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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A新版必修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7题,共14分)1、发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道.发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方;如图所示,这样选址的优点是,在赤道附近。

A.地球的引力较大B.地球自转线速度较大C.重力加速度较大D.地球自转角速度较大2、关于物体的运动,下列说法正确的是()A.物体受到的合外力方向变化,一定做曲线运动B.物体做曲线运动,其加速度一定变化C.做曲线运动的物体,其速度一定变化D.物体做圆周运动时,向心力就是物体受到的合外力3、如图所示,竖直平面内固定一根“L”形足够长的细杆。a球套在竖直杆上,b球套在水平杆上,a、b通过铰链用长度为L的刚性轻杆连接,a球向下滑且轻杆与竖直杆夹角为30°时,a球与b球速度之比为()

A.B.1:1C.

D.1:24、复兴号动车在世界上首次实现速度自动驾驶功能,成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一列质量为的动车,初速度为以恒定功率在平直轨道上运动,经时间达到该功率下的最大速度设动车行驶过程所受到的阻力保持不变。列车在整个过程中,下列说法正确的是()A.做匀加速直线运动B.牵引力的功率C.当动车速度为时,其加速度为D.牵引力做功等于5、如图所示;A是静止在赤道上随地球自转的物体,B;C是在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地面高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.下列关系正确的是。

A.物体A随地球自转的线速度大于卫星B的线速度B.卫星B的角速度小于卫星C的角速度C.物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期D.物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度6、如图所示,一个小球仅在重力和绳子拉力的作用下,在竖直面内做圆周运动。其轨迹上有a、b、c三个位置,其中a点在轨迹最高点,b点与圆轨迹圆心O等高。若某一瞬间切断绳子;则下列说法正确的是()

A.在a点切断绳子,小球将继续沿着圆轨迹运动一段再脱离圆轨道B.在b点切断绳子,小球上升的最高点可能与a点等高C.在c点切断绳子,小球运动到最高点可能与b点等高D.在a点切断绳子,小球将做竖直上抛运动7、如图所示,一个质量为m,均匀的细链条长为L,置于光滑水平桌面上,用手按住一端,使长部分垂在桌面下;(桌面高度大于链条长度),则链条上端刚离开桌面时的动能为()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)8、天问一号是中国行星探测任务名称,该名称源于屈原长诗《天问》,表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着,体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承,寓意探求科学真理征途漫漫,追求科技创新永无止境。假设天问一号着陆火星前在贴近火星表面的轨道(可认为其轨道半径等于地球半径)上匀速圆周运动的周期为T,火星的半径为R,万有引力常量为G。将火星视为均匀球体,已知球的体积公式为则()A.火星的密度B.火星的质量C.火星的第一宇宙速度D.火星的自转周期等于T9、如图所示,长为L的悬线固定在O点,在O正下方处有一钉子C,把悬线另一端的小球m拉到跟悬点同一水平面上无初速度释放;小球到最低点悬线碰到钉子的瞬间,则小球的()

A.线速度突然变小B.角速度突然变小C.向心加速度突然增大D.向心力突然增大10、一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,下列说法错误的是()A.根据公式可知,它的半径越大所受的向心力越大B.根据公式可知,它所受的向心力跟半径成反比C.根据公式可知,它所受的向心力跟半径的平方成反比D.根据公式可知,它所受的向心力跟半径无关11、质量为20kg的物体在竖直向上的恒定拉力作用下由静止开始向上运动,当速度为4m/s时,位移为2m,下列说法中正确的是()(g取10m/s2)

A.拉力对物体做功160JB.合外力对物体做功160JC.重力对物体做功400JD.物体机械能增加560J12、2021年2月24日火星探测任务天问一号探测器成功实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米的火星停泊轨道。2020年11月24日,长征五号遥五运载火箭搭载嫦娥五号探测器成功发射,11月29日嫦娥五号在近月点变速,从椭圆环月轨道变为近圆形环月轨道。下列说法正确的是()A.天问一号探测器从近火点到远火点的过程中,速度减小,机械能减小B.若已知嫦娥五号探测器近月圆形轨道的周期,可求得月球的密度C.嫦娥五号从椭圆环月轨道变为近圆形环月轨道,要向前喷气。D.与天问一号相比,嫦娥五号的发射速度更大13、如图所示,为水平抛出的小球与地面碰撞后的频闪照片,先后经过位置1-8,每个方格边长为a.小球质量为m;运动中不计空气阻力和球地的碰撞时间.下列判断正确的是。

