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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年陕教新版必修2物理下册月考试卷603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、如图所示,静止的物体沿不同的光滑轨道由同一位置滑到水平桌面上,轨道高度为H,桌面距地面高为h,物体质量为m,重力加速度为g;则以下说法正确的是()
A.物体沿竖直轨道下滑到桌面上,重力势能减少最少B.物体沿曲线轨道下滑到桌面上,重力势能减少最多C.沿不同路径下滑重力的功不同D.以地面为参考平面,物体重力势能减少mgH2、如图所示一物体沿着曲线PQ运动,经过M点时物体所受合力是F,下列图中可能正确的是()A.B.C.D.3、一艘船的船头始终正对河岸方向行驶,如图所示。已知:船在静水中行驶的速度为v1,水流速度为v2,河宽为d。则下列判断正确的是()
A.船渡河时间为B.船渡河时间为C.船渡河过程被冲到下游的距离为D.船渡河过程被冲到下游的距离为4、电梯“对重”的主要功能是相对平衡轿厢重量,在电梯工作中使轿厢与“对重”间的重量保持在限额之内,保证电梯的牵引传动正常。如图甲所示,驱动装置带动钢丝绳使轿厢和“对重”在竖直方向运动。当轿厢从顶楼向下运动,图象如图乙所示;下列说法正确的是()
A.在时间内,轿厢处于失重状态B.在时间内,钢丝绳对轿厢的拉力先增大后减小C.在时间内,轿厢和“对重”组成的系统机械能守恒D.在时间内,钢丝绳对轿厢的拉力大小等于钢丝绳对“对重”的拉力大小5、下列说法错误的是:()A.物体受到的合外力方向与速度方向相同时,物体做加速直线运动B.物体受到的合外力方向与速度方向呈锐角时,物体做曲线运动C.物体所受到的合外力方向与速度方向呈钝角时,物体做减速直线运动D.物体受到的合外力方向与速度方向相反时,物体做减速直线运动6、如图所示为《天工开物》一书中描绘的牛力齿轮翻车的场景,体现了我们祖先的劳动智慧。已知A、B、C三齿轮半径的大小关系为下列判断正确的是()
A.齿轮C边缘线速度之比为B.齿轮C角速度之比为C.齿轮C边缘向心加速度之比为D.齿轮C转动频率之比为7、光滑水平面上有一质量为m=lkg的物体,在水平恒定外力作用下做直线运动,其位移随时间的变化关系为x=2t+t2;则下列说法中正确的是。
A.水平外力大小为1NB.t=2s时物体的速度为4m/sC.0~2s内外力做功为16JD.t=2s时撒去外力,物体将静止8、某动力公司研发出双足人形机器人如图甲所示,通过连续跳跃来测试机器人性能。某次测试时,机器人连续跳跃三次的轨迹如图乙,共跳出14米远的好成绩,假设机器人每次起跳腾空后重心离地的高度都是前一次的2倍,水平位移也是前一次的2倍,机器人在空中运动的总时间为已知机器人的质量不计一切阻力,取则下列说法正确的是()
A.机器人三次跃起的速度方向不同B.机器人第一次跃起到落地的水平位移为C.机器人第一次跃起到落地的运动时间为D.机器人跳跃过程中增加的重力势能最多为评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、如图所示,一小球以初速度v0沿水平方向射出,恰好垂直地射到一倾角为θ=30°的固定斜面上,则这段飞行过程中A.所用时间为B.所用时间为C.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为D.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为10、如图,a、b、c是在地球大气层外圆轨道上运动的3颗质量不同的卫星;下列说法正确的是()
A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度C.c加速可追上同一轨道上的bD.a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大11、数千年以来,人类不断探索着未知而又神秘的宇宙。我们期待着能认识宇宙中每一个星球,期待着将来某一天能在宇宙空间任意穿梭。如果航天器登陆某星球(可视为质量分布均匀的球体)的过程中,测得航天器在该星球表面附近做匀速圆周运动的周期为T,着陆后用测力计测得质量为mo的砝码重力为Fo,已知引力常量为G。忽略星球自转影响,由此推算的结果正确的是()A.该星球表面重力加速度为B.该星球的半径C.该星球的密度D.该星球的第一宇宙速度12、下列关于曲线运动说法正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.曲线运动中物体所受的合外力一定不等于零C.