M1;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路。

②将小车停在C点,接通电源,释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度。

③在小车中增加砝码;重复②的操作。

(2)下表是他们测得的一组数据,其中M是M1与小车中砝码质量之和,是两个速度传感器所记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量ΔEk,F是拉力传感器受到的拉力,W是F在A、B间所做的功。表格中的ΔEk3=________,W3=________。(结果保留三位有效数字)

数据记录表。

。次数。

M/kg

/(m/s)2

ΔEk/J

F/N

W/J

1

0.500

0.760

0.190

0.400

0.200

2

0.500

1.650

0.413

0.840

0.420

3

0.500

2.400

ΔEk3

1.220

W3

4

1.000

2.400

1.200

2.420

1.210

5

1.000

2.840

1.420

2.860

1.430

(3)根据表格中的数据在图中作出ΔEk-W图线______。

评卷人得分六、解答题(共1题,共4分)32、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)参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】

【详解】

A.任何抛体运动抛出后都只受重力作用加速度均为重力加速度;大小方向均不变,所以A错;

B.斜抛运动水平速度不变;竖直速度先减小后增大,所以合速度先减小后增大,B错;

CD.在最高点时水平速度不为零,C错;D对.2、B【分析】【分析】

【详解】

篮球在空中只受重力的作用;可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动(竖直上抛运动),B正确。

故选B。3、C【分析】【分析】

【详解】

如图所示。

最短时间为

解得

故选C。4、C【分析】【分析】

【详解】

在地球表面重力等于万有引力

在火星表面重力等于万有引力

结合题意联立可得

故C正确;ABD错误。

故选C。5、B【分析】【分析】

【详解】

AB.对B的速度进行分解如图所示;沿着绳分解和垂直绳分解可知。

由于重物A匀速上升,则不变,减小,所以增大;所以B做减速运动,故A错误,B正确;

CD.对B进行受力分析如图所示。

由正交分解可知

重物A匀速上升的过程中,重物A受力平衡,则

所以绳子张力不变,由于减小,所以减小;地面对物体B的支持力增大,故CD错误。

故选B。6、C【分析】【详解】

游客做圆周运动,在最高点,受重力和轨道的压力,合外力提供向心力,合外力向下,加速度竖直向下,游客处于失重状态,故A错误,C正确;在最高点,根据向心力公式得:mg+N=m只有当N=0时,v=故B错误;在最高点,根据向心力公式得:mg+N=m解得:N=m-mg;故D错误.故选C.

点睛:本题主要考查了向心力公式的直接应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,知道当加速度方向向上时,处于超重状态,当加速度方向向下时,处于失重状态,难度不大,属于基础题.7、A【分析】【详解】

小球释放后在空中做平抛运动,运动的速度越来越大,其动能

也越来越大;故A正确。

故选A。8、D【分析】【详解】

万有引力提供向心力得

黄金代换式

联立解得

ABC错误;D正确。

故选D。9、C【分析】【详解】

将小球P和Q的速度分解为沿绳方向和垂直于绳方向,两小球沿绳方向的速度相等,即

解得

两小球组成的系统机械能守恒,则

连接P、Q的绳长

联立解得

故选C。二、多选题(共8题,共16分)10、A:D【分析】【详解】

小球在环内做圆周运动,恰好通过最高点时

从最高点运动到最低点的过程中,根据动能定理可知

解得

小球在圆心所在水平线以下做运动时

解得

小球不脱离轨道,速度v满足解得

故AD正确;BC错误;

故选AD。11、A:C【分析】【详解】

球与马路的水泥地面仅发生一次弹性碰撞后(竖直速度仅改变方向但大小不变,水平速度不变),恰好越过另一阳台边缘,则可能碰地后在上升阶段恰好越过另一阳台边缘,也可能在下降阶段恰好越过另一阳台边缘。因为球从抛出点到落地用时满足

解得

若是碰地后在上升阶段恰好越过另一阳台边缘,则碰地后运动时间满足

其中

解得

则从抛出到越过另一阳台边缘用时为

则水平速度为

同理若是在下降阶段恰好越过另一阳台边缘,则总时间为

此时水平速度为

故选AC。12、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.Q在P上运动过程,P向左运动,故Q对P做正功,根据能量守恒可知,P对Q做负功;故A正确B错误;

C.根据以上分析可知,物块Q机械能减小;故C错误;

D.系统只有重力做功,故P和Q构成的系统机械能守恒;故D正确;