A.1位置不是小球平抛运动的起始点B.2位置的速度与水平方向夹角的正切值为tanθ=1.5C.小球触地反弹后竖直向上的分速度为触地前瞬间竖直分速度的0.5倍D.地面对小球做功-10mga14、两颗互不影响的行星P1、P2,各有一颗近地卫星S1、S2绕其做匀速圆周运动.图中纵轴表示行星周围空间某位置的引力加速度a,横轴表示某位置到行星中心距离r平方的倒数,a-关系如图所示,卫星S1、S2的引力加速度大小均为a0.则()

A.S1的质量比S2的小B.P1的质量比P2的小C.P1的第一宇宙速度比P2的大D.P1的平均密度比P2的小评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)15、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”).16、相对论时空观。

(1)19世纪,英国物理学家____根据电磁场理论预言了电磁波的存在,并证明电磁波的传播速度____光速c。

(2)1887年的迈克耳孙—莫雷实验以及其他一些实验表明:在不同的参考系中,光的传播速度_____!这与牛顿力学中不同参考系之间的速度变换关系____(填“相符”或“不符”)。

(3)爱因斯坦假设:在不同的惯性参考系中,物理规律的形式都是____的;真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都是相同的。

(4)时间延缓效应。

a.如果相对于地面以v运动的惯性参考系上的人观察到与其一起运动的物体完成某个动作的时间间隔为Δτ,地面上的人观察到该物体在同一地点完成这个动作的时间间隔为Δt,那么两者之间的关系是Δt=

b.Δt与Δτ的关系总有Δt___Δτ(填“>”“<”或“=”),即物理过程的快慢(时间进程)与运动状态__。(填“有关”或“无关”)

(5)长度收缩效应:

a.如果与杆相对静止的人测得杆长是l0,沿着杆的方向,以v相对杆运动的人测得杆长是l,那么两者之间的关系是l=l0

b.l与l0的关系总有l__l0(填“>”“<”或“=”),即运动物体的长度(空间距离)跟物体的运动状态_____。(填“无关”或“有关”)17、由于地球的自转而使物体在地球上不同的地点所受的重力不同。某一物体在地球两极处称得的重力大小为在赤道上称得的重力大小为设地球自转周期为万有引力常量为地球可视为规则的球体,则地球的平均密度为____________,若给地球发射一颗近地卫星,测得其环绕周期为则地球的平均密度又可以表示为______________。18、2011年4月10日,我国成功发射第8颗北斗导航卫星,建成以后北斗导航卫星系统将包含多颗地球同步卫星,这有助于减少我国对GPS导航系统的依赖,GPS由运行周期为12小时的卫星群组成,设北斗星的同步卫星和GPS导航的轨道半径分别为R1和R2,向心加速度分别为a1和a2,则R1:R2=____a1:a2=____.(可用根式表示)19、在“验证机械能守恒定律”实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图示的纸带.相邻计数点时间间隔为0.04s,则打点计时器打B点时的速度是vB=____m/s;从起点O到打下B点过程中,物体的重力势能减少EP=____J,此过程中物体动能的增加量Ek=____J.(g取10m/s2)评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)20、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。

21、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)

22、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。

23、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36分)24、用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验.实验中,让重锤拖着纸带从静止开始下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点.要验证机械能是否守恒,需要比较重锤在这段时间内重力势能的减少量与____________(选填“动能”或“机械能”)的增加量是否相等.对于该实验,下列操作中可以减小实验误差的是____________(选填选项前的字母).

A.重锤选用质量和密度较大的金属锤。

B.两限位孔在同一竖直面内上下对正。

C.精确测量出重锤的质量25、“探究向心力大小的表达式”实验装置如图所示。

①采用的实验方法是__________

A.控制变量法B.等效法C.模拟法。

②在小球质量和转动半径相同的情况下,逐渐加速转动手柄到一定速度后保持匀速转动。此时左右标尺露出的红白相间等分标记的比值等于两小球的________之比(选填“线速度大小”、“角速度平方”或“周期平方”);在加速转动手柄过程中,左右标尺露出红白相间等分标记的比值__________(选填“不变”、“变大”或“变小”)。26、某学习小组利用气垫导轨装置来探究“做功与物体动能改变的关系”,图示为实验装置示意图.利用气垫导轨上的光电门可测出滑块上的细窄挡光片经过时的挡光时间.重力加速度为气垫导轨水平放置,不计滑轻和导轨摩擦.实验步骤如下:

A.测出挡光片的宽度为滑块与挡光片的质量为

B.轻细线的一端固定在滑块上,另一端绕过定滑轮挂上一砝码盘,盘和砝码的总质量为细绳与导轨平行;

C.让滑块静止放在导轨左侧的某一位置,测出挡光片到光电门的距离为

D.释放滑块,测出挡光片经过光电门的挡光时间为

E.改变砝码的质量,保证滑块每次都在同一位置由静止释放,光电门可测得对应的挡光时间.

