精品解析:四川省眉山市彭山区第一中学2025-2026学年高三上学期10月月考物理试题

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2025-10-24
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彭山一中高26届高三上学期10月月考物理试题 一、单选题(28) 1. 如题图为太极练功场示意图,半径为R的圆形场地由“阳鱼(白色)”和“阴鱼(深色)”构成,O点为场地圆心。其内部由两个圆心分别为和的半圆弧分隔。某晨练老人从A点出发沿“阳鱼”和“阴鱼”分界线走到B点,用时为t,下列说法正确的是(  ) A. t指的是走到B点的时刻 B. 老人的位移为 C. 老人的平均速度为 D. 老人的平均速率为 【答案】C 【解析】 【详解】A.用时为t,可知t指的是人从A走到B点的时间间隔,A错误; B.位移大小指始位置指向末位置的有向线段的长度,则老人的位移为2R,B错误; C.老人的平均速度为 C正确; D. 老人的平均速率为 D错误。 故选C。 2. 如题图,起重机将一半径为R的圆柱体缓慢吊起,有四根长度均为2R的钢绳,一端分别固定在圆柱上端圆面边缘的四个等分点处,另一端汇聚在挂钩上,四根钢绳的质量忽略不计,圆柱体的质量为m,当地的重力加速度为g,则每根钢绳的受力大小为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】每根钢绳的受力大小为F,一端分别固定在圆柱上端圆面边缘的四个等分点处,故根据几何关系可知 解得 故选A。 3. 2022年12月4日20时09分,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,三名航天员安全返回。如题图为质量为m的神舟十四号飞船成功对接于空间站画面,此时飞船与空间站相对静止,共同在距地面高为h处做匀速圆周运动,地球半径为R,地球表面重力加速度为g。忽略地球自转,则下列关于神舟十四号飞船说法正确的是(  ) A. 周期为 B. 动能为 C. 角速度为 D. 向心加速度为 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据 解得 故A错误; B.空间站的线速度 又 解得 故B错误; C.角速度为 故C错误; D.向心加速度为 故D正确。 故选D。 4. 如下图,从空中以的初速度平抛一质量的物体,物体在空中运动落地,不计空气阻力,,则物体下落过程中的重力做功的平均功率和落地前瞬间重力的瞬时功率分别为(  ) A. , B. , C. , D. , 【答案】B 【解析】 【详解】物体做平抛运动,在竖直方向做自由落体运动,竖直方向的位移为 则有重力做功为 WG=mgh=1×10×80J=800J 则有重力的平均功率为 物体落地时在竖直方向的速度为 vy=gt=10×4 m/s =40m/s 物体落地前瞬间重力的瞬时功率为 P=mgvy=1×10×40W=400W ACD错误,B正确。 故选B。 5. 如图所示,一长度为的光滑轻杆可绕点在光滑水平面内做匀速圆周运动,轻杆上套有一质量为的小球,原长为、劲度系数为的轻质弹簧一端固定在轻杆左端,另一端与小球连接。已知在弹性限度内,轻质弹簧的最大伸长量为,转动过程中弹簧始终未超过弹性限度,轻杆右端点线速度的最大值为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】弹簧弹力提供小球的向心力,可得 解得 小球、光滑轻杆同轴转动,角速度相同,则轻杆右端点线速度的最大值为 故选A。 6. 如图所示,水平地面上有一铁板,铁板上有一倾角为的活动木板,质量分别为mA和mB的物体A、B用轻绳连接后跨过滑轮,A、B均处于静止状态。现将木板的倾角缓缓减小到10°, A与斜面始终保持相对静止,B物体始终悬在空中。已知mA =2mB,不计滑轮摩擦。 下列说法正确的是(  ) A. 绳子对A的拉力将减小 B. 铁板对地面的压力将逐渐减小 C. 地面对铁板的摩擦力将逐渐增大 D. 物体A受到的摩擦力先减小后增大 【答案】D 【解析】 【详解】A.绳子对A的拉力保持不变,所以A错误; B.对整体受力分析,根据平衡条件有 将木板的倾角缓缓减小到10°时,铁板对地面的支持力与倾斜角无关,保持不变,铁板对地面的压力也保持不变,所以B错误; C.对整体受力分析,根据平衡条件可知,整体只受重力与支持力,所以地面的摩擦力为0,则C错误; D.