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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年浙科版高一物理下册阶段测试试卷524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、关于汽车发动机的功率,下列说法正确的是(

)

A.根据p=wt

汽车发动机做功越多,功率越大B.根据p=Fv

汽车牵引力增大,发动机功率一定增大C.根据p=Fv

汽车的速度增大,发动机功率一定增大D.根据p=Fv

汽车以额定功率工作时,速度增大,牵引力一定变小2、一辆汽车正以20m/s

的速度行驶,前方突遇紧急情况,司机立即采取制动,使汽车以大小为5m/s2

的加速度做匀减速直线运动,则5s

末汽车的速度大小和位移大小分别为(

)

A.040m

B.5m/s40m

C.042.5m

D.5m/s42.5m

3、初速度大小加速度大小为经过时间速度减为零,以下表达式是求质点在此过程中位移大小的,则其中正确的是()A.B.C.D.4、如图所示,斜面的倾角分别为37°,在顶点把小球分别以初速度V0和2V0向左水平抛出,若不计空气阻力,若小球两次都能够落在斜面上,则小球两次运动时间之比为()A.1:2B.1:3C.1:4D.1:85、【题文】某人用手将1kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s(g取10m/s2),则下列说法正确的是()A.手对物体做功12JB.合外力做功2JC.合外力做功12JD.物体克服重力做功2J6、一个做匀速直线运动的物体,突然受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,物体的运动轨迹是()A.一定做匀变速曲线运动B.一定做平抛运动C.可能做直线运动,也可能做曲线运动D.可能做匀速圆周运动评卷人得分二、填空题(共9题,共18分)7、已知某天体的第一宇宙速度为8km/s,则距该天体表面高度为天体半径的宇宙飞船运行速度为____km/s.8、.一辆汽车正以15m/s的速度在平直的公路上行驶,突然,司机发现正前方15m处有一辆自行车以5m/s的速度做同方向的运动,在反应0.4s后才实施制动(这个时间称为反应时间).若汽车刹车时能产生的最大加速度为5m/s2,请问汽车是否会撞上自行车?若不相撞,求两车相距最近时的距离;若相撞,求汽车刹车后经多长时间与自行车相撞。9、福厦线动车组于2010年4月26日开行。设动车组在水平直线铁路上行驶,动车组的总质量M=2.5×105kg,总额定功率为Pc=1.35×l07W,动车组在以最大速度行驶过程中所受阻力为f=1.5×105N。那么,动车组的最大行驶速度是____km/h。10、【题文】黑洞是一种密度极大的星球.从黑洞出发的光子,在黑洞引力的作用下,都将被黑洞吸引回去,使光子不能到达地球,地球上观察不到这种星体,因此把这种星球称为黑洞,假设有一光子恰好沿黑洞表面做周期为T的匀速圆周运动,.则此黑洞的平均密度ρ=_____________(万有引力常量为G)11、一轻质弹簧竖直悬挂,原长为0.10m.

当弹簧下端挂2.0N

重物时,弹簧伸长了0.01m

由此可知,弹簧的劲度系数k=

______N/m

当测得弹簧的长度为0.12m

时,弹簧的弹力大小F=

______N.

12、(1)某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中;用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上取A;B、C、D、E、F、G共7个计数点,每两个相邻计数点之间还有四个点未画出,其相邻计数点间的距离如图所示.

1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、F两个点时的瞬时速度,vB=____m/s,vF=____m./s.(数值保留二位小数).

2)画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线.(画在答卷上的坐标纸中)

3)由所画的v-t图象求出小车的加速度为____m/s2.

13、以下是几位同学对平抛运动的规律的探究;请据要求回答问题.

(1)甲同学设计了如图A所示的演示实验,来研究平抛运动.两球置于同一高度,用力快速击打右侧挡板后,他观察到的现象是______,这说明______.

(2)乙同学设计了如图B的演示实验,来研究平抛运动.轨道1安置在轨道2的正上方,两轨道的槽口均水平,且在同一竖直线上,滑道2与光滑水平板吻接.将两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止同时释放,他观察到的现象是______,这说明______.