(1)滑块经过光电门时速度的计算式_____(用题目中所给的字母来表达)

(2)细线的拉力做功的表达式为_____,滑块的动能改变的表达式为_____(用题目中所给的字母来表示)

(3)我们可以通过测得的多组数据来建立的关系图像来进行更准确的实验验证,则图示中哪一项更符合真实的实验情况_____

A.

B.

C.27、某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验;所用器材有:玩具小车(可视为质点);压力式托盘秤、凹形桥模拟器。已知凹形桥模拟器的质量为1.00kg。

(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,然后将玩具小车放置在凹形桥模拟器最低点,托盘秤示数如图(b)所示,该玩具小车的质量为_____kg。

(2)某次将玩具小车从凹形桥模拟器左侧某一位置释放,小车经过最低点滑向另一侧。小车经过凹形桥最低点时处于_____(填“超重”或“失重”)状态。

(3)如图(c)所示,小车滑动过程中某时刻经过P点,图中虚线为过P点的切线,则小车在P点时加速度的方向可能是图(c)中_____(填“①”“②”“③”或“④”)所示的方向。

(4)上述(2)实验中,发现托盘秤的最大示数为1.80kg,圆弧部分的半径R=0.20m。重力加速度取9.80m/s2,则小车通过最低点时的速度大小为_____m/s(计算结果保留两位有效数字)。评卷人得分六、解答题(共3题,共18分)28、在检测某种汽车性能的实验中,质量为3×103kg的汽车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为40m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻该汽车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出如图所示的F-图像(图线ABC为汽车由静止到达到最大速度的全过程,AB、BO均为直线)。假设该汽车行驶过程中所受的阻力恒定,根据图线ABC;求:

(1)该汽车的额定功率;

(2)该汽车由静止开始运动,经过36s达到最大速度,求其在BC段的位移大小。

29、一根质量可不计的刚性的轻杆,左端通过铰链固定于O点,中点及右端分别固定两个小球A和B,两球的质量分别是为m和2m,两球与杆可在竖直平面内绕O点无摩擦地转动。开始时杆与竖直方向的夹角α=60°,由静止释放,已知杆长为l;重力加速度为g,求:

(1)小球B运动到最低点时,杆的角速度和杆对球B的拉力;

(2)小球从静止释放到最低点的过程中,杆对小球A做的功;

(3)要使小球能绕O点做完整的圆周运动,则在图示位置释放时,至少给小球B多大的初动能。

30、如图所示,半径为R的光滑圆周轨道AB固定在竖直平面内,O为圆心,OA与水平方向的夹角为30°,OB在竖直方向.一个可视为质点的小球从O点正上方某处以某一水平初速度向右抛出,小球恰好能无碰撞地从A点进入圆轨道内侧,此后沿圆轨道运动到达B点.已知重力加速度为g;求:(不计空气阻力)

(1)小球初速度的大小;

(2)小球运动到B点时对圆轨道压力的大小.参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、B【分析】【详解】

A;相对于地心的发射速度等于相对于地面的发射速度加上地球自转的线速度.地球自转的线速度越大;相对于地心的发射速度越大,卫星越容易发射出去.赤道处,半径最大,所以自转线速度最大.故A错误,B正确.

C;赤道处重力加速度最小.故C错误.

D;在地球上各点具有相同的角速度.故D错误.

故选B.2、C【分析】【详解】

A.物体做曲线运动的条件是合力的方向与速度方向不在同一条直线上;若合外力方向与运动方向在同一直线上,虽然改变,但还是直线运动,故A错误.

B.物体做曲线运动;其加速度不一定变化,如平抛运动,故B错误.

C.做曲线运动的物体;速度沿切线方向,所以其速度方向一定变化,故C正确.