物体做曲线运动时,其加速度与速度的方向可以在同一条直线上D.曲线运动中物体受的合外力不可能为恒力13、1798年英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人,若已知万有引力常量地球表面处的重力加速度地球半径为地球上一个昼夜的时间为(地球自转周期),一年的时间(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离地球中心到太阳中心的距离为根据题给的条件,你能计算出()A.地球的质量B.太阳的质量C.月球的质量D.可求月球、地球及太阳的密度14、北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航,定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星和均绕地心做匀速圆周运动,轨道半径均为某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的两位置,如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为地球半径为不计卫星间的相互作用力.以下判断中正确的是()
A.这两颗卫星的向心力大小一定相等B.卫星加速后可追上卫星C.两颗卫星的向心加速度大小相等,均为D.卫星由位置运动到位置所需的时间可能为15、在物理实验中,把一些微小量的变化进行放大,是常用的物理思想方法如图所示的四个实验,运用此思想方法的是A.观察桌面形变B.玻璃瓶发生形变C.比较平抛运动和自由落体运动D.测定万有引力常量评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)16、如图a完整的质量分布均匀的圆盘形飞轮与电动机总质量为M,之后由于在一次操作中不慎将飞轮上距离轴心r处削去一小块质量为m的小金属块如图b,若使飞轮继续按照额定角速度ω匀速转动,缺口所在处的向心加速度a向=__________当缺口转至轴心正上方时求该装置对地面的压力大小为__________。
17、用图(a)所示装置验证机械能守恒定律。图(b)是某次实验中正确操作得到的一张纸带,依次测出了计时点到计时点的距离已知打点频率为当地重力加速度大小为
(1)打A点时重锤的速度表达式________;打E点时重锤的速度表达式________;
(2)若选取A到E的过程验证机械能守恒定律,则需要验证的关系式为_____________。18、机械能守恒定律是自然界重要的定律之一。一个质量为1kg物体从距地面80m高处自由落下,不计空气阻力,以地面为零势能面。物体在自由下落3s时,具有的重力势能为________J,机械能为________J,重力做功的即时功率为________W,19、影响弹性势能的因素。
(1)弹性势能跟形变大小有关:同一弹簧,在弹性限度内,形变大小___________;弹簧的弹性势能就越大。
(2)弹性势能跟劲度系数有关:在弹性限度内,不同的弹簧发生同样大小的形变,劲度系数___________,弹性势能越大。20、在轨空间站内货物都处于几乎完全失重状态。如图所示,有一长为2L的机械臂(可伸缩)操控物体移动,它的一端固定空间站上的O点。某次它使质量为m的货物绕O点做角速度为ω的匀速圆周运动,运动到A点立即停下然后又使货物从A点开始做匀加速直线运动,经过时间t到达B点,A、B间的距离为L。则机械臂提供货物做匀速圆周运动的向心力大小为______,货物运动到B点时机械臂对其做功的功率为______。
21、A为地球赤道上的物体,B为近地卫星(轨道半径等于地球半径),C为地球同步卫星.A、B、C比较,运行周期最短的是_________(填“A”、“B”或“C”);线速度最小的是_________(填“A”、“B”或“C”)。近地卫星的线速度大小约为_________km/s。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12分)26、与打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况时常用的计时仪器,如图(甲)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.现利用如图(乙)所示的装置验证“机械能守恒定律”.方法是:在滑块上安装一遮光板,把滑块放在水平放置的气垫导轨上,通过跨过定滑轮的细绳与钩码相连,连接好1、2两个光电门,在图示位置释放滑块后,光电计时器记录下滑块上的遮光板先后通过两个光电门的时间分别为△t1、△t2.已知滑块(含遮光板)质量为M;钩码质量为m、两光电门间距为s、遮光板宽度为L、当地的重力加速度为g.