(3)丙同学利用频闪照相的方法,获取了做平抛运动小球的部分照片,如图C所示.图中背景是边长为5cm的小方格,A、B、C是摄下的三个小球位置.则闪光的时间间隔为______s,小球抛出的初速度为______m/s.(g取10m/s2)14、利用如图甲所示的实验装置研究光电交应现象.

当用不同的AB

两种光照射到光电管上时;测得电流计上的示数随电压变化的图象如图乙所示,已知A

光的光子能量为5eV

则。

(1)A

光照射时射出的光电子的最大初动能为______eV

(2)

金属的逸出功为______eV

(3)A

光的频率______B

光的频率.(

填“大于”、“等于”或者“小于”)

15、某观察者发现,每隔一定时间有一滴水自8

米高的屋檐下落下,而且当第五滴水要离开屋檐时,第一滴水正好到达地面,那么这时第四滴水离地的高度是:______m(

不计空气阻力)

评卷人得分三、画图题(共2题,共4分)16、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。17、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。评卷人得分四、识图作答题(共2题,共16分)18、根据图所示化合物的结构,回答下列问题:(1)该化合物中①表示______,⑦表示______。(2)该化合物由______个氨基酸失去______个水分子而形成,这种反应叫______。(3)该化合物中的氨基酸种类不同,是由______决定的,其编号是______。(4)该化合物称为______,含有____肽键,编号是____。19、华北某地区经常出现苹果小叶病,有人认为是土壤中缺Zn引起的,有人认为是土壤中缺Mg引起的。现有如下材料,请你完成下列实验,证实上面的猜测哪个正确。(1)材料用具:三十株长势相同的苹果幼苗、蒸馏水、含有植物必需元素的各种化合物。(2)实验原理:任何一种必需元素在植物体内都有一定的作用,一旦缺乏,就会表现出相应的症状。根据全素培养液和相应缺Zn、缺Mg的培养液对苹果生长发育影响的比较,判断小叶病的病因。(3)方法步骤:①首先配制全素培养液和相应的缺Zn培养液和________培养液,分别放入三个培养缸并编号为A、B、C。②将植株幼苗均分为三组,分别培养在上述三种培养液中。③放在适宜的条件下培养一段时间,观察苹果幼苗的生长发育状况。(4)结果预测和分析:①________缸内的苹果幼苗正常生长。②若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸中的没有,则说明苹果小叶病是缺________引起的;若C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸没有,则说明苹果小叶病是由缺________引起的;若B、C两缸内的幼苗都表现为小叶病,则说明苹果小叶病是由缺________引起的;若B、C两缸都不表现为小叶病,则说明苹果小叶病________。(5)若实验证明苹果小叶病是由于缺Zn引起的,从科学研究的严谨角度出发,还应增加的实验步骤是:在缺Zn的完佘培养液B中加入一定量的含Zn的无机盐,培养一段时间后的实验结果是________。评卷人得分五、解答题(共4题,共24分)20、质量是2g的子弹;以300m/s的速度水平射入厚度是5cm的木板(如图所示),射穿木板后的速度是100m/s.子弹在射穿木板的过程中所受的平均阻力是多大?

21、一个物体从离地面80m高的地方做自由下落运动.求。

(1)物体接触地面前一瞬间的速度。

(2)落地前最后1s内的位移.

22、土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为匀速圆周运动.其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心距离分别为RA和RB.忽略所有岩石颗粒间的相互作用.(结果用字母表示)

1)求岩石颗粒A和B的线速度之比.

2)求岩石颗粒的A和B的向心加速度之比.

3)若测得A颗粒的运行周期为TA;已知引力常量为G,求土星的质量.

23、一质量为m=40kg的小孩子站在电梯内的体重计上.电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0s到6s内体重计示数F的变化如图所示.试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?(取重力加速度g=10m/s2.)

