精品解析:湖南省长沙大学附属中学2024-2025学年高一下学期6月月考物理试题
2026-06-20
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 开福区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.28 MB |
| 发布时间 | 2026-06-20 |
| 更新时间 | 2026-06-20 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58420593.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
高一物理试卷
一、单选题
1. 鸿鹄卫星是我国的一颗近地卫星,离地高度约为500km。若此卫星绕地球做匀速圆周运动,则其( )
A. 发射速度小于 B. 与月球相比,周期更大
C. 与同步卫星相比,角速度更小 D. 与赤道上的建筑物相比,向心加速度更大
【答案】D
【解析】
【详解】A.第一宇宙速度7.9km/s是最小的发射速度,所以卫星的发射速度大于7.9km/s,故A错误;
B.因月球的轨道半径大于卫星的轨道半径,根据开普勒第三定律可知月球围绕地球做圆周运动的周期大于此卫星围绕地球做圆周运动的周期,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力,有
解得
因同步卫星的轨道半径大于此卫星的轨道半径,所以同步卫星的角速度小于此卫星的角速度,故C错误;
D .因同步卫星的角速度与地球自转的角速度相等,由上分析可知此卫星的角速度大于赤道上的建筑物的角速度,赤道上的建筑物到地心的距离小于此卫星到地心的距离,根据向心加速度公式
可得此卫星的向心加速度大于赤道上的建筑物的向心加速度,故D正确。
故选D。
2. 一辆做匀变速直线运动的汽车,初速度为10m/s,4s末速度变为20m/s。如果保持加速度不变,那么汽车在6s末的速度为( )
A. 25m/s B. 30m/s C. 35m/s D. 45m/s
【答案】A
【解析】
【详解】汽车的加速度为
汽车在6s末的速度为
故选A。
3. 某人用同一水平力F先后两次拉同一物体,第一次使此物体从静止开始在光滑水平面上前进l距离,第二次使此物体从静止开始在粗糙水平面上前进l距离。则先后两次拉力做的功W1和W2的关系是( )
A. B. C. D. 无法确定
【答案】B
【解析】
【详解】拉力做功为
故选B。
4. 如图,ab两条曲线为汽车a、b在同一条平直公路上的图像,已知a、b曲线关于它们两交点的连线对称,且在时刻两车相遇,下列说法正确的是( )
A. 时刻两车也相遇
B. 在时间内的任一时刻,a车与b车加速度相等
C. 在这段时间内,两车平均速度相等
D. 时刻a车在后,b车在前
【答案】D
【解析】
【详解】A.在 这段时间内,a图线与坐标轴所围的面积大于b图线与坐标轴所围的面积,所以这段时间内,a车的位移大, 时刻两车不相遇,故A错误;
B.在这段时间内的相同时刻,图像的斜率不相等,a车与b车加速度不相等,故B错误;
C.在这段时间内,a图线与坐标轴所围的面积大于b图线与坐标轴所围的面积,所以这段时间内,a车的位移大,a车的平均速度大,故C错误;
D.在这段时间内,a图线与坐标轴所围的面积大于b图线与坐标轴所围的面积,所以这段时间内,a车的位移大,在 时刻两车相遇, 时刻a车在后,b车在前,故D正确。
故选D。
5. 杭州亚运会的复兴号亚运动车组迎来首次试行。假设实验列车由4节车厢组成,为2动2拖的分散性车组,其中1、3车厢提供的牵引力均为F,2、4车厢不提供牵引力,每节车厢的质量均为m,每节车厢受到的阻力相同,列车在平直铁轨上行驶,下列说法正确的是( )
