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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年上外版必修二物理下册阶段测试试卷40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、如图所示,假设地球绕地轴自转时,在其表面上有A、B两物体(图中涂色的平面表示赤道平面),图中θ1和θ2已知;则()
A.角速度之比B.线速度之比C.周期之比D.向心加速度之比为2、假设地球可视为质量均匀分布的球体。已知地球表面重力加速度在两极的大小为g,在赤道的大小为地球自转的周期为T,引力常量为G。地球的密度为()A.B.C.D.3、据报道,2030年前后我国将实施火星采样返回。2021年发射的“天问一号”在国际上首次通过一次任务实现了火星环绕、着陆和巡视探测,国外是从掠飞、环绕、着陆、再到巡视逐步实现的,我国一步跨越发展,既有国家科技实力的底气、也有敢为人先的勇气,同时也离不开坚苦卓绝的技术攻关,这标志着我国在火星探测领域进人世界先进前列。假设预期2025年发射的“天问二号”火星探测器绕火星做匀速圆周运动,其绕火星运行的轨道半径等于某个绕地球运行的卫星的轨道半径的4倍,如果地球表面重力加速度是火星表面的重力加速度的倍,地球半径是火星半径的2倍,不考虑天体自转的影响,火星和地球均视为质量均匀的球体,则下列说法正确的是()A.该地球卫星与“天问二号”的运行速度之比为B.该地球卫星与“天问二号”的环绕周期之比为C.地球与火星的密度之比为D.地球与火星的第一宇宙速度之比为4、我国载人航天事业已迈入“空间站”时代。2023年2月9日,神舟十五号航天员乘组迎来了首次出舱活动,两名航天员先后成功出舱,一名航天员在核心舱内配合支持,经过约7小时圆满完成既定任务。已知空间站离地面的高度约为地球半径约为则下列说法正确的是()A.漂浮在核心舱内的航天员不受地球引力作用B.空间站在轨运行的速度大于第一宇宙速度C.舱内的航天员每只可观察到一次日出日落D.若宇航员乘坐飞船返回地球,则飞船与空间站分离后需要点火减速5、如图所示,在地面上以速度抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上。若以地面为零势能面;而且不计空气阻力,则下列说法正确的是()
A.重力对物体做的功为B.物体在海平面上的势能为mghC.物体在海平面上的动能为mghD.物体在海平面上的机械能为6、下列物体在运动过程中,机械能守恒的是()A.做平抛运动的物体B.在空中向上做匀速运动的氢气球C.沿粗糙的斜面向下做匀速运动的木块D.被起重机拉着向上做匀速运动的货物评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)7、2020年7月23日,我国成功发射了“天问一号”火星探测器,该探测器将对火星进行全面的科考,为我国登陆火星打下基础。若某物体在地球北极表面时受到的重力大小为N,探测器在火星“赤道”上测得该物体受到的万有引力大小为F。已知火星的半径为R,自转角速度大小为引力常量为G,地球北极表面的重力加速度大小为g,地球和火星均视为球体,下列说法正确的是()A.火星“赤道”的重力加速度大小为B.火星的质量为C.火星的同步卫星距火星“赤道”的高度为D.火星的第一宇宙速度为8、关于开普勒行星运动的公式以下理解正确的是()A.k是一个与行星质量无关的量B.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为周期为月球绕地球运转轨道的半长轴为周期为则C.T表示行星运动的自转周期D.T表示行星运动的公转周期9、如图所示,从倾角为的足够长的斜面顶端以速度抛出一个小球,落在斜面上某处点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为若把初速度变为则以下说法正确的是()