(1)计算滑块先后通过两个光电门时的瞬时速度的表达式为v1=_____v2=________(用题目中给定的字母表示)
(2)本实验中验证机械能守恒的表达式为____________(用题目中给定的字母表示).27、如图甲所示是某同学用水平气垫导轨探究“合力做功与物体动能变化之间的关系”的实验装置,他将光电门固定在导轨上的B点,吊盘(含金属片)通过细线与滑块相连,滑块上固定一遮光条并放有若干金属片,实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放。(已知实验室所在位置的重力加速度为g)
(1)用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度d(沿滑块运动方向的长度)如图乙所示,则d=_______cm;若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为Δt,则滑块经过光电门时的速度v=___________(用所测物理量的符号表示)。
(2)若要验证从A运动到B的过程中滑块与吊盘组成的系统合力做功与动能变化间的关系,除(1)中得出的速度v外,还必须测出滑块(含遮光条和金属片)的质量M、吊盘及其中的金属片的质量m,以及_____________(写出所需测定的物理量及其符号),本实验___________(“需要”或“不需要”)满足“”。
(3)从A运动到B的过程中滑块与吊盘组成的系统合力做功与动能变化间的关系式为____________(用所测物理量的符号表示).28、某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”。实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b)所示,还得到了小车在A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量m。
回答下列问题:
(1)由图(b)可知:图(a)中A位置到力传感器的距离________(填“小于”“等于”或“大于”)弹簧原长;
(2)在小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=___________,小车的动能改变量ΔEk=__________;(表达式用题中已知物理量的符号表示)
(3)甲同学在分析实验数据后,还补充了如下实验:将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度,让小车从轨道右端向左端运动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则他要探究关系式____________是否成立;(关系式用题中已知物理量的符号表示)
(4)乙同学反思整个实验过程提出了自己的方案:在实验开始时,小车不连接弹簧,将图(a)中轨道________(填“左”或“右”)端垫高至合适位置,让小车在轨道上获得一初速度开始运动,若计算机监测到的小车位移—时间图线是________,即表明轨道倾角调整到位,再实施题中所述实验步骤,而无需做甲同学补充的实验。评卷人得分六、解答题(共2题,共16分)29、图甲为游乐场的悬空旋转椅,我们把这种情况抽象为图乙的模型:一质量m=4.0kg的球通过长L=12.5m的轻绳悬于竖直面内的直角杆上,水平杆长L′=7.5m。整个装置绕竖直杆转动,绳子与竖直方向成θ角。当θ=37°时,(g取10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)绳子的拉力大小;
(2)该装置转动的角速度。
30、如图所示,一倾斜的匀质圆盘可绕垂直于盘面的固定中心轴转动,盘面上离转轴距离为l=6.25cm处有一质量为m=0.4kg的小物体(可视为质点)静止在倾斜的匀质圆盘上,物体与盘面间的动摩擦因数为盘面与水平面的夹角为θ=30°。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。
(1)若小物体与圆盘始终保持相对静止;求圆盘匀速转动角速度的最大值;(计算结果保留根式)
(2)若小物体与圆盘始终保持相对静止;当圆盘匀速转动的角速度达最大值时,求小物体运动到最高点时所受摩擦力;
