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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年人教新起点必修2物理上册月考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8题,共16分)1、在某次演习中,一架歼-16战斗机水平匀速飞行.从战斗机上每隔1s释放1颗炸弹,先后共释放4颗,若不计空气阻力,从地面上观察4颗炸弹()A.在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的B.在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是不等间距的C.在空中任何时刻总在飞机正下方,排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的D.在空中任何时刻总在飞机正下方,排成竖直的直线,它们的落地点是不等间距的2、2021年6月17日,“神舟十二号”飞船成功发射,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空,并与“天和”核心舱顺利对接,如图所示对接前,它们在离地面高约为的同一轨道上一前一后绕地球做匀速圆周运动;则此时“神舟十二号”与“天和”核心舱()
A.均处于平衡状态B.向心加速度均小于C.运行周期均大于D.运行速度均大于3、2022年2月27日11时06分,我国在文昌发射场使用长征八号运载火箭,以“1箭22星”方式,成功地将22颗地球卫星发射升空。22颗卫星绕地球做圆周运动的轨道半径的三次方r3与各自绕地球做圆周运动的周期的平方T2的关系如图所示,图中直线斜率为k。已知某一卫星A做圆周运动的周期为T0,万有引力常量为G;根据已知条件,无法求出的是()
A.卫星A做圆周运动的半径B.卫星A做圆周运动线速度的大小C.地球的质量D.地球的密度4、假设“嫦娥五号”轨道舱绕月球飞行时,轨道是贴近月球表面的圆形轨道。已知轨道舱运动的周期是地球同步卫星运动周期的m倍,地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,由此可得地球的平均密度与月球的平均密度之比为()A.B.C.D.5、如图所示;两颗质量相等的卫星A;B均绕地球做匀速圆周运动。已知卫星A到地心的距离是卫星B到地心距离的4倍。则A、B两颗卫星受到地球的引力大小之比为()
A.B.C.D.6、如图所示,一运动员从相同高度的A、B两位置先后抛出同一篮球;都直接落入篮筐,落入篮筐时的速度方向相同,忽略空气阻力,下列说法正确的是()
A.篮球从A、B两位置抛出时的速度大小相等B.篮球从A位置抛出时的水平分速度比从B位置抛出时的水平分速度大C.两次篮球从被抛出到落入篮筐,克服重力做的功相同D.篮球从A位置抛出后的速度变化比从B位置抛出后的速度变化快7、如图所示,板长为L,板的B端静止放有质量为m的小物体,物体与板的动摩擦因数为μ。开始时板水平,在缓慢转过一个不太大的角度α的过程中;小物体保持与板相对静止,则在这个过程中()
A.摩擦力对小物体做功为μmgLcosα(1-cosα)B.摩擦力对小物体做功为mgLsinα(1-cosα)C.弹力对小物体做功为mgLsinαD.板对小物体做功为mgLsinαcosα8、a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,向心加速度为a1,b处于地面附近近地轨道上正常运动角速度为c是地球同步卫星离地心距离为r,运行的角速度为加速度为a2,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,地球的半径为R。则有()
A.a的向心加速度等于重力加速度gB.d的运动周期有可能是20小时C.D.评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)9、水平长直轨道上紧靠放置n个质量为m、可看作质点的物块,物块间用长为的细线连接;开始处于静止状态,物块与轨道间的动摩擦因数为μ.用水平恒力F拉动1开始运动,到连接第n个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g,则()
A.当物块2刚要运动时物块1的速度大小是B.整个过程中拉力F对物块1所做的功为C.整个过程系统克服摩擦力做的功为D.10、2018年4月10日,中国北斗卫星导航系统首个海外中心举行揭牌仪式,目前北斗卫星导航系统由29颗在不同轨道上运行的卫星组成。关于北斗系统内的卫星以下说法正确的是()A.轨道高的卫星周期长B.轨道高的卫星机械能大C.轨道高的卫星受到的万有引力小D.卫星的线速度都小于第一宇宙速度11、如图所示,在双人花样滑冰运动中,有时会看到被男运动员拉着的女运动员离开地面在空中做圆锥摆运动的精彩场面,目测质量为m的女运动员做圆锥摆运动时和水平冰面的夹角约为30°,运动员转动的周期T=2s,重力加速度为g;估算该女运动员()