A.小球在空中的运动时间变为原来的倍B.夹角将变大C.间距一定大于原来间距的倍D.夹角与初速度大小有关10、如图所示,在一半径为R=6m的圆弧形桥面的底端A,某人把一质量为m=8kg的物块(可看成质点)用大小始终为F=75N的拉力从底端缓慢拉到桥面顶端B(圆弧AB在同一竖直平面内),拉力的方向始终与物块在该点的切线成37°角,整个圆弧桥面所对的圆心角为120°,g取10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8.在这一过程中,下列说法正确的是()
A.重力做功为240JB.支持力做功为0C.拉力F做功约为376.8JD.摩擦力做功约为136.8J11、如图所示,质量为长度为的木板静止在光滑的水平面上,质量为的小物体(可视为质点)放在木板上最左端,现用一水平恒力作用在小物体上,使小物体从静止开始做匀加速直线运动。已知小物体和木板之间的摩擦力为当小物体滑到木板的最右端时,木板相对地面的运动的距离为则在此过程中()
A.水平恒力对小物体所做的功为小物体和木板机械能的增加量B.摩擦力对小物体所做的功为C.摩擦力对木板所做的功为即为木板动能的增加量D.小物体到达木板最右端时具有的动能为12、下列说法正确的是()A.经典力学包含在相对论之中,是相对论的特例B.广义相对论时一种新的时空与引力理论C.物理学家牛顿在实验室利用扭称装置测出了万有引力常量D.如果物体在地面上静止不动。任何人在任何参考系里测出的物体长度都是一样的13、如图所示,轻绳一端受到大小为F的水平恒力作用,另一端通过定滑轮与质量为m、可视为质点的小物块相连.开始时绳与水平方向的夹角为θ.当小物块从水平面上的A点被拖动到水平面上的B点时,位移为L,随后从B点沿斜面被拖动到定滑轮O处,BO间距离也为L.小物块与水平面及斜面间的动摩擦因数均为μ,若小物块从A点运动到O点的过程中,F对小物块做的功为WF,小物块在BO段运动过程中克服摩擦力做的功为Wf;则以下结果正确的是()
A.WF=FL(cosθ+1)B.WF=2FLcosθC.Wf=μmgLcos2θD.Wf=FL-mgLsin2θ14、一个由轻杆组成的等边三角形ABO的A点和B点分别固定着质量为m和2m的小球,三角形ABO可绕光滑的水平转轴O自由转动,现使OA处于竖直位置,OB与水平方向的夹角为30°;此时将它们由静止释放,不考虑空气阻力作用,则()
A.B球到达最低点时速度为零B.A球向左摆动所能达到的最高点应高于B球开始运动时的最高点C.当它们从左向右回摆时,B球一定能回到起始位置D.B球到达最低点的过程中,B球机械能的减少量等于A球机械能的增加量评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)15、如图所示,木箱在水平恒力F的作用下,发生了一段位移L。在这个过程中,力F做功为___________,重力做功为___________。16、火箭以c的速度飞离地球,在火箭上向地球发射一束高能粒子,粒子相对地球的速度为c,其运动方向与火箭的运动方向相反。则粒子相对火箭的速度大小为______。17、如图所示,在水平地面上,放在墙角的均匀直杆A端靠在竖直墙上,B端放在水平地面上,当滑到图示位置时,B端的速度为v,则A端的速度是_________。(α为已知)
18、利用图所示的实验装置研究平抛运动”的规律。用小锤打击弹性金属片后,小球A沿水平方向弹出,同时小球B被松开,自由落下。A,B两球同时开始运动,可以观察到小球A与小球B________(选填“同时”或“不同时”)落到水平地面上;改变打击力度,重复这个实验,可以观察到小球A与小球B________(选填“同时”或“不同时”)落到水平地面上。
19、如图所示,皮带传动装置,主动轮O1的半径为R,从动轮O2的半径为r,R=r.其中A,B两点分别是两轮缘上的点,C点到主动轮轴心的距离R′=R,设皮带不打滑,则A,B,C三点的线速度之比vA∶vB∶vC=___________;角速度之比ωA:ωB:ωC=_____________;向心加速度之比aA:aB:aC=_______________.