D.物体做匀速圆周运动时,向心力就是物体受到的合外力,如果做变速圆周运动,向心力是合力的一个分力,D错误.3、A【分析】【详解】

a,b球沿链接杆的速度相同,可知

所以a球与b球速度之比

故A正确;BCD错误。

故选A。4、B【分析】【详解】

A.动车以恒定功率运动,根据牛顿第二定律可得

可知随着动车速度的增大;加速度逐渐减小,A错误;

B.当动车的加速度为零时,速度达到最大,根据受力平衡可得

解得牵引力的功率为

B正确;

C.当动车速度为时,此时牵引力为

根据牛顿第二定律可得

可得其加速度为

C错误;

D.假设整个过程动车走的位移为由动能定理可得

解得牵引力做的功为

D错误;

故选B。5、D【分析】【详解】

A.根据

知v=

C的轨道半径大于B的轨道半径,则B的线速度大于C的线速度,A、C的角速度相等,根据v=rω知;C的线速度大于A的线速度,可知物体A随地球自转的线速度小于卫星B的线速度,故A错误.

B.根据

因为C的轨道半径大于B的轨道半径;则B的角速度大于C的角速度,故B错误.

C.A的周期等于地球的自转周期;C为地球的同步卫星,则C的周期与地球的自转周期相等,所以物体A随地球自转的周期等于卫星C的周期,故C错误.

D.因为AC的角速度相同,根据a=rω2知;C的半径大于A的半径,则C的向心加速度大于A的向心加速度,所以物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度,故D正确.

故选D.6、C【分析】【分析】

【详解】

AD.在a点,小球的速度沿着水平方向,在a点切断绳子;小球只受重力,做平抛运动,所以小球将立即脱离圆轨道,故AD错误;

B.小球做圆周运动过程,只有重力做功,机械能守恒,则小球在a、b、c三点机械能相等,若取b点为零势能,则小球的机械能为

由牛顿第二定律知,在a点最小速度满足

解得

则a点处速度不为零,当在b点切断绳子,速度向上,小球做竖直上抛运动,在最高点速度为0,由机械能守恒定律得

可得

联立可得

所以小球上升的最高点比a点高;故B错误;

C.在c点切断绳子,速度方向斜向上,小球做斜抛运动,竖直方向分运单时竖直上抛运动,由机械能守恒定律可知:若小球在c点的水平方向分速度与小球做圆周运动在b点的速度相等,则小球运动的最高点与b点等高;故C正确。

故选C。7、D【分析】【分析】

【详解】

根据机械能守恒定律可知,链条上端刚离开桌面时的动能等于链条重力势能的减小,即

故选D。二、多选题(共7题,共14分)8、A:B:C【分析】【分析】

【详解】

AB.天问一号在火星表面运行过程,据引力作为向心力可得

火星的密度为

联立解得火星的质量为

火星的密度为

AB正确;

C.天问一号在火星表面运行的速度即火星的第一宇宙速度,即

C正确;

D.由引力作为向心力可得

可得

可知,火星的同步卫星轨道半径大于R,周期小于T,故火星的自转周期小于T;D错误。

故选ABC。9、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.碰到钉子的瞬间;根据小球所受的绳的拉力和重力均匀速度垂直,它们均参与提供向心力,而切向无力改变速度的大小,故线速度不变,故A错误;

B.根据

可知;半径减小,由于线速度不变,所以角速度增大,故B错误;

C.小球的向心加速度

由于半径减小;所以加速度增大,故C正确;

D.向心力为F=ma

由上可知加速度突然增大;所以向心力突然增大,故D正确;

故选CD。10、A:B:D【分析】【详解】

卫星绕地球做匀速圆周运动时,地球对卫星的万有引力充当向心力,根据公式可知,它所受的向心力跟半径的平方成反比,它的半径越大所受的向心力越小,选项ABD错误,C正确.11、B:D【分析】【详解】

C.重力对物体做功

C错误;

AD.根据

解得拉力对物体做功

机械能的增量等于拉力的功为560J;A错误D正确;

B.根据动能定理

B正确。

故选BD。12、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.天问一号探测器从近火点到远火点的过程中;只有引力做功,其机械能守恒,故A错误;

B.根据万有引力提供向心力

联立解得

故已知嫦娥五号探测器近月圆形轨道的周期;可求得月球的密度,故B正确;

C.嫦娥五号从椭圆环月轨道变为近圆形环月轨道;需要减速做近心运动,要向前喷气,故C正确;