评卷人得分六、其他(共4题,共28分)24、如图是质量为70kg的李伟的比赛用山地自行车;其相关数据见表:

。车架材料碳纤维车架材料体积/cm32500车架质量/kg4.5整车质量/kg10单轮接触面积/cm24(1)求碳纤维车架的密度;

(2)算出比赛中的山地自行车对地面的压强;(取g=10N/kg)

(3)李伟在某路段匀速骑行6km,耗时10min,若该路段阻力为总重力的0.02倍,求他骑行功率.25、(2013•芜湖县校级自主招生)如图,是光滑斜面的示意图.斜面的水平长度为S,高为h,物体质量为m,如果用沿斜面向上的力把物体从斜面底端匀速拉到顶端,拉力F=____(用题中相关字母表示).26、如图是质量为70kg的李伟的比赛用山地自行车;其相关数据见表:

。车架材料碳纤维车架材料体积/cm32500车架质量/kg4.5整车质量/kg10单轮接触面积/cm24(1)求碳纤维车架的密度;

(2)算出比赛中的山地自行车对地面的压强;(取g=10N/kg)

(3)李伟在某路段匀速骑行6km,耗时10min,若该路段阻力为总重力的0.02倍,求他骑行功率.27、(2013•芜湖县校级自主招生)如图,是光滑斜面的示意图.斜面的水平长度为S,高为h,物体质量为m,如果用沿斜面向上的力把物体从斜面底端匀速拉到顶端,拉力F=____(用题中相关字母表示).参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】解:

A;根据控制变量法知;当汽车做功时间一定时,发动机做功越多则功率越大,A

选项中没有明确时间一定,故A错误;

B;根据P=Fv

汽车牵引力F

增大,速度可能减小,故发动机功率不一定增大,故B错误;

C;根据P=Fv

汽车速率v

增大,牵引力可能减小,故发动机功率不一定增大,故C错误;

D;根据P=Fv

发动机功率一定时,速度增大时,牵引力一定变小,故D正确;

故选:D

汽车发动机输出功率P

牵引力F

和速度v

的关系式为P=Fv

根据控制变量法分析即可.

本题关键是记住发动机输出功率、牵引力和速度的关系式P=Fv

能够根据控制变量法列式求解,基础题.【解析】D

2、A【分析】解:汽车速度减为零的时间t0=0鈭�v0a=鈭�20鈭�5s=4s

可知5s

末的速度为零,5s

内的位移等于4s

内的位移,x=v02t0=202隆脕4m=40m

故A正确,BC

D错误.

故选:A

根据速度时间公式求出汽车速度减为零的时间;判断汽车是否停止,再结合速度公式和位移公式求出5s

末汽车的速度大小和位移大小.

本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动,结合运动学公式和推论灵活求解.【解析】A

3、A|B|C【分析】【解析】试题分析:根据匀变速直线运动的公式在减速时,加速度取负数,所以A正确,D错误。因为所以代入上式后B正确。根据平均速度的推论则所以答案为ABC考点:匀变速直线运动规律【解析】【答案】ABC4、A【分析】本题考查的是平抛运动的计算问题,水平射程飞行时间根据几何关系可得【解析】【答案】A5、A|B【分析】【解析】

试题分析:分析物体的运动的情况可知,由公式:v2-v02=2ax可得加速度为:a=2m/s2,由牛顿第二定律可得:F-mg=ma,得:F=12N,手对物体做功为:W=FL=12J,故A正确;合力的大小为F′=ma=2N,所以合力做的功为2J,故B正确,C错误;重力做的功为:WG=mgh=-10J;所以物体克服重力做功10J,故D错误。

考点:功的计算【解析】【答案】AB6、A【分析】解:A;物体受与初速度方向垂直的恒力作用时;根据牛顿第二定律可知,加速度的大小与方向都不变;将运动分解为:初速度方向物体做匀速直线运动,其垂直方向做初速度为零的匀加速直线运动,合运动为匀变速曲线运动.但不一定是平抛运动;故BC错误,A正确;

D;匀速圆周运动受到的合外力的方向始终指向圆心;不变力.所以物体在恒力的作用下不可能做匀速圆周运动.故D错误.