(3)若小物块在最高点不受摩擦力;求此时小物块的角速度和线速度大小。(计算结果保留根式)
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、D【分析】【详解】
ABC.静止的小球沿不同的轨道由同一位置滑到水平桌面上;由于高度差相同,重力做功相同,所以重力势能减少相同,故A;B、C错误;
D.重力做的正功等于重力势能的减小量,重力做功为
则重力势能的减小量为故D正确;
故选D。2、B【分析】【分析】
【详解】
物体做曲线运动时;合力一定指向轨迹的凹侧。垂直力方向上的分力改变速度的方向,沿速度方向的分力改变速度大小,当分力与速度方向相同时加速,二者方向相反时减速。在四个选项中只有B选项中力的方向指向轨迹凹侧。故B正确,ACD错误。
故选B。3、C【分析】【详解】
AB.船渡河时间为
选项AB错误;
CD.船渡河过程被冲到下游的距离为
选项C正确;D错误;
故选C。4、A【分析】【分析】
【详解】
A.由图可知在时间内;轿厢从顶楼向下运动做加速运动,加速度方向向下,轿厢处于失重状态,A正确;
B.根据图象可知,图像的斜率表示加速度,在时间内轿厢的加速度先增大后减小;由牛顿第二定律可得。
则钢丝绳对轿厢的拉力先减小后增大;B错误;
C.在时间内;驱动电机也会消耗能量,轿厢和“对重”组成的系统机械能不守恒,C错误;
D.在时间内;钢丝绳对轿厢的拉力大小不等于钢丝绳对“对重”的拉力大小,因为中间有驱动电机在调控,其牵引力大小在不断变化,D错误。
故选A。5、C【分析】【分析】
【详解】
A.合外力方向与速度方向相同时;加速度方向与合外力相同,加速度向前,速度增加,A正确;
BC.力与速度不共线时;将力沿切线方向和半径方向正交分解,沿切线方向分量改变速度的大小,沿半径方向的分量改变速度的方向,故合外力方向与速度方向成锐角时,速度大小增加,同时方向改变,成钝角是速度大小减小,同时方向改变,C错误B正确;
D.合外力方向与速度方向相反时;加速度方向与合外力相同,加速度向后,速度减小,D正确。
故选C。6、A【分析】【详解】
AB.齿轮A与齿轮B是同缘传动,边缘点线速度大小相等,而B与C是同轴传动,角速度相等,根据公式
可知,齿轮A、B、C角速度之比为齿轮A、B、C边缘线速度之比为故A正确,B错误;
C.根据公式
可知,齿轮A、B、C边缘向心加速度之比为故C错误;
D.根据公式
可知,频率之比等于角速度之比为故D错误。
故选B。7、C【分析】【详解】
根据与对比可知,根据牛顿第二定律可知故A错误;根据故B错误;2s内通过的位移为:拉力做功为:故C正确;由于惯性,物体处于光滑水平面上,故物体将做匀速直线运动,故D错误;故选C.
【点睛】根据运动学的位移时间公式判断出初速度和加速度,根据牛顿第二定律求得拉力,根据运动学公式求得位移和速度,物体处于光滑水平面上,在惯性下继续向前匀速运动.8、D【分析】【详解】
C.根据题意可知,机器人跳起之后竖直方向做竖直上抛运动,由可得,上升到最高点的时间为
由于每次起跳腾空后重心离地的高度都是前一次的2倍,设第一次跃起到落地的运动时间为则第二次、第三次跃起到落地的运动时间分别为则有
解得
故C错误;
B.由于每一次跃起到落地的水平位移是前一次的2倍,设第一次跃起到落地的水平位移为根据题意有
解得
故B错误;
A.根据题意,竖直方向上,由可得,跳起时竖直方向的初速度为
可知
水平方向上,由可得,跳起时水平方向的初速度为
可知
则跃起的速度方向与水平方向的夹角的正切值为
则有
可知机器人三次跃起的速度方向相同;故A错误;
D.由上述分析结合对称性可知,第三次跃起运动到最高点的时间为则上升的最大高度为
则增加的重力势能为
故D正确。
故选D。二、多选题(共7题,共14分)9、B:D【分析】【分析】
小球撞在斜面上;抓住速度关系,结合平行四边形定则求出竖直分速度,根据速度时间公式求出运动的时间.根据运动的时间和初速度求出水平位移,结合位移时间公式求出竖直位移,从而得出竖直位移和水平位移之比.
【详解】
小球垂直撞到斜面上;其速度的分解如图所示:
根据几何关系可知:解得:故A错误,B正确.小球在水平方向上的距离竖直方向上的距离则小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为故C错误,D正确.故选BD.