根据平衡条件有 由于 mA =2m B 所以开始时摩擦力沿斜面向上,当将木板的倾角缓缓减小到30°时,摩擦力减到0,将木板的倾角缓缓减小到10°时,摩擦力沿斜面向下,所以物体A受到的摩擦力先减小后增大,则D正确; 故选D。 7. 蹦床运动是一种集竞技、健身、观赏和娱乐于一体的综合性运动。某同学在练习蹦床运动时在弹性网上安装压力传感器,利用压力传感器记录了他运动过程中所受蹦床弹力F随时间t的变化图像,如图所示。不计空气阻力,取重力加速度大小。下列说法正确的是( ) A. 该同学刚开始处于静止状态,可算出其质量为45kg B. 该同学在6.6s~7.4s内先处于失重状态,后一直处于超重状态 C. 该同学全程的最大加速度为 D. 该同学在4.6~6.6s内离开蹦床上升的最大高度为5m 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图可知该同学在1.5s前受力平衡,根据实际情况只能是处于静止状态,且弹力大小等于重力,有 解得 故A错误; B.弹力大小小于重力时处于失重状态,弹力大小大于重力时处于超重状态,则该同学在6.6s~7.4s内先处于失重状态,后处于超重状态,最后一段又处于失重状态,故B错误; C.该同学在0~7.4s内的最大加速度为弹力最大的时刻对应的加速度,由牛顿第二定律有 故C错误; D.由题图可知,该同学在4.6~6.6s内,先做竖直上抛后做自由落体运动,根据对称性可知,上升和下落时间均为,则该同学在4.6~6.6s内离开蹦床上升的最大高度为 故D正确。 故选D。 二、多选题(18) 8. 如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相同的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心O处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢向下移动少许。设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,甲对乙的支持力大小为F3,在此过程中下列说法正确的是(  ) A. F1缓慢减小,F3缓慢减小 B. F1缓慢增大,F2缓慢减小 C. F1缓慢减小,F2保持不变 D. F1缓慢减小,F2缓慢增大 【答案】AC 【解析】 【详解】先对物体乙受力分析,受重力、挡板的支持力和甲物体的支持力,如图所示 乙球的重力不变,挡板的支持力方向不变,由几何关系可知,最多只能与垂直,由图可知,甲对乙的支持力大小逐渐减小,挡板的支持力逐渐减小,即乙对挡板的压力大小逐渐减小; 设斜面倾角为,以甲、乙为整体,垂直斜面方向根据平衡条件可得 可知斜面对甲的支持力保持不变,即甲对斜面的压力不变。 故选AC。 9. 2022年6月17日,我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰“福建舰”下水入列,该航母采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,搭载的舰载机每辆总质量为。舰载机在起飞过程中,主要依靠电磁弹射装置对舰载机施加水平恒定推力起飞,发动机的推力可忽略,弹射器有效的作用长度为100m,舰载机在弹射结束时速度大小是80m/s,假设所受阻力恒为舰载机总重力的0.8倍,则(  ) A. 舰载机在弹射过程中的加速度大小为64 m/s2 B. 弹射器对舰载机的推力大小为 C. 弹射器对舰载机所做的功为 D. 弹射结束时,弹射器对舰载机做功的功率为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由匀变速运动的位移与速度关系得 解得 A错误; B.由牛顿第二定律得 解得 B正确; C.弹射器对舰载机所做的功为 C正确; D.弹射结束时,弹射器对舰载机做功的功率为 D错误; 故选BC。 10. 如图甲所示,一质量为M的长木板A置于光滑的水平面上,其右端放有一质量为m可视为质点的小物体B。现将一水平向右的拉力作用于长木板A上,使长木板由静止开始运动,在运动过程中长木板A和小物体B的加速度、随时间变化的图像分别如图乙、丙所示。已知t2时刻,小物体没有滑离长木板,重力加速度为g。则(  ) A. 时间内,拉力随时间一直均匀增大 B. A、B间的动摩擦因数为 C. 时间内,拉力对长木板做的功 D. 时间内,因摩擦产生的热量 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由图乙可知t1~t2时间内拉力不变,A错误; B.