故选:A

判断合运动是直线运动还是曲线运动;关键看合速度的方向和合加速度的方向是否在同一条直线上;当物体受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,加速度的大小与方向都不变,是匀变速曲线运动.

本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件、平抛运动、匀速圆周运动等常见的曲线运动的特点,本题基本上就可以解决了.【解析】【答案】A二、填空题(共9题,共18分)7、略

【分析】

第一宇宙速度v==8km/s;

而距该天体表面高度为天体半径的宇宙飞船的运行速度v′===4km/s;

故答案为:4.

【解析】【答案】由万有引力公式可知,卫星运行的线速度v=而第一宇宙速度为绕着地球表面运行时的线速度;同理可得距该天体表面高度为天体半径的运行速度.

8、略

【分析】

不相撞反应时间内汽车行驶6m,汽车的速度减到5m/s所需的时间2s汽车减速过程行驶的距离20m自行车在2.4s内行驶的距离为12m因为(20m+6m)小于(15m+12m),故汽车不会撞上自行车。它们之间的最小距离为1m。【解析】略【解析】【答案】9、略

【分析】【解析】【答案】32410、略

【分析】【解析】

试题分析:子沿着黑洞表面做匀速圆周运动,受到的黑洞的万有引力提供向心力,由万有引力定律得:又有黑洞的体积公式:密度公式:联立以上三式解得黑洞的平均密度:

考点:万有引力定律及其应用;

点评:此题解答要明确万有引力提供向心力,由万有引力定律列出等式,再结合球体的体积公式、密度公式联立求解,同时,加强公式间的化简.【解析】【答案】ρ=3π/GT211、略

【分析】解:当弹簧下端挂2.0N

的重物时;弹簧的拉力F1=2N

弹簧伸长的长度x1=0.01m

根据胡克定律F=kx

得弹簧的劲度系数为:

k=F1x1=20.01N/m=200N/m

当测得弹簧的长度为0.12m

时;弹簧的伸长量为:

x2=l2鈭�l0=0.12鈭�0.10=0.02m

此时弹簧的弹力为:

F2=kx2=200隆脕0.02=4.0N

故答案为:2004.0

当弹簧下端挂2.0N

的重物时;弹簧的拉力等于重物的重力.

根据胡克定律求出弹簧的劲度系数.

当测得弹簧的长度为0.12m

时,由胡克定律求出弹簧的弹力.

弹簧的弹力与形变量的关系遵守胡克定律,公式F=kx

中,x

是弹簧伸长的或压缩的长度,不是弹簧的长度.【解析】2004.0

12、略

【分析】

(1)每两个相邻计数点之间还有四个点未画出;其相邻计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度;

vB==m/s=0.40m/s

vF==m/s=0.72m/s

(2)同理解得:

vC=0.48m/s

vD=0.56m/s

vE=0.64m/s

描点连线得到速度-时间图象如图所示:作图时注意尽量使描出的点落在倾斜直线上;落不到倾斜直线上的点尽量均匀分布在直线两侧.

(3)由于速度-时间图象的斜率表示加速度;

所以a==m/s2=0.77m/s2

故答案为:0.40;0.72,如图所示,0.77

【解析】【答案】根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度;可以求出打纸带上B;F点时小车的瞬时速度大小,解出各点的瞬时速度就可以做出速度-时间图象;根据图象的斜率解出加速度.

13、略

【分析】解:(1)A做自由落体运动;A;B两球同时落地,只能说明平抛运动在竖直方向上是自由落体运动.

(2)两钢球从斜面的同一高度由静止同时释放;球1离开斜面后做匀速直线运动,球2做平抛运动,水平方向速度相同,观察到的现象是球1落到光滑水平板上并击中球2,说明平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.

(3)竖直方向上:根据△y=2L=gT2得:T=则小球抛出的初速度为:.