A.受到的拉力为mgB.受到的拉力为2mgC.做圆周运动的半径为D.做圆周运动的半径为12、如图所示,射击训练场内,飞靶从水平地面A点以仰角θ斜向上飞出,落在相距100m的B点,A、B点在同一水平面内。飞靶在最高点的速度大小为v=25m/s,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2;下列说法正确的是()
A.飞靶从A到B的飞行时间为2sB.最高点距地面高度h=20mC.从A点飞出速度大小不变,若增大仰角θ,则飞靶的飞行距离增大D.从A点飞出速度大小不变,若增大仰角θ,则飞靶的飞行时间增大13、如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度;让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则()
A.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/sB.该卫星在P点速度大于7.9km/s,小于11.2km/sC.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度D.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道II14、2008年9月25日21时10分,载着翟志刚、刘伯明、景海鹏三位宇航员的“神舟七号”飞船在中国酒泉卫星发射中心发射成功。如果“神舟七号”飞船在离地球表面h高处的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,已知地球的半径为R,引力常量为G,在该轨道上,关于“神舟七号”飞船,下列说法中正确的是()A.运行的线速度大于第一宇宙速度B.运行时的向心加速度大小为C.地球表面的重力加速度大小可表示为D.运行的线速度大小为15、发射地球同步卫星一般经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后变轨到椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3。轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点;如图所示,以下说法正确的是()
A.卫星沿轨道1和轨道2经过P点时的加速度相同B.卫星在轨道3上运行的速率大于7.9km/sC.卫星在轨道3上的周期小于在轨道1上的周期D.卫星在轨道3上Q点的速度大于在轨道2上Q点的速度16、如图所示,A、B两物块由绕过轻质定滑轮的细线相连,物块B和物块C在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C放在水平地面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮两侧细线竖直。已知A的质量为B的质量为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。0时刻释放A后,时刻A下落至速度最大,此时C对地面压力为则()
A.C的质量为B.时间内,B组成的系统机械能守恒C.弹簧恢复原长瞬间,细线中的拉力大小为D.A的最大速度为17、质量为2kg的质点在x-y平面上做曲线运动,在x方向上的速度图象和y方向上的位移图象如图所示,下列说法正确的是()
A.质点的初速度为5m/sB.2s末质点速度大小为6m/sC.质点做曲线运动的加速度大小为3m/s2D.质点所受的合力为3N评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)18、某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究;实验装置如图(a)所示:轻弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一物块接触而不连接,纸带穿过打点计时器并与物块连接.向左推物块使弹簧压缩一段距离,由静止释放物块,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.
(1)实验中涉及到下列操作步骤:
①把纸带向左拉直。
②松手释放物块。
③接通打点计时器电源。
④向左推物块使弹簧压缩;并测量弹簧压缩量。
上述步骤正确的操作顺序是__(填入代表步骤的序号).
(2)图(b)中M和L纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果.打点计时器所用交流电的频率为50Hz.由M纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为__m/s.比较两纸带可知,__(填“M”或“L”)纸带对应的实验中弹簧被压缩后的弹性势能大.19、两个小球固定在一根长为l的杆的两端,绕杆的O点做圆周运动,如图所示,当小球1的速度为时,小球2的速度为则转轴O到小球2的距离为______。
20、判断下列说法的正误。
(1)运动的时钟显示的时间变慢,高速飞行的μ子的寿命变长。____
(2)沿着杆的方向,相对于观察者运动的杆的长度变短。____
(3)经典力学只适用于世界上普通的物体,研究天体的运动经典力学就无能为力了。____