20、如图所示,质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为50m的弯路时,车速为20m/s。此时汽车转弯所需要的向心力大小为_____N。若轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4×104N,请你判断这辆车在这个弯道处会不会发生侧滑_________(填“会”或“不会”)。
21、一小船要渡过宽d=180m,水流速度v1=2.5m/s的河,若船在静水中的速度为v2=5m/s,小船至少需要_________s才能到达对岸,如果要求小船渡河距离最短那么渡河又需要______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24分)26、在做“研究平抛运动”的实验时;让小球多次沿同一斜槽轨道滑下,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹。
(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上_______________;
A.通过调节使斜槽的末端保持水平。
B.每次释放小球的位置可以不同。
C.每次必须由静止释放小球。
D.记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降。
E.将球的位置记录在纸上后;取下纸,用直尺将点连成折线。
(2)在做该实验中某同学只记录了小球运动的轨迹上的A、B、C三点,并以A点为坐标原点建立了直角坐标系,得到如图所示的图像。
试根据图像求出小球从A运动到B的时间为_______________s,小球做平抛运动的初速度大小为_______________m/s。27、某学习小组设计了如图甲所示的实验装置;用于研究转盘的转动问题。实验步骤如下:
a.用游标卡尺测出转盘的直径d=8.00cm;
b.将打点计时器固定在铁架台上;将转盘的转轴固定在合适的位置,做成一个定滑轮,把纸带缠绕在转盘外缘,纸带另一端竖直穿过打点计时器的限位孔,并夹在重锤上;
c.接通电源;释放重锤,纸带拉着转盘转动起来,在纸带上打出一系列点如图乙所示;
d.在纸带上取O、A、B、C、D五个计数点;相邻计数点之间还有4个点未画出。
根据实验步骤;完成以下问题:
(1)所用的游标卡尺是_______分度(选填“10”或“20”);
(2)已知电源的频率为50Hz,则重物下落的加速度a=___m/s2,打C点时转盘转动的角速度ω=___rad/s。(均保留两位有效数字)28、为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图甲所示的装置进行实验。实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面。将A拉到P点,待B稳定后由静止释放,A最终滑到Q点(物块B落地后不反弹)。分别测量OP、OQ的长度h和s。改变h;重复上述实验,分别记录几组实验数据。
(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮,为了解决这个问题,可以适当______(选填“增大”或“减小”)重物B的高度;
(2)根据实验数据作出关系的图像如图乙所示。实验测得A、B的质量之比为由图像可得斜率为则A木块与桌面间的动摩擦因数______;(用k表示)评卷人得分六、解答题(共2题,共12分)29、早期航母使用重力型阻拦索使飞机在短距离内停下,如图甲所示,阻拦索通过固定于航母甲板两侧的滑轮分别挂有质量为的沙袋。在无风环境下,一螺旋桨式飞机以的速度降落到该静止的航母上,尾钩立即钩到阻拦索的中间位置,滑行一段距离后速度减为零,这一过程沙袋被提起的高度螺旋桨式舰载机(含飞行员)质量忽略飞机所受甲板摩擦力以及空气阻力,重力加速度求:
(1)螺旋桨式飞机降落到航母上的速度的大小?
(2)如图乙所示,阻拦索在甲板上的长度为当时;舰载机的速度大小?
30、如图所示,一个质量为1kg的小球套在竖直放置的半径R=0.5m的光滑圆环上,自然长度为L=0.6m的轻质弹簧,一端与小球相连,另一端固定在圆环的最高点A点,小球在B点时处于静止状态,弹簧与竖直方向的夹角θ=37°.已知重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8;弹性势能其中k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量;弹簧始终处于弹性限度内.
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)若将小球从B点沿圆环向上移至弹簧处于原长时;将小球无初速度自由释放,求小球在最低点速度大小.