故答案为:(1)两球同时落地。

平抛运动在竖直方向上的分运动为自由落体运动。

(2)两球相遇。

平抛运动在水平方向上的分运动为匀速直线运动。

(3)0.1;1.5

(1)实验中;A自由下落,A;B两球同时落地,只能说明平抛运动在竖直方向上是自由落体运动.

(2)两钢球从斜面的同一高度由静止同时释放;球1离开斜面后做匀速直线运动,球2做平抛运动,如观察到球1与球2水平方向相同时间内通过相同位移相等,说明球2的平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.

(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔;结合水平位移和时间求出初速度.

本题研究平抛运动在水平方向和竖直方向两个方向分运动的情况,采用比较法,考查对实验原理和方法的理解能力.【解析】两球同时落地;平抛运动在竖直方向上的分运动为自由落体运动;两球相遇;平抛运动在水平方向上的分运动为匀速直线运动;0.1;1.514、(1)2(2)3(3)

小于【分析】解:(1)A

光照射后遏止电压为鈭�2V

根据动能定理知:鈭�eUC=12mvm2

则光电子最大初动能为:Ekm=2eV

(2)

根据光电效应方程知:Ekm=hv鈭�W0

解得金属的逸出功为:W0=hv鈭�Ekm=5eV鈭�2eV=3eV

(3)

由乙图可知;B

光照射后遏止电压较大,则B

光照射后光电子的最大初动能较大,逸出功相等,根据光电效应方程知,A

光的频率小于B

光的频率.

故答案为:(1)2(2)3(3)

小于.

根据图乙得出A

光照射时的遏止电压;结合动能定理求出A

光照射时射出光电子的最大初动能,根据光电效应发出求出金属的逸出功.

根据遏止电压比较光电子的最大初动能;结合逸出功相同,比较两个的频率大小.

解决本题的关键掌握光电效应方程,知道最大初动能与遏止电压的关系,基础题.【解析】(1)2(2)3(3)

小于15、略

【分析】解:根据h=12gt2

得,t=2hg=2隆脕810s=2105s.

第5

滴水刚要离开屋檐时,第一滴水正好落到地面,知相邻两滴水的时间间隔鈻�t=t4=1010s

则第4

滴水下落的时间t隆盲=鈻�t=1010s

下落的高度h隆盲=12gt隆盲2=12隆脕10隆脕(1010)2m=0.5m

则离地的高度为h隆氓=8鈭�0.5m=7.5m

故答案为:7.5

根据h=12gt2

求出一滴水下落到地面的时间;求出相邻两滴水之间的时间间隔,得出第3

滴水下落的时间和高度,从而求出第3

滴水离地的高度.

解决本题的关键掌握自由落体的位移公式h=12gt2

会求出相邻两滴水之间的时间间隔【解析】7.5

三、画图题(共2题,共4分)16、略

【分析】【解析】试题分析:(1)受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力作用,作用点都在重心(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球只受到竖直向下的重力作用考点:考查受力分析的能力【解析】【答案】作图题(略)17、略

【分析】【解析】试题分析:(1)受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力作用,作用点都在重心(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球只受到竖直向下的重力作用考点:考查受力分析的能力【解析】【答案】作图题(略)四、识图作答题(共2题,共16分)18、(1)氨基羧基(2)43脱水缩合(3)R基②④⑧⑨(4)四肽3③⑤⑥【分析】【分析】本题考查蛋白质相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力。【解答】(1)据图分析;①表示氨基,⑦表示羧基。