(4)洲际导弹的速度可达到6000m/s,在这种高速运动状态下,经典力学不适用。____
(5)对于质子、电子的运动情况,经典力学同样适用。____21、一行星绕恒星做圆周运动。由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v,引力常量为G,则行星运动的加速度为_________,恒星的质量为___________。22、静置在粗糙水平面上的小车,在的水平恒力推动下运动了撤去水平推力后,小车又运动了才停止,则小车在整个运动过程中,推力对小车做功为___________摩擦力对小车做功为___________评卷人得分四、作图题(共4题,共28分)23、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。
24、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)
25、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。
26、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8分)27、在“验证机械能守恒定律”实验中;
(1)甲同学采用让重物自由下落的方法验证机械能守恒,实验装置如图所示。该同学从打出的纸带中选出一条理想的纸带,如图所示。选取纸带上连续打出的三个点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为h1、h2、h3.已知重锤的质量为m,打点计时器所接交流电的频率为f,当地的重力加速度为g。从起始点O开始到打下B点的过程中,重锤重力势能的减小量∆EP=____________,重锤动能的增加量∆Ek=____________。在误差允许的范围内,如果∆EP=∆Ek;则可验证机械能守恒。
(2)乙同学利用气垫导轨和光电门等器材验证机械能守恒,实验装置如图所示。实验前,将气垫导轨调至水平,滑块通过细线与托盘和砝码相连。开启气泵,待出气稳定后将滑块从图示位置由静止释放,读出挡光条通过光电门的挡光时间为t。已知刚释放时挡光条到光电门的距离为l,挡光条的宽度为d,托盘和砝码的总质量为m,滑块和挡光条的总质量为M,当地的重力加速度为g。在滑块从静止释放到运动到光电门的过程中,系统重力势能的减少量∆EP=____________;系统动能的增加量∆Ek=____________。在误差允许的范围内,如果∆EP=∆Ek;则可验证系统的机械能守恒。
28、一同学通过图甲所示的装置探究物体做圆周运动的向心力与质量、轨道半径及线速度的关系。滑块套在光滑水平杆上,随杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器通过一细绳连接滑块,用来测量向心力的大小。滑块上固定一遮光片,与固定在铁架台上的光电门可测量滑块的线速度该同学先保持滑块质量和半径不变;来探究向心力与线速度的关系。
(1)该同学采用的实验方法主要是________;(填正确答案标号)
A.理想模型法B.控制变量法C.等效替代法。
(2)用螺旋测微器测量遮光片的宽度示数如图乙所示,则________
(3)该同学通过改变转速测量多组数据,记录力传感器示数算出对应的线速度及的数值,以为横轴,为纵轴,作出图线,如图丙所示,若滑块运动半径由图线可得滑块的质量________(保留2位有效数字)。29、在实验时数字计时器常与气垫导轨配合使用,气垫导轨上有很多小孔,气泵送来的压缩气体从小孔喷出,使得滑块与导轨之间有一层薄薄的空气,这样滑块运动时受到的阻力很小,可以忽略不计。数字计时器能够记录滑块上遮光条通过光电门的时间。某兴趣小组利用气垫导轨和光电门验证机械能守恒定律,装置如图所示,将气垫导轨倾斜放置,滑块在自身重力作用下沿导轨匀加速下滑。a、b为固定在导轨上的两个光电门,利用与其连接的光电计时器,可以测出滑块上遮光条通过光电门的时间t1、t2。
(1)为验证机械能守恒定律还应测得下列哪些物理量()
A.利用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d
B.利用游标卡尺测出滑块的宽度D
C.测出气势导轨的长度L,导轨与水平面的夹角
D.测出两光电门中心间距导轨两端的水平距离C,两端的高度差h
E.利用秒表出滑块由光电门a运动到光电门b的时间t
(2)写出本实验需要验证成立的表达式:_________。
(3)为减小实验误查差请你提出两条可行性建议:_________。30、“探究恒力做功与动能改变的关系”的实验装置如图所示。
(1)实验时小车应________(填“A”或“B”)打点计时器由静止释放;
A.远离B.靠近。
(2)已知打点计时器所用电源的频率为50Hz;该打点计时器打点的时间间隔为_______s;
(3)实验时把沙和沙桶的总重力当作细线对小车的拉力,为减小实验误差,沙和沙桶的总质量m与小车的质量M的关系必须满足:m_________M。评卷人得分六、解答题(共2题,共20分)31、如图所示;在匀速转动的水平圆盘上有一个相对圆盘静止的物体。
(1)物体需要的向心力由什么力提供?物体所受摩擦力沿什么方向?
(2)当转动的角速度变大后;物体仍与转盘保持相对静止,物体受的摩擦力大小怎样变化?