A. 若列车做匀速运动,则每节车厢受到的阻力大小为
B. 若列车做匀加速直线运动,且每节车厢受到的阻力为,则列车的加速度为
C. 2、3车厢间的作用力为0
D. 1、2车厢间的作用力与3、4车厢间的作用力大小之比为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由整体受力平衡可得
解得
故A错误;
B.由牛顿第二定律可得
解得
故B错误;
CD.设每节车厢受到的阻力均为,1、2车厢间的作用力,2、3车厢间的作用力为,3、4车厢间的作用力为,列车的加速度为,由牛顿第二定律可得
综合解得
则有
故C正确,D错误。
故选C。
6. 如图所示为一滑草场的示意图,山坡AB、BC可视为斜面,某人由A处静止开始下滑、经过B、C两点时速度大小分别为4m/s和5m/s,。设此人经过B点前后的速度大小不变。下列说法正确的是( )
A. 人在AB与BC段的加速度大小之比为4∶1
B. 人在AB与BC段的加速度大小之比为9∶16
C. 人在AB与BC段运动时间之比为4∶9
D. 人在AB与BC段运动时间之比为9∶4
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由速度—位移的公式
可知人在AB与BC段的加速度大小之比为16∶9,故AB错误;
CD.由位移—时间的关系可知
可知人在AB与BC段运动时间之比为9∶4,故C错误,D正确;
故选D。
7. 如图所示,一根遵从胡克定律的弹性绳,一端固定在天花板上的 点,另一端与静止在水平地面上的滑块 相连接。水平地面的动摩擦因数恒定。为紧挨绳的一光滑小钉。等于弹性绳的自然长度。当绳处于竖直位置时,滑块 对地面有压力作用。现在水平力 作用于物块 ,使之向右做直线运动,在运动过程中,作用于物块 的摩擦力( )
A. 逐渐增大 B. 逐渐减小
C. 保持不变 D. 条件不足无法判断
【答案】C
【解析】
【详解】设开始时的长度为,则开始时刻 对地面的压力
设某一时刻绳子与水平直方向的夹角为,则绳子的弹力为
其向上分力
故物体对地面的压力为
保持不变;因
故摩擦力也保持不变,C正确,ABD错误。
故选C。
二、多选题
8. 粒子N沿着电场线方向由Р点运动到Q点,在此过程中电场力做正功,下列说法正确的是( )
A. 粒子N带正电
B. 粒子N的电势能减小
C. 粒子N的动能减小
D. P点的电势小于Q点的电势
【答案】AB
【解析】
【详解】ABC.粒子N沿着电场线方向由Р点运动到Q点,在此过程中电场力做正功,可知粒子N受到的电场力方向与电场方向相同,则粒子N带正电,电场力做正功,则粒子N的电势能减小;由于不清楚是否存在其他力做功,所以无法判断粒子N的动能变化情况,故AB正确,C错误;
D.根据沿电场方向电势降低可知,P点的电势大于Q点的电势,故D错误。
故选AB。
9. 质量为M的凹槽静止在粗糙水平地面上,内壁为光滑半圆柱面,截面如图所示,A为半圆的最低点,B为半圆水平直径的端点。凹槽内有一质量为m的小滑块,用推力F推动小滑块由A点向B点缓慢移动,力F的方向始终沿圆弧的切线方向,下列说法正确的是( )
A. 推力F先增大后减小
B. 凹槽对滑块的支持力先减小后增大
C. 水平地面对凹槽的摩擦力先增大后减小
D. 水平地面对凹槽的支持力一直减小
【答案】CD
【解析】
【详解】AB.小滑块由A点向B点缓慢移动,对其受力分析,合力是零,并将各力首尾相接,如图所示,由图中几何关系可知
则有该过程中θ逐渐增大,推力F逐渐增大,凹槽对滑块的支持力N逐渐减小,选项AB错误;