【点睛】
解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,结合平抛运动的公式灵活求解.10、A:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据万有引力提供向心力
解得
b、c的轨迹半径相等,且大于a的轨迹半径,则b、c的线速度大小相等;且小于a的线速度,故A正确;
B.根据万有引力提供向心力
解得
b、c的轨迹半径相等,且大于a的轨迹半径,则b、c的向心加速度大小相等;且小于a的向心加速度,故B错误;
C.c加速后,将会做离心运动,抬高轨道,不可能追上同一轨道上的b;故C错误;
D.根据a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大,故D正确。
故选AD。11、B:C【分析】【详解】
由牛顿第二定律
由万有引力公式
由球体体积公式
由质量和密度的关系
联立解得
故选BC。12、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.曲线运动的速度方向一定变化;即速度一定变化,一定是变速运动,选项A正确;
B.曲线运动中物体的加速度一定不为零;则所受的合外力一定不等于零,选项B正确;
C.物体做曲线运动时;其加速度与速度的方向一定不在同一条直线上,选项C错误;
D.曲线运动中物体受的合外力也可能为恒力;例如平抛运动,选项D错误。
故选AB。13、A:B【分析】【详解】
A.设地球质量为根据地球表面上的物体受到的万有引力等于重力,可得
解得
A正确;
B.设太阳质量为地球绕太阳做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律
解得
B正确;
C.由于不知道月球表面重力加速度和月球半径;故不可求得月球的质量,C错误;
D.根据星球质量、体积、密度三者的关系
可知;要求得星球的密度,需要知道星球的质量和星球的半径,由题意只可求得地球的密度,求不得月球和太阳的密度,D错误;
故选AB。14、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.由万有引力提供向心力:
两颗卫星质量关系不清楚;所以两颗卫星所受的向心力大小不一定相等,故A错误;
B.如果卫星1加速;在轨道上做圆周运动的向心力增加,而提供向心力的万有引力没有发生变化,故卫星1将做离心运动,轨道半径增大,所以不会追上同轨道上的卫星2,故B错误;
C.卫星在轨道上运动由万有引力提供圆周运动的加速度
在地球表面重力与万有引力大小相等有
由以上联立解得
因为两颗卫星的运转半径相等;所以加速度也相等,故C正确;
D.万有引力提供圆周运动向心力有
可得卫星运行周期为
再结合以上可得,所以卫星从位置1到位置2所需时间(n=0、1、2、3)
当n=1时
故D正确。
故选CD。15、A:B:D【分析】【详解】
桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大,运用了放大的思想方法,故A正确;玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化,运用了放大的思想方法,故B正确;比较平抛运动和自由落体运动,运用了类比的思想方法,故C错误;引力大小仍是借助于光的反射来放大,运用了放大的思想方法,故D正确.所以ABD正确,C错误.三、填空题(共6题,共12分)16、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]缺口所在处的向心加速度a向=
无缺口时,对地面压力为Mg,存在缺口时,缺口转至轴心正上方,该装置对地面的压力大小为【解析】17、略
【分析】【详解】
(1)[1]A点的瞬时速度等于点O到点B过程的平均速度
[2]E点的瞬时速度等于点D到点F过程的平均速度
(2)[3]如A到E的过程机械能守恒定律,则有
带入可得
上式即为需要验证的关系式。【解析】18、略
【分析】【详解】
[1]自由下落时下落的高度为
故此时具有的重力势能为
[2]物体下落过程中只有重力做功,机械能守恒,初始时动能为零,故有
[3]自由下落时的速度大小为
故此时重力做功的即时功率为【解析】19、略
【分析】【详解】
略【解析】越大越大20、略
【分析】【详解】
(1)根据向心力表达式,机械臂提供货物做匀速圆周运动的向心力大小为
(2)货物匀加速过程有
则物运动到B点时机械臂对其做功的功率
根据动能定理有
解得【解析】21、略
【分析】【详解】
地球赤道上的物体与地球的同步卫星具有相同的周期,即TA=TC;对B和C卫星:解得则TC>TB,则运行周期最短的是B;由可知,vB>vC;根据可知,vC>vA;则线速度最小的是A.近地卫星的线速度大小等于第一宇宙速度,约为7.9km/s.
【点睛】
此题涉及到两种不同的模型;注意地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω比较线速度的大小,根据万有引力提供向心力比较B、C的线速度、周期大小.【解析】B;A;7.9;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12分)26、略
【分析】【详解】
试题分析:由于遮光板的宽度比较窄;所以把遮光板通过光电门的平均速度认为等于其通过光电门的瞬时速度。
滑块通过光电门1的瞬时速度通过光电门2的瞬时速度.
系统重力势能的减小量为.
系统动能的增加量为
则验证的机械能守恒的时候只需要验证系统势能减少量和系统动
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