对B由牛顿第二定律得 可得A、B间的动摩擦因数为 B正确; C.t1时刻AB的速度为 时间内,由动能定理得拉力对长木板做的功为 C错误; D.时间内AB间没有相对滑动,t1~t2时间内AB的相对位移为 时间内,因摩擦产生的热量为 D正确; 故选BD。 三、实验题(16) 11. 一同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系。实验装置如图甲所示,在离地面高为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子右边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的小刚球接触。将小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使小球沿水平方向射出桌面,小球在空中飞行落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。重力加速度为g。 (1)若测得某次压缩弹簧释放后小球落点P痕迹到O点的距离为s,则释放小球前弹簧的弹性势能表达式为__________;(用m、g、s、h等四个字母表示) (2)该同学改变弹簧的压缩量进行多次测量得到下表一组数据: 弹簧压缩量x/cm 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 小球飞行水平距离s/cm 20.10 30.00 40.10 49.90 69.90 根据表中已有数据,表中缺失的数据可能是s=________________cm。 【答案】(1) (2)60.00 【解析】 【小问1详解】 设小球抛出的初速度为,由平抛运动规律,水平方向有 竖直方向有 联立解得 由能量守恒可知,释放小球前弹簧的弹性势能为 【小问2详解】 由表中数据可知,在误差范围内,s正比于x,即 所以缺少的数据可能为 12. 用如图甲所示的实验装置探究“物体的加速度与质量的关系”。完成实验,回答问题: (1)平衡摩擦。某同学的操作:将小车放在水平长木板上,绕过定滑轮挂上槽码,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,直到小车由静止开始缓慢移动为止。请指出此操作中一处不正确的做法,并简要说明正确做法:__________________。 (2)获取数据。正确平衡摩擦后,按住小车,在小车中放入砝码,挂上槽码,打开打点计时器电源,释放小车,得到一条带有清晰点迹的纸带;在保证小车和砝码质量之和远大于槽码质量条件下,改变小车中砝码的质量,重复操作,得到多条纸带。记下小车中的砝码质量m,利用纸带测量计算小车加速度a。如图乙是其中一条纸带,A、B、C、D、E是计数点,相邻两个计数点间都有4个计时点没有标出,已知交流电频率为50Hz,则这条纸带记录小车的加速度大小为__________m/s2(结果保留两位有效数字)。 (3)处理数据得结论。以m为纵坐标,以为横坐标,在坐标纸上作出关系如图丙。测得图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距绝对值为b。回答下列问题: ①小车受到的拉力为_______(用题中已知字母表示)。 ②b值等于_______(选填序号)。 A. 小车质量 B. 槽码质量 C. 小车与砝码质量之和 D. 小车与槽码质量之和 ③根据图丙的图像,______(选填“可以”或“不可以”)认为:拉力相同时,物体的加速度大小与物体的质量成反比。 【答案】 ①. 错误1,挂上槽码;正确做法:不挂槽码。错误2,慢慢垫高木板另一端,直到小车由静止开始缓慢移动为止。正确做法:不断调节木板另一端,轻推小车后,小车带动纸带匀速下滑。(答对一处即可) ②. 0.63 ③. k ④. A ⑤. 可以 【解析】 【详解】(1)[1]错误1,挂上槽码;正确做法:不挂槽码。 错误2,慢慢垫高木板另一端,直到小车由静止开始缓慢移动为止。正确做法:不断调节木板另一端,轻推小车后,小车带动纸带匀速下滑。(答对一处即可) (2)[2]相邻两个计数点间都有4个计时点没有标出,则T=0.1s,则加速度 (3)以小车以及内部砝码为研究对象,设小车受的拉力为F,则 F=(m+M)a 则 则 F=k M=b ①[3]小车受到的拉力为k。 ②[4]b值等于小车质量,故选A。 ③[5]根据图丙的图像,可以认为:拉力相同时,物体的加速度大小与物体的质量成反比。 四、解答题 13. 如图所示,某星球水平地面上,固定放置一个直角三角形斜面AB,斜面的倾角,顶点A高。