(2)根据肽键的结构式(—CO—NH—)可知,该多肽中含有3个肽键,说明该化合物是由4个氨基酸脱掉3个水分子形成的化合物,该过程成为脱水缩合,该化合物叫四肽。

(3)氨基酸种类不同取决于R基;编号是②④⑧⑨。

(4)该化合物含有3个肽键;为四肽,肽键编号是③⑤⑥。

【解析】(1)氨基羧基(2)43脱水缩合(3)R基②④⑧⑨(4)四肽3③⑤⑥19、(3)①缺Mg

(4)①A

②ZnMgZn和Mg与缺Zn和缺Mg​都无关

(5)一段时间后小叶病消失,幼苗恢复正常生长【分析】【分析】本题主要考查了无机盐的作用的有关探究实验相关知识,明确实验目的和实验类型,理解本实验的自变量、因变量和无关变量及实验组和对照组,掌握实验的类型并预期可能出现的实验结果,能根据相应的实验现象获取结论是解答本题的关键。【解答】(3)①由实验目的分析出实验的自变量是培养液中否含有锌元素和是否含有镁元素,实验还应遵循对照原则,因此实验分为三组,一组是全素营养液作为对照,一组是缺锌的培养液,一组是缺镁的培养液。②将三株长势相同的苹果幼苗;分别栽培在上述三个缸中。

③各组对于无关变量的控制应相同;所以放在适宜的条件下培养一段时间,观察苹果幼苗的生长发育状况。

(4)结果预测和分析:

①A缸是完全营养液;因此A中的苹果幼苗正常生长。

②如果苹果小叶病是由缺锌引起的;则B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸幼苗没有小叶病;如果苹果小叶病是由缺镁引起的,则C缸内苹果幼苗表现出小叶病,而B缸幼苗没有小叶病;如果苹果小叶病与缺锌和缺镁都有关,B;C两缸内的幼苗都表现为小叶病;如果苹果小叶病与缺锌和缺镁都无关,则B、C两缸内幼苗与A相同,都不表现为小叶病。

(5)若实验证明苹果小叶病是由缺锌引起的,还应增加一组实验,在缺锌的完全培养液B中加入一定量的含锌的无机盐,观察培养一段时间后,一段时间后小叶病消失,幼苗恢复正常生长,说明苹果小叶病确实是由缺锌引起的。【解析】(3)①缺Mg(4)①A②ZnMgZn和Mg与缺Zn和缺Mg​都无关(5)一段时间后小叶病消失,幼苗恢复正常生长五、解答题(共4题,共24分)20、略

【分析】

设平均阻力为F;根据动能定理。

解得F=.

答:子弹在射穿木板的过程中所受的平均阻力是1.6×103N.

【解析】【答案】以射入木板到射出木板为研究过程;运用动能定理求出平均阻力的大小.

21、略

【分析】

(1)由v2=2gh得,v=.

故物体接触地面前的瞬时速度为40m/s.

(2)根据v=v+at得,最后1s内的初速度v=v-at=40-10×1m/s=30m/s.

所以最后1s内的位移.

故最后1s内的位移为35m.

【解析】【答案】(1)自由落体运动是初速度为0,加速度为g的匀加速直线运动,根据v2=2gh;求出物体接触地面前的速度.

(2)根据速度时间公式v=v+at求出最后一秒内的初速度,再根据位移时间公式求出最后1s内的位移.

22、略

【分析】

(1)根据万有引力提供向心力,即

可得:线速度的平方与轨道半径成反比,所以有:

(2)根据万有引力提供向心力列式

可得,向心力加速度与轨道半径的平方成反比.则有:

(3)根据万有引力提供向心力即

可得,土星(中心天体)的质量M=

答:1)求岩石颗粒A和B的线速度之比

2)求岩石颗粒的A和B的向心加速度之比.

3)若测得A颗粒的运行周期为TA,已知引力常量为G,所以土星的质量

【解析】【答案】(1)根据万有引力提供向心力即可列式求解;

(2)根据万有引力提供向心力列式求解;

(3)根据万有引力提供向心力即可求解.

23、略

【分析】

在0s-2s内,电梯做匀加速运动,加速度为:a1==1m/s2

上升高度为h1=a1t12=2m

2s末速度为v=a1t1=2m/s

在中间3s内;电梯加速度为0,做匀速运动。

上升高度h2=vt2=6m

最后1s内做匀减速运动,加速度a2==-2m/s2在第6s末恰好停止.

上升高度为h3=vt3=1m

故在这段时间内上升高度为h=h1+h2+h3=2+6+1m=9m

答:在这段时间内电梯上升的高度是为9m.

【解析】【答案】对小孩受力分

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