C.凹槽始终静止不动,对其受力分析,受重力Mg、小滑块的压力N'、地面的支持力N〞和地面的摩擦力f,由平衡条件可知,受合力是零,在水平方向受力平衡,由上图可知
N=mgcos θ
由牛顿第三定律可知
由平衡条件可得
f=N′sin θ=Nsin θ
代入得
f=mgsin θcos θ=mgsin 2θ
当θ=45°时,f有最大值,则有水平地面对凹槽的摩擦力f先增大后减小,选项C正确;
D.在竖直方向受力平衡,则有
N″=Mg+N′cos θ=Mg+mgcos2θ
当θ增大时,N″减小,选项D正确。
故选CD。
10. 为了测试某品牌新款电动车的性能,现将速度传感器固定在车体上,并在时刻同时同地同向启动两辆完全相同的电动车,得到如图所示的两条速度随时间变化的图线:甲为倾斜直线,乙为曲线,且图中两阴影区域面积,则下列说法正确的是( )
A. 两车在和时刻分别相遇
B. 时刻甲车的加速度大于乙车
C. 时间内甲车和乙车的平均速度相等
D. 时间内甲车和乙车的平均速度相等
【答案】BD
【解析】
【详解】A.图的面积表示位移,由图可知,时间内乙的位移大于甲的位移,所以时刻乙车在前,两车没有相遇,故A错误;
B.图的斜率表示加速度,由图可知,时刻甲车的加速度大于乙车,故B正确;
C.时间内乙车的位移大于甲车,故甲车的平均速度小于乙车,故C错误;
D.时间内甲车的位移等于乙车的位移,故甲车的平均速度等于乙车的平均速度,故D正确。
故选BD。
11. 在如图所示的电路中,圈①、②、③处可以接小灯、电流表或电压表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势E、内阻r均保持不变,定值电阻R1:R2:R3:R4=4:3:2:1,小灯电阻RL=R1,R1>r,电路中有电流通过,下列说法中正确的是( )
A. 要使电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯
B. 要使电源输出功率最大,则应该①接电流表,②接小灯,③接电压表
C. 要使闭合电路中路端电压最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表
D. 要使闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯,②接电流表,③接电压表
【答案】AD
【解析】
【详解】A.要电源总功率最大,电源电动势是固定的,所以就要求电流要大,电流大则总电阻要最小,内阻是一定的,所以外阻要最小。如果①接小灯的话,外阻最小也为
2R1=8R4
比较大,所以要接电流表,②接小灯的话,③接电压表开路,则小灯和R3并联再与R4串联再与R2并联,最后与R1串联,最后计算外阻为
③接小灯,②接电压表开路,则R3与R4串联,与RL、R2并联最后与R1串联,最后计算外阻为
此时外阻最小,电源总功率最大。即①接电流表,②接电压表,③接小灯,故A正确;
B.当R外=r时,输出功率最大,但是R1>r,从上面可以看出,最小的外阻也大于r,所以要使输出功率最大,只有外阻接近r才行,所以还是选择最小的外阻,可以看到还应该是①接电流表,②接电压表,③接小灯,故B错误;
C.要路端电压最大,就要外阻越大越好,这样应该①接电压表,这样整个电路断路,路端电压等于电动势。故C错误;
D.要是电源效率最高,则电路不能是断路,同时外阻越大越好,这样①要接小灯,如果③接电流表,则R2、R3、R4被短接,则
R外=RL+R1=2R1=8R4
如果②接电流表,则R3短接,R4与R2并联,则
此时外阻为最大,则电源效率最高,即①接小灯,②接电流表,③接电压表,故D正确。
故选AD。
三、实验探究题
12.