32、如图所示为马戏团的猴子表演杂技示意图.平台上质量为5kg的猴子(可视为质点)从平台边缘A点抓住长l=0.8m水平绳的末端,由静止开始绕绳的另一个固定端O点做圆周运动,运动至O点正下方B点时松开绳子,之后做平抛运动.在B点右侧平地上固定一个倾角为37°的斜面滑梯CD,猴子做平抛运动至斜面的最高点C时的速度方向恰好沿斜面方向.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力影响,求(g取10m/s2)
(1)猴子刚运动到B点时的速度大小;
(2)猴子刚运动到B点且绳子还未脱手时;其对绳子的拉力;
(3)猴子从B点运动到C点的时间以及BC两点间的水平距离.参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【分析】
【详解】
因为不计空气阻力;炸弹在水平方向将和飞机做相同的匀速运动,因而4颗炸弹在空中任何时刻总在飞机正下方,排成竖直的直线。因为飞机高度一定,物体做平抛运动的时间一定,水平速度相同,释放的时间间隔相同,所以它们的落地点是等间距的。
故选C。2、B【分析】【分析】
【详解】
A.“神舟十二号”与“天和”核心舱在轨道上做匀速圆周运动;万有引力提供向心力,因此“神舟十二号”与“天和”核心舱所受合外力不为零,不处于平衡状态,A错误;
B.物体在表面上时,万有引力提供重力,则有
解得
“神舟十二号”与“天和”核心舱在轨道上,则有
解得
由于“神舟十二号”与“天和”核心舱半径较大,因此
B正确;
C.由于“神舟十二号”与“天和”核心舱的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,因此“神舟十二号”与“天和”核心舱的周期小于地球同步卫星的周期,即“神舟十二号”与“天和”核心舱运行周期均小于C错误;
D.“神舟十二号”与“天和”核心舱绕地球转动,因此运行速度小于第一宇宙速度,即运行速度均小于D错误;
故选C。3、D【分析】【详解】
A.由图可知
则卫星A做圆周运动的半径
选项A可求;
B.卫星A的线速度
选项B可求;
C.根据万有引力提供向心力得
解得
选项C可求;
D.行星的密度
由于不知地球的半径R;选项D不可求。
本题选不可求的,故选D。4、A【分析】【分析】
【详解】
对地球同步卫星,有
且
解得
同理,对月球的轨道舱,有
且
解得
联立解得
A正确。
故选A。5、B【分析】【详解】
根据万有引力表达式
由于两颗卫星质量相等,则A、B两颗卫星受到地球的引力大小之比为
故选B。6、B:C【分析】【详解】
B.研究两个过程的逆过程,可看作是从篮筐沿同方向斜向上的斜抛运动,落到同一高度上的A、B两点,因为两球抛射角相同,A的射程较远,则从A位置抛出的水平分速度较大;故B正确;
A.逆向来看,两球抛射角相同,A的水平分速度较大,则A的竖直分速度也较大,由斜抛的对称性可知,篮球从A位置抛出时的速度大于从B位置抛出的速度;故A错误;
C.两次抛出到落入篮筐;篮球在竖直方向的位移是一样的,所以克服重力做功相同,故C正确;
D.篮球在空中运动;不计空气阻力,仅受重力作用,速度变化快慢保持不变,故D错误。
故选BC。7、C【分析】【详解】
AB.小物体沿板方向没有发生位移;即沿摩擦力方向没有位移,所以摩擦力对小物体做功为零,AB错误;
C.根据动能定理得
解得
C正确;
D.根据动能定理得
解得
D错误。
故选C。8、D【分析】【分析】
【详解】
A.地球同步卫星c的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大。对公转的卫星由。
得。
卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g;故A错误;
B.由开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h;故B错误;
C.a、c的角速度相同,由a=ω2r得。
故C错误;
D.由。
得。
则近地卫星和同步卫星的角速度比值为。
故D正确。
故选D。二、多选题(共9题,共18分)9、C:D【分析】【分析】
根据题中“到连接第n个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零”可知;本题考查用动能定理解决物体运动的问题.根据动能定理解决物体运动问题的方法,应用功能关系;累积法、数列法等知识分析求解.
【详解】
A:当物块2刚要运动时物块1运动的距离是对物块1运动的过程应用动能定理得:解得:当物块2刚要运动时物块1的速度.故A项错误.
B:连接第n个物块的线刚好拉直时,物块1运动的距离是则整个过程中拉力F对物块1所做的功为.故B项错误.
C:整个过程中,物块1运动的距离是物块2运动的距离是是物块(n-1)运动的距离为物块n运动的距离为0,则整个过程系统克服摩擦力做的功.故C项正确.
D:因绳子绷直瞬间有机械能的损失,则全过程中拉力做的功大于系统克服摩擦力做的功,即所以.故D项正确.