将小球从点以速度=10m/s水平抛出,恰好落在点,已知该星球半径,万有引力常数,求: (1)小球的飞行时间; (2)该星球表面重力加速度大小; (3)该星球的平均密度。 【答案】(1)s (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 研究水平方向运动,有 tan= 解得 s 【小问2详解】 根据竖直方向的运动规律可知 解得 【小问3详解】 根据万有引力定律可得 星球密度 联立解得 14. 如图所示,一个质量m=10kg的物体放在水平地面上。对物体施加一个与水平方向成θ=37°的F=50N的拉力,使物体由静止开始运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,g=10m/s2 ,sin37°=0.6,cos37° =0.8。求: (1)物体加速度a的大小; (2)在2s后撤去拉力,物体还能运动多远。 【答案】(1)2.6m/s2;(2)6.76m 【解析】 【详解】(1)物体的受力分析如图所示,则在竖直方向上根据平衡条件有 ① 在水平方向上根据牛顿第二定律有 ② 根据滑动摩擦力公式有 ③ 联立①②③解得。 (2)由运动学公式可得物体在t=2.0s时的速度的大小为 ④ 撤去拉力后物体在水平方向只受滑动摩擦力,将做匀减速运动,直至速度变为零。设加速度大小为a',则根据牛顿第二定律得 ⑤ 解得。 根据运动学公式可得撤去拉力后物体还能运动的距离为 ⑥ 15. 如图所示,竖直平面内固定有轨道ABCD,水平放置的AB段长度为L=3m,BC段是半径R=1m、圆心角θ=37°的光滑圆弧,CD段(足够长)的倾角为37°,各段轨道均平滑连接,在圆弧最低处B点下方安装有压力传感器,在A点右侧放置有弹簧发射器。一质量为m=2kg的滑块P(视为质点)被弹簧发射器发射后,沿水平轨道AB向左滑行,第一次经过B点时,压力传感器的示数为滑块P的重力的11倍。已知滑块P与AB段、CD段的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。 (1)求滑块P被发射后经过A点的动能; (2)将滑块P冲上BCD段后返回AB段停止时的位置记为E,求E与B的距离; (3)若将一质量为M=3kg的滑块Q(视为质点,与AB段、CD段的动摩擦因数也为μ=0.5)置于B点,弹簧发射器重复上一次发射过程,P与Q在B点发生弹性正碰,Q沿BCD轨道向上运动,当Q的速度减为0时,使Q与DC段、BA段的动摩擦因数变为μ′,Q滑下后恰好能与P相遇,求μ′的值。 【答案】(1)130J;(2)2.32m;(3) 【解析】 【详解】(1)设滑块P第一次经过B点时的速度大小为vB,由题意并根据牛顿第二、第三定律可知 ① 设滑块P被发射后经过A点的动能为EkA,对滑块P从A到B的过程,根据动能定理有 ② 联立①②解得 ③ (2)设滑块P在CD段上运动的最高点为F,对滑块P从B到F的运动过程,根据动能定理有 ④ 对滑块P从B冲上BCD段后再返回AB段停止在E的过程,根据动能定理有 ⑤ 联立①④⑤解得 ⑥ (3)因为滑块P的质量小于滑块Q的质量,所以滑块P、Q碰撞后P将反弹,设碰撞后滑块P、Q的速度大小分别为vP、vQ,根据动量守恒定律有 ⑦ 根据能量守恒定律有 ⑧ 设滑块Q在CD段上运动的最高点为G,且此次滑块P最终停止的位置为H,对滑块P从B到H的运动过程,根据动能定理有 ⑨ 对滑块Q从B到G的运动过程,根据动能定理有 ⑩ 由题意可知滑块Q能够恰好运动至H点,则对Q从G到H的运动过程,根据动能定理有 ⑪ 联立①⑦⑧⑨⑩⑪解得 ⑫ 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 彭山一中高26届高三上学期10月月考物理试题 一、单选题(28) 1. 如题图为太极练功场示意图,半径为R的圆形场地由“阳鱼(白色)”和“阴鱼(深色)”构成,O点为场地圆心。其内部由两个圆心分别为和的半圆弧分隔。某晨练老人从A点出发沿“阳鱼”和“阴鱼”分界线走到B点,用时为t,下列说法正确的是(  ) A. t指的是走到B点的时刻 B. 老人的位移为 C. 老人的平均速度为 D. 老人的平均速率为 2. 如题图,起重机将一半径为R的圆柱体缓慢吊起,有四根长度均为2R的钢绳,一端分别固定在圆柱上端圆面边缘的四个等分点处,另一端汇聚在挂钩上,四根钢绳的质量忽略不计,圆柱体的质量为m,当地的重力加速度为g,则每根钢绳的受力大小为(  ) A. B. C. D. 3. 2022年12月4日20时09分,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,三名航天员安全返回。