(1)在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,所用灵敏电流表的0刻度位于表盘的正中央。如图 所示电路,闭合开关S时,电流表的指针向左偏转。如图中,当磁铁相对螺线管运动时,电流表的指针向左偏转。可以判断:感应电流在螺线管内部产生的磁场方向_________。(选填“向上”或“向下”)
(2)某同学用图所示装置验证机械能守恒定律。
①安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示。O点为打点起始点,打下该点时重锤速度为零。选取纸带上打出的连续点、、 作为计数点,测出三点距起始点O的距离分别为、、。已知重锤质量为 ,当地重力加速度为,打点计时器打点周期为。从打下 点到打下点的过程中,重锤的重力势能减少量_________动能增加量 _______。(用题中所给字母表示)
②图中,起始点O和刻度尺的0刻线对齐,间的距离为___________。由、、 三个计数点求得重锤下落的加速度,___________(选填“可以”或“不可以”)用该值作为重力加速度计算①中重锤重力势能的减少量。
【答案】(1)向下 (2) ①. ②. ③. ④. 不可以
【解析】
【小问1详解】
由题意可知,当电流方向为顺时针时,电流表指针向左偏转,则图中电流方向为顺时针,由右手定则可知,螺线管内部产生的磁场方向向下。
【小问2详解】
[1]从打下 点到打下点的过程中,重力势能的减小量为
[2]根据运动学规律推论可知,点的速度为
则动能的增加量为
[3]根据刻度尺读数可知,的距离为。
[4]由于空气阻力对实验的影响,所以利用由、、 三个计数点求得重锤下落的加速度小于重力加速度,所以不可以用该值作为重力加速度计算①中重锤重力势能的减少量。
13. 小勤同学思考发现“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置可用于“探究物体所受合力做功与动能变化的关系”,于是他采用如图所示实验装置进行探究。实验中小勤研究了砂和砂桶的运动过程所受合力做功是否等于其动能增量。忽略细线与滑轮间的摩擦阻力。
(1)本实验________(填“需要”或者“不需要”)满足m远小于M的条件。
(2)小勤同学实验前测出砂和砂桶的总质量m,重力加速度为g。接通打点计时器的电源,静止释放砂和砂桶,带着小车开始做加速运动,读出运动过程中力传感器的读数T,通过纸带得出起始点O(初速度为零的点)到某点A的位移L,并通过纸带算出A点的速度v。实验过程中________(填“需要”或者“不需要”)平衡小车M所受的摩擦力。
(3)对m研究,所需验证的动能定理的表达式为________。
A. B.
C. D.
(4)小勤同学通过纸带测出了起始点O到不同点A、B、C、D……的位移及A、B、C、D……的速度,并做出了图中所示的实线。
(4)小勤同学在让小车质量不变的情况下逐渐增加砂的质量多次做实验,得到如图中虚线________(填“甲”或者“乙”)所示的图线。
【答案】(1)不需要 (2)需要
(3)A (4)甲
【解析】
【小问1详解】
实验中,根据力传感器的读数可以直接求出小车受到的拉力,不需要满足小车的质量M远大于砂和砂桶的总质量m这一条件。
【小问2详解】
尽管实验装置采用了力传感器,也需要平衡摩擦力,否则力传感器的示数不等于合力大小。
【小问3详解】
对m研究,根据动能定理有
故选A。
【小问4详解】
对小车,根据动能定理有
联立解得
逐渐增加砂的质量m,图像的斜率越大,故在让小车质量不变的情况下逐渐增加砂的质量多次做实验,得到图中虚线“甲”所示的图线。
四、计算题
14. 滑雪运动员以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,在t=5s的时间内滑下的位移s=60m.求:
(1)滑雪运动员5s内的平均速度;
(2)滑雪运动员的加速度;
(3)滑雪运动员5s 末的速度。
【答案】(1)12m/s;(2)4m/s2;(3)22m/s。
【解析】
【详解】(1)平均速度
m/s
(2)设加速度为a,则由
代入数值可得
a=4m/s2
(3)设滑雪运动员5s末的速度为v,由
可得
v=22 m/s