故选AD。13、B:D【分析】【分析】

【详解】

ABC.由于B球能竖直到达C点,从C到地面竖直方向做自由落体运动,根据竖直方向的运动可知落地的竖直速度

由对称性可知

由于水平方向的位移相同,根据

可知

根据速度的合成可知,A击中D点时的速度

B击中D点时的速度

故两过程中,前一个过程中,排球击中D点时的速度较大;故AC错误,B正确;

D.由于竖直方向做的时自由落体运动,下落的高度相同,故落地时竖直方向的速度相同,则重力的瞬时功率

相同;故D正确。

故选BD。14、B:C【分析】【详解】

AB.当AB静止时,对整体受力分析可知

解得

当物体AB恰好分离时,AB间作用力为零,此时对物块A分析可知

解得

当AB分离时,物块A上滑的距离为

根据速度时间公式可得

解得

CD.根据能量守恒定律,物体从开始运动到分离时,拉力F做的功为

解得

AD错误;BC正确。

故选BC。15、A:D【分析】【详解】

AB.设某时刻N面与水平面的夹角为θ,则FN=mgcosθFM=mgsinθ

当撮箕从图示位置开始绕轴旋转90°至面竖直的过程中,θ变大,则FM增大,FN变小;A正确B错误。

CD.玩具篮球的重心距离地面的高度先增加后减小;则它的重力势能先增大后减小,C错误,D正确。

故选AD。16、B:C【分析】【详解】

ABC.当箭射出的方向垂直于马奔跑的方向时,箭射到目标时间最短,所以最短时间为t=

箭在沿马奔跑的方向上的位移为x=v1t=d

所以放箭处距离目标的距离为s==

故A错误;BC正确;

D.根据速度的合成可知只有箭垂直于马奔跑的方向射出时初速度为v0=

而击中目标不止这一种射出方式,故D错误.17、A:B:D【分析】【详解】

A.由重力做功特点得重力做功为:

WG=mgLA正确;

B.悬线的拉力始终与v垂直;不做功,B正确;

CD.由微元法可求得空气阻力做功为:

WF阻=-F阻πLC错误,D正确.三、填空题(共6题,共12分)18、略

【分析】【详解】

[1]小球在最高点A,若速度最小,则只受重力和支持力,绳子上拉力为零,即

[2]小球通过最低点时的若最大速度,则绳子拉力达到最大值,即

计算可得【解析】419、略

【分析】【详解】

(1)[1]卡文迪什巧妙地利用了扭秤装置,成功地测量出万有引力常量G。

(2)[2]根据图中所示,之间的万有引力为F,距离为r,由万有引力定律

解得【解析】扭秤20、略

【分析】【详解】

(1)[1]设一质量为m的物体放在地球表面,则

[2]设同步卫星质量为m0,有

(2)[3]因电动机和机器由同一皮带连接,所以它们边缘线速度相等,设电动机半径为r1,角速度ω1,机器轮半径为r2,角速度为ω2,由题意知

根据v=rω

解得

所以

因A与皮带边缘同轴转动,所以角速度相等,向心加速度与半径成正比,根据a=rω2

两轮边缘的线速度相等,根据

(3)[4]设木星探测器在题述圆形轨道运行时,轨道半径为r,由

可得

由题意可知

联立解得

[5]探测器在圆形轨道上运行时,万有引力提供向心力,

设木星的第一宇宙速度为v0,有

联立解得

由几何关系可知

解得【解析】1:621、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]把水桶提到井口的过程中,重力做的功为-mgh;

[2]重力做负功,重力势能增加,则水桶的重力势能增加了mgh。【解析】22、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]火车中的人认为;车厢是个惯性系,光向前向后传播的速度相等,光源在车厢中央,闪光同时到达前后两壁则在火车上的人看来,小猫和小鸡同时出生;

[2]地面上的人以地面是一个惯性系,光向前向后传播的速度相等,向前传播的路程长些,到达前壁的时刻晚些。故在地面上的人看来,一只小猫先出生。【解析】同时出生猫先出生23、略

【分析】【详解】

[1]船的速度沿绳子方向的分速度;如图所示。

可得v1=vcosθ

根据P=Fv1

可得绳对船的拉力大小

[2]根据平衡条件可得,汽车的牵引力为

则汽车发动机的功率【解析】四、作图题(共4题,共36分)24、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】25、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】26、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】27、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)28、略

【分析】【详解】

解:(1)A;为了保证小球离开斜槽后做平抛运动;安装斜槽轨道时,使其末

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