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【详解】
AC.两物体随地球自转的角速度相同,所以周期相同,因此两物体的角速度之比和周期之比
A错误;C错误;
B.设地球半径为据有:
B正确;
D.据知,因两物体的角速度相等,向心加速度与线速度成正比,因此得
D错误。
故选B。2、B【分析】【详解】
在两极球体所受的重力等于万有引力,即
在赤道处球体做圆周运动的周期等于地球的自转周期T,则
则密度
B正确。
故选B。3、A【分析】【详解】
A.设火星与地球的质量分别是M1、M2,“天问二号”的环绕运动速度与卫星环绕地球运动的速度分别为v1、v2,根据万有引力提供向心力有
在火星与地球表面附近有
联立可解得该地球卫星与“天问二号”的运行速度之比为故A正确;
B.根据线速度与周期的关系有
该地球卫星与“天问二号”的环绕周期之比为故B错误;
C.在火星与地球表面附近有
密度为
所以地球与火星的密度之比为故C错误;
D.根据第一宇宙速度的计算有
可知地球与火星的第一宇宙速度之比为故D错误;
故选A。4、D【分析】【详解】
A.漂浮在核心舱内的宇航员仍然受地球引力作用;引力提供向心力做匀速圆周运动,处于完全失重状态,A错误;
B.据引力作为向心力可得,卫星做匀速圆周运动的线速度为
第一宇宙速度为近地卫星做匀速圆周运动的线速度;则空间站绕地球运行线速度小于第一宇宙速度,B错误;
C.根据引力作为向心力可得
解得
故内大约可看到16次日出日落;C错误;
D.飞船返回地球;做向心运动,因此需要减速,D正确。
故选D。5、D【分析】【详解】
A.从地面到海平面重力对物体做的功为
A错误;
B.以地面为零势能面,海平面低于地面所以物体在海平面上时的重力势能为
B错误;
C.从抛出到到达海平面过程中,由动能定理得
物体到达海平面时的动能为
C错误;
D.物体抛出后,只受到重力作用,机械能守恒,故可得物体在海平面上的机械能为D正确。
故选D。6、A【分析】【详解】
A.做平抛运动的物体只受重力作用;机械能守恒,故A符合题意;
B.在空中向上做匀速运动的氢气球;浮力对氢气球做正功,机械能不守恒,故B不符合题意;
C.沿粗糙的斜面向下做匀速运动的木块;摩擦力对木块做负功,机械能不守恒,故C不符合题意;
D.被起重机拉着向上做匀速运动的货物;拉力对货物做正功,机械能不守恒,故D不符合题意。
故选A。二、多选题(共8题,共16分)7、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.物体在地球北极表面时受到的重力大小为N,则N=mg
在火星的赤道上
解得
选项A正确;
B.因为
解得火星的质量
选项B正确;
C.对火星的同步卫星
解得
选项C错误;
D.根据
可得火星的第一宇宙速度
而是火星赤道表面物体的速度;选项D错误。
故选AB。8、A:D【分析】【分析】
【详解】
A.k是一个与行星无关的常量;与恒星的质量有关,故A正确;
B.公式中的k是与中心天体质量有关的,中心天体不一样,k值不一样。地球公转的中心天体是太阳,月球公转的中心天体是地球,k值是不一样的;故B错误;
CD.T代表行星运动的公转周期;故C错误,D正确。
故选AD。9、A:C【分析】【详解】
A项:根据得,小球在空中的运动时间当初速度变为原来的2倍,则运动的时间变为原来的2倍,故A正确;
B;D项:因为平抛运动在某时刻速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍;因为位移与水平方向夹角不变,则速度与水平方向夹角不变,所以α不变,故B、D错误;
C项:PQ的间距则初速度变为原来的2倍,则PQ间距变为原来的4倍,故C正确.
点晴:小球落在斜面上,结合竖直位移和水平位移的关系求出运动时间的表达式,结合表达式判断运动时间的变化,结合水平位移的变化得出PQ间距的变化,抓住速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍得出α角的变化.10、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.物块重力做的功WG=-mgR(1-cos60°)=-240J
故A错误;
B.支持力始终与运动方向垂直;支持力不做功,故B正确;
C.将圆弧分成很多小段l1、l2ln,拉力在每一小段上做的功为W1、W2Wn,拉力F大小不变,方向始终与物块在该点的切线成37°角,则W1=Fl1cos37°、W2=Fl2cos37°Wn=Flncos37°WF=W1+W2++Wn=Fcos37°(l1+l2++ln)=Fcos37°··2πR≈376.8J
故C正确;
D.因物块在拉力F作用下缓慢移动,动能不变,由动能定理得WF+WG+Wf=0-0
解得Wf=-WF-WG=-376.8J+240J=-136.8J
故D错误;