如题图为质量为m的神舟十四号飞船成功对接于空间站画面,此时飞船与空间站相对静止,共同在距地面高为h处做匀速圆周运动,地球半径为R,地球表面重力加速度为g。忽略地球自转,则下列关于神舟十四号飞船说法正确的是(  ) A. 周期为 B. 动能为 C. 角速度为 D. 向心加速度为 4. 如下图,从空中以的初速度平抛一质量的物体,物体在空中运动落地,不计空气阻力,,则物体下落过程中的重力做功的平均功率和落地前瞬间重力的瞬时功率分别为(  ) A. , B. , C. , D. , 5. 如图所示,一长度为的光滑轻杆可绕点在光滑水平面内做匀速圆周运动,轻杆上套有一质量为的小球,原长为、劲度系数为的轻质弹簧一端固定在轻杆左端,另一端与小球连接。已知在弹性限度内,轻质弹簧的最大伸长量为,转动过程中弹簧始终未超过弹性限度,轻杆右端点线速度的最大值为( ) A. B. C. D. 6. 如图所示,水平地面上有一铁板,铁板上有一倾角为的活动木板,质量分别为mA和mB的物体A、B用轻绳连接后跨过滑轮,A、B均处于静止状态。现将木板的倾角缓缓减小到10°, A与斜面始终保持相对静止,B物体始终悬在空中。已知mA =2mB,不计滑轮摩擦。 下列说法正确的是(  ) A. 绳子对A的拉力将减小 B. 铁板对地面的压力将逐渐减小 C. 地面对铁板的摩擦力将逐渐增大 D. 物体A受到的摩擦力先减小后增大 7. 蹦床运动是一种集竞技、健身、观赏和娱乐于一体的综合性运动。某同学在练习蹦床运动时在弹性网上安装压力传感器,利用压力传感器记录了他运动过程中所受蹦床弹力F随时间t的变化图像,如图所示。不计空气阻力,取重力加速度大小。下列说法正确的是( ) A. 该同学刚开始处于静止状态,可算出其质量为45kg B. 该同学在6.6s~7.4s内先处于失重状态,后一直处于超重状态 C. 该同学全程的最大加速度为 D. 该同学在4.6~6.6s内离开蹦床上升的最大高度为5m 二、多选题(18) 8. 如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相同的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心O处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢向下移动少许。设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,甲对乙的支持力大小为F3,在此过程中下列说法正确的是(  ) A. F1缓慢减小,F3缓慢减小 B. F1缓慢增大,F2缓慢减小 C. F1缓慢减小,F2保持不变 D. F1缓慢减小,F2缓慢增大 9. 2022年6月17日,我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰“福建舰”下水入列,该航母采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,搭载的舰载机每辆总质量为。舰载机在起飞过程中,主要依靠电磁弹射装置对舰载机施加水平恒定推力起飞,发动机的推力可忽略,弹射器有效的作用长度为100m,舰载机在弹射结束时速度大小是80m/s,假设所受阻力恒为舰载机总重力的0.8倍,则(  ) A. 舰载机在弹射过程中的加速度大小为64 m/s2 B. 弹射器对舰载机的推力大小为 C. 弹射器对舰载机所做的功为 D. 弹射结束时,弹射器对舰载机做功的功率为 10. 如图甲所示,一质量为M的长木板A置于光滑的水平面上,其右端放有一质量为m可视为质点的小物体B。现将一水平向右的拉力作用于长木板A上,使长木板由静止开始运动,在运动过程中长木板A和小物体B的加速度、随时间变化的图像分别如图乙、丙所示。已知t2时刻,小物体没有滑离长木板,重力加速度为g。则(  ) A. 时间内,拉力随时间一直均匀增大 B. A、B间的动摩擦因数为 C. 时间内,拉力对长木板做的功 D. 时间内,因摩擦产生的热量 三、实验题(16) 11. 一同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系。实验装置如图甲所示,在离地面高为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子右边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的小刚球接触。