【点睛】
解决本题的关键是用累积法求摩擦力做功,要注意各个物体的位移不同,运用数列法解答.10、A:D【分析】【详解】
A.根据开普勒第三定律恒量
可知轨道半径越大;运动周期越长,A正确;
B.由于无法确定卫星的质量;因此轨道高低与机械能大小关系无法确定,B错误;
C.根据
由于不知道卫星质量;因此无法确定卫星高低与万有引力大小关系,C错误;
D.根据
可知卫星轨道半径越大;运行速度越小,贴近地球表面运行的卫星速度等于第一宇宙速度,因此卫星的运行速度小于第一宇宙速度,D正确。
故选AD。11、B:C【分析】【分析】
【详解】
设女运动员受到的拉力为F,分析女运动员受力情况可知Fsin30°=mgFcos30°=mr
可得F=2mgr=
故选BC。12、B:D【分析】【详解】
A.由题意可得,从最高点到B点的运动时间为
由斜抛运动的对称性可知,飞靶从A到B的飞行时间为
故A错误;
B.最高点距地面高度为
故B正确;
CD.从A点飞出速度大小不变,若增大仰角θ,则水平分速度
可见从A点飞出速度大小不变,若增大仰角θ,则飞靶的飞行时间增大,
将增大,由对称性可知飞靶的飞行时间
将增大,则飞靶的飞行距离为
因为开始时角度未知,所以增大仰角θ,的大小变化不确定;故C错误,D正确。
故选BD。13、B:C:D14、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.第一宇宙速度是近地卫星环绕的速度,根据
可知“神舟七号”飞船运行的线速度小于第一宇宙速度;故A错误;
B.“神舟七号”飞船向心加速度大小为
故B正确;
C.地球表面的重力加速度大小
又因为
可得
联立求得
故C正确;
D.“神舟七号”飞船运行的线速度大小
故D错误。
故选BC。15、A:D【分析】【详解】
A.根据万有引力提供向心力
解得
卫星沿轨道1和轨道2经过P点时的加速度相同;A正确;
B.7.9km/s是第一宇宙速度;是最大的环绕速度,所以卫星在轨道3上运行的速率小于7.9km/s,B错误;
C.因为绕着同一地球运动,根据开普勒第三定律
轨道3上的半径大于轨道1上的半径;所以卫星在轨道3上的周期大于在轨道1上的周期,C错误;
D.卫星从轨道2上经过Q点时加速做离心运动才能进入轨道3,卫星在轨道3上Q点的速度大于在轨道2上Q点的速度;D正确。
故选AD。16、A:C:D【分析】【详解】
A.当A速度最大时,对于A、B组成的连接体受力分析,有
得
此时C物体平衡,对C物体有
并且
解得
A正确;
B.从释放A到时刻;对于A;B组成的系统有外力做功,弹簧的弹力先做正功后做负功,故A、B组成的系统机械能不守恒,B错误;
C.弹簧恢复原长瞬间,对于A、B连接体有
对B物体有
联立以上二式得
C正确;
D.0时刻弹簧压缩
可知0时刻与时刻弹性势能相等,则A、B系统的机械能在这两个时刻刚好相等
解得
D正确。
故选ACD。17、A:D【分析】【详解】
A.x轴方向初速度为vx=3m/s,y轴方向初速度
质点的初速度
选项A正确;
B.2s末质点速度大小为
选项B错误;
C.质点做曲线运动的加速度大小为
选项C错误;
D.质点所受的合力为F=ma=3N
选项D正确;
故选AD。三、填空题(共5题,共10分)18、略
【分析】【详解】
(1)实验中应先向物块推到最左侧;测量压缩量,再把纸带向左拉直;先接通电源,稳定后再释放纸带;故步骤为④①③②;
(2)由M纸带可知,右侧应为与物块相连的位置;由图可知,两点间的距离先增大后减小;故2.58段时物体应脱离弹簧;则由平均速度可求得,其速度v==1.29m/s;
因弹簧的弹性势能转化为物体的动能,则可知离开时速度越大,则弹簧的弹性势能越大;由图可知,M中的速度要大于L中速度;故说明M纸带对应的弹性势能大;【解析】④①③②1.29M19、略
【分析】【详解】
两球的角速度相等,根据v=rω知
又
则
解得【解析】20、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.对②.对③.错④.错⑤.错21、略
【分析】【详解】
(1)行星运动的加速度为
(2)根据
恒星的质量【解析】22、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]推力对小车做功为
代入数据,可得
[2]由动能定理,可知
代入数据,可得【解析】①.40②.-40四、作图题(共4题,共28分)23、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】24、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】25、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】26、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8分)27、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2]从起始点O开始到打下B点的过程中,重锤重力势能的减小量∆EP=mgh2
打下B点的速度
动能的增加量
(2)[3][4]在滑块从静止释放到运动到光电门的过程中,系统重力势能的减少量∆EP=mgl
通过光电门速度
系统动能的增加量∆Ek=【解析】mgh2mgl28、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]一个物理量与多个物理量有关;研究这个物理量与每一个量的关系,要使用控制变量法;
故选B;
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