D.天问一号发射速度需要大于第二宇宙速度;而嫦娥五号发射速度小于第二宇宙速度,故D错误。

故选BC。13、A:B【分析】【详解】

A.设频闪照相机的周期为T,在竖直方向做自由落体运动,则有

2位置竖直方向的速度等于1位置到3位置竖直方向的平均速度,则有

则1位置竖直方向的速度为

故小球经过1位置时竖直方向的速度不为零;所以1位置不是小球平抛运动的起始点,故A正确;

B.水平方向小球做匀速直线运动,则小球的平抛的初速度为

所以2位置的速度与水平方向夹角的正切值为

故B正确;

C.小球向下经过4位置时,竖直方向的速度为

反弹后小球做斜上抛运动,竖直方向做竖直上抛运动,则有:

故C错误;

D.球与地相碰撞瞬间,重力不做功,故地面对小球做功等于球动能的变化量,则有

解得

故D错误。

故选AB。14、C:D【分析】【详解】

AD、根据牛顿第二定律得:

则得行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度为:由此不能判断近地卫星S1、S2的质量大小.由数学知识知,图像的斜率等于GM,斜率越大,GM越大,则M越大,所以P1的质量比P2的大;故A错;D正确;

C.设第一宇宙速度为v.则得相等,由图可以看出,P1的半径比P2的半径大,有公式可知P1的第一宇宙速度比P2的大,故C正确.

B.行星的平均密度P1的半径比P2的半径大,相等,则P1的平均密度比P2的小,故B错误.

故选CD三、填空题(共5题,共10分)15、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16、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】①.麦克斯韦②.等于③.都是一样的④.不符⑤.相同⑥.>⑦.有关⑧.<⑨.有关17、略

【分析】【详解】

[1]在两极处有

赤道处有

又因为地球的体积

解得

[2]若给地球发射一颗近地卫星,万有引力充当向心力,即

联立解得【解析】18、略

【分析】【详解】

[1][2]设地球同步卫星的周期为T1,GPS卫星的周期为T2,由题意有

由万有引力定律的公式和向心的公式有

由以上两式可得

解得

【点睛】

此题要了解地球同步卫星是相对地球静止的卫星;同步卫星只能是发射到赤道上空特定的高度,以特定的速度沿地球自转的方向绕地球转动.转动的周期和角速度与地球自转的周期和角速度一致,转动周期为24h.

该题还考查到了万有引力定律及其应用,对于万有引力定律及其应用,关键是熟练的掌握公式的应用.【解析】19、略

【分析】【详解】

根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小,因此打B点时的速度:vB==10-2m/s=2.125m/s;从起点O到打下B点过程中,物体的重力势能减少EP=mgxOB=11023.2510-2J=2.325J;此过程中物体动能的增加量Ek=mvB2=12.1252J=2.258J.由于物体下落过程中,受到摩擦阻力作用,因此重力势能没有全部转为动能,一部分被克服阻力做功消耗掉了,机械能有损失,因此重力势能的减小量稍大于动能的增加量.【解析】2.1252.3252.258四、作图题(共4题,共24分)20、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】21、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】22、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】23、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36分)24、略

【分析】【详解】

第一空.要验证机械能是否守恒;需要比较重锤在这段时间内重力势能的减少量与动能的增加量是否相等.

第二空.重锤选用质量和密度较大的金属锤,从而减小阻力,选项A正确;两限位孔在同一竖直面内上下对正,从而减小下落过程中的摩擦阻力,选项B正确;此实验中要验证的表达式是mgh=mv2,两边的质量m可以消掉,则不需要精确测量出重锤的质量,选项C错误;【解析】动能AB25、略

【分析】【详解】

①[1]本实验先控制住其它几个因素不变;集中研究其中一个因素变化所产生的影响,采用的实验方法是控制变量法;

故选A。

②[2]标尺上露出的红白相间的等分格数之比为两个小球所受向心力的比值,根据

在小球质量和转动半径相同的情况下;可知左右标尺露出的红白相间等分标记的比值等于两小球的角速度平方之比。

[3]小球质量和转动半径相同的情况下,由于两球线速度相同,根据

可知两球角速度相同;又根据

可知向心力之比为1:1,逐渐加大手柄的转速,左右标尺露出的红白相间等分标记的比值不变。【解析】A角速度平方不变26、略

【分析】【分析】

(1)根据很短时间内;平均速度等于瞬时速度,即可求解;

(2)根据拉力做功表达式;以及熟练应用匀变速直线运动规律,即可求解;

(3)平衡摩擦力就是让小车在无拉力的作用下做匀速直线运动;让重力沿斜面的分力等于小车受到的摩擦力.

【详解】

(1)根据极短时间内的

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