将小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使小球沿水平方向射出桌面,小球在空中飞行落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。重力加速度为g。 (1)若测得某次压缩弹簧释放后小球落点P痕迹到O点的距离为s,则释放小球前弹簧的弹性势能表达式为__________;(用m、g、s、h等四个字母表示) (2)该同学改变弹簧的压缩量进行多次测量得到下表一组数据: 弹簧压缩量x/cm 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 小球飞行水平距离s/cm 20.10 30.00 40.10 49.90 69.90 根据表中已有数据,表中缺失的数据可能是s=________________cm。 12. 用如图甲所示的实验装置探究“物体的加速度与质量的关系”。完成实验,回答问题: (1)平衡摩擦。某同学的操作:将小车放在水平长木板上,绕过定滑轮挂上槽码,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,直到小车由静止开始缓慢移动为止。请指出此操作中一处不正确的做法,并简要说明正确做法:__________________。 (2)获取数据。正确平衡摩擦后,按住小车,在小车中放入砝码,挂上槽码,打开打点计时器电源,释放小车,得到一条带有清晰点迹的纸带;在保证小车和砝码质量之和远大于槽码质量条件下,改变小车中砝码的质量,重复操作,得到多条纸带。记下小车中的砝码质量m,利用纸带测量计算小车加速度a。如图乙是其中一条纸带,A、B、C、D、E是计数点,相邻两个计数点间都有4个计时点没有标出,已知交流电频率为50Hz,则这条纸带记录小车的加速度大小为__________m/s2(结果保留两位有效数字)。 (3)处理数据得结论。以m为纵坐标,以为横坐标,在坐标纸上作出关系如图丙。测得图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距绝对值为b。回答下列问题: ①小车受到的拉力为_______(用题中已知字母表示)。 ②b值等于_______(选填序号)。 A. 小车质量 B. 槽码质量 C. 小车与砝码质量之和 D. 小车与槽码质量之和 ③根据图丙的图像,______(选填“可以”或“不可以”)认为:拉力相同时,物体的加速度大小与物体的质量成反比。 四、解答题 13. 如图所示,某星球水平地面上,固定放置一个直角三角形斜面AB,斜面的倾角,顶点A高。将小球从点以速度=10m/s水平抛出,恰好落在点,已知该星球半径,万有引力常数,求: (1)小球的飞行时间; (2)该星球表面重力加速度大小; (3)该星球的平均密度。 14. 如图所示,一个质量m=10kg的物体放在水平地面上。对物体施加一个与水平方向成θ=37°的F=50N的拉力,使物体由静止开始运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,g=10m/s2 ,sin37°=0.6,cos37° =0.8。求: (1)物体加速度a的大小; (2)在2s后撤去拉力,物体还能运动多远。 15. 如图所示,竖直平面内固定有轨道ABCD,水平放置的AB段长度为L=3m,BC段是半径R=1m、圆心角θ=37°的光滑圆弧,CD段(足够长)的倾角为37°,各段轨道均平滑连接,在圆弧最低处B点下方安装有压力传感器,在A点右侧放置有弹簧发射器。一质量为m=2kg的滑块P(视为质点)被弹簧发射器发射后,沿水平轨道AB向左滑行,第一次经过B点时,压力传感器的示数为滑块P的重力的11倍。已知滑块P与AB段、CD段的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。 (1)求滑块P被发射后经过A点的动能; (2)将滑块P冲上BCD段后返回AB段停止时的位置记为E,求E与B的距离; (3)若将一质量为M=3kg的滑块Q(视为质点,与AB段、CD段的动摩擦因数也为μ=0.5)置于B点,弹簧发射器重复上一次发射过程,P与Q在B点发生弹性正碰,Q沿BCD轨道向上运动,当Q的速度减为0时,使Q与DC段、BA段的动摩擦因数变为μ′,Q滑下后恰好能与P相遇,求μ′的值。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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