故选BC。11、C:D【分析】【详解】
A.根据题意可知,小物块与木板间有相对位移,小物块与木板间摩擦产生热,由功能关系可知,水平恒力对小物体所做的功为小物体和木板机械能的增加量和摩擦产生的热之和;故A错误;
B.小物体发生的对地位移为
摩擦力f对小物体所做的功为
故B错误;
CD.根据题意,对小物块,由动能定理可得
则小物体到达木板最右端时具有的动能为
对木板,由动能定理有
故CD正确。
故选CD。12、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.经典力学是狭义相对论在低速()条件下的近似;因此经典力学包含于相对论之中,经典力学是相对论的特例,A正确;
B.广义相对论相是一种新的时空与引力的理论;它能很好地解释水星近日点的旋进现象,B正确;
C.牛顿发现了万有引力定律后;物理学家卡文迪许利用扭称装置比较精确地测出了引力常量,C错误;
D.根据狭义相对论的相对性原理;在不同的参考系中,测量的物体的长度不一定相同,D错误。
故选AB。13、B:C【分析】【分析】
【详解】
AB.小物块从A点运动到O点,拉力F的作用点移动的距离。
x=2Lcosθ所以拉力F做的功。
WF=Fx=2FLcosθ故A项与题意不相符;B项与题意相符;
CD.由几何关系知斜面的倾角为2θ,所以小物块在BO段受到的摩擦力。
f=μmgcos2θ则。
Wf=fL=μmgLcos2θ故C项与题意相符,D项与题意不相符.14、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.由静止释放后;整个系统机械能守恒,当B球下落到最低点时,B球重力势能的减小量大于A球的重力势能的增加量,整个系统的重力势能是减小的,所以整个系统的动能是增加的,A错;
B.由以上分析;A上升到的最大高度大于B原来的高度,B正确;
C.根据系统的机械能守恒可知当它们从左向右回摆时;B球一定能回到起始位置,故C正确;
D.对于两球组成的系统只有重力做功;机械能守恒,根据系统机械能守恒得知:
B球到达最低点的过程中,B球机械能的减少量等于A球机械能的增加量,故D正确。三、填空题(共7题,共14分)15、略
【分析】【详解】
[1].题意及功的公式可得力F对物体所做的功为:W=FL;
[2].重力在竖直方向,位移在水平方向,故重力不做功。【解析】FL016、略
【分析】【详解】
设火箭的速度为u,粒子相对地球的速度为v,粒子相对于地球的速度为v′,由相对论速度的公式可知
将已知的条件代入公式可得
解得
负号说明与v方向相反。粒子相对火箭的速度大小为c。【解析】c17、略
【分析】【分析】
【详解】
由速度的合成与分解,可知,将两球的速度分解,如图所示:
则有
那么两小球实际速度之比vA:vB=cosα:sinα=1:tanα
则A点速度是
点睛:本题考查运动的合成与分解,要掌握三角函数知识运用,注意两球沿着杆方向的分速度相等是解题的关键。【解析】18、略
【分析】【分析】
研究平抛运动规律;将平抛运动分解到水平方向和竖直方向,在竖直方向的运动与自由落体运动相比。
【详解】
[1]平抛运动在竖直方向上是自由落体运动;因此A;B两个小球在竖直方向上都做自由体运动,落地时间相同,因此同时落地;
[2]改变打击力度,只能改变水平速度,竖直方向上仍为自由落体运动,因此两球仍同时落地。【解析】同时同时19、略
【分析】【分析】
【详解】
AB线速度相同,线速度之比vA:vB=1:1,根据v=rω,A的线速度是C的2倍,则:vA:vc=2:1,三点的线速度之比vA∶vB∶vC=2:2:1;
A点和C点具有相同的角速度,ωA:ωc=1:1;根据v=rω,A的角速度是B的2/3,则有,角速度之比ωA:ωB=2:3;角速度之比ωA:ωB:ωC=2:3:2;
根据a=vω得:aA:aB:aC=vAωA:vBωB:vCωC=2:3:1;
【点睛】解决本题的关键知道共轴转动角速度相等,靠传送带传动轮子边缘上的点线速度大小相等,以及知道线速度、角速度、向心加速度之间的关系.【解析】2∶2∶1;2∶3∶2;2∶3∶1;20、略
【分析】【详解】
[1][2]汽车转弯的速度为
汽车转弯时做圆周运动,所需要的向心力为
而汽车所受的最大静摩擦力为
则
所以汽车会发生侧滑。【解析】会21、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]当船头垂直河岸渡河时,船过河的时间最短,最短时间为
当实际航线与河岸垂直时,渡河航程最短,此时船头偏向上游,与河岸成一定夹角,合速度与河岸垂直
渡河时间【解析】3624四、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24分)26、略
【分析】【分析】
【详解】
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