15. 如图所示,质量m=0.5kg的物块,沿倾角θ=37°的固定斜面匀速下滑。重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物块和斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若用平行于斜面向上的拉力使物块匀速向上滑动,拉力大小F。
【答案】(1)0.75;(2)6N
【解析】
【详解】(1)物块匀速下滑,受力如图所示
由平衡条件可知
解得
(2)物块沿斜面匀速上滑,受力如图所示
由平衡条件得
解得
16. 如图所示,左端带有竖直挡板的平板工件静置于水平桌面上,工件长度 ,工件底面与水平桌面间的动摩擦因数;O为工件上表面一点(图中未画出),工件上表面O点左侧光滑、右侧粗糙。一小滑块紧靠挡板放在工件上,现对工件施加的水平推力,并在后撤去,当滑块到达O点时工件速度恰好为零。已知工件质量 ﹐滑块质量,g取,桌面足够长。
(1)求水平推力作用过程中,滑块对挡板压力的大小;
(2)求工件光滑部分的长度d;
(3)若最终滑块恰好未从工件上滑下,求其与工件上表面粗糙部分间的动摩擦因数。
【答案】(1)2N;(2)1.5m;(3)0.8
【解析】
【详解】(1)在水平推力作用下,滑块与工件看作整体,对整体由牛顿第二定律可得
解得
对滑块则有
由牛顿第三定律可知,滑块对挡板压力的大小为2N。
(2)撤去推力F时,滑块与工件的速度为
撤去推力F后,滑块匀速到达O点,工件做减速运动,对工件有
解得
工件运动时间是
则工件光滑部分的长度
(3)滑块运动到粗糙面上时,对滑块有
对工件有
滑块做减速运动,工件做加速运动,若最终滑块恰好未从工件上滑下,则滑块运动在粗糙面上时,与工件达到共速,有
且粗糙面长度
又
联立解得
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高一物理试卷
一、单选题
1. 鸿鹄卫星是我国的一颗近地卫星,离地高度约为500km。若此卫星绕地球做匀速圆周运动,则其( )
A. 发射速度小于 B. 与月球相比,周期更大
C. 与同步卫星相比,角速度更小 D. 与赤道上的建筑物相比,向心加速度更大
2. 一辆做匀变速直线运动的汽车,初速度为10m/s,4s末速度变为20m/s。如果保持加速度不变,那么汽车在6s末的速度为( )
A. 25m/s B. 30m/s C. 35m/s D. 45m/s
3. 某人用同一水平力F先后两次拉同一物体,第一次使此物体从静止开始在光滑水平面上前进l距离,第二次使此物体从静止开始在粗糙水平面上前进l距离。则先后两次拉力做的功W1和W2的关系是( )
A. B. C. D. 无法确定
4. 如图,ab两条曲线为汽车a、b在同一条平直公路上的图像,已知a、b曲线关于它们两交点的连线对称,且在时刻两车相遇,下列说法正确的是( )
A. 时刻两车也相遇
B. 在时间内的任一时刻,a车与b车加速度相等
C. 在这段时间内,两车平均速度相等
D. 时刻a车在后,b车在前
5. 杭州亚运会的复兴号亚运动车组迎来首次试行。假设实验列车由4节车厢组成,为2动2拖的分散性车组,其中1、3车厢提供的牵引力均为F,2、4车厢不提供牵引力,每节车厢的质量均为m,每节车厢受到的阻力相同,列车在平直铁轨上行驶,下列说法正确的是( )
A. 若列车做匀速运动,则每节车厢受到的阻力大小为
B. 若列车做匀加速直线运动,且每节车厢受到的阻力为,则列车的加速度为
C. 2、3车厢间的作用力为0
D. 1、2车厢间的作用力与3、4车厢间的作用力大小之比为
6. 如图所示为一滑草场的示意图,山坡AB、BC可视为斜面,某人由A处静止开始下滑、经过B、C两点时速度大小分别为4m/s和5m/s,。设此人经过B点前后的速度大小不变。下列说法正确的是( )
A. 人在AB与BC段的加速度大小之比为4∶1
B. 人在AB与BC段的加速度大小之比为9∶16
C. 人在AB与BC段运动时间之比为4∶9
D. 人在AB与BC段运动时间之比为9∶4
7. 如图所示,一根遵从胡克定律的弹性绳,一端固定在天花板上的 点,另一端与静止在水平地面上的滑块 相连接。水平地面的动摩擦因数恒定。为紧挨绳的一光滑小钉。等于弹性绳的自然长度。当绳处于竖直位置时,滑块 对地面有压力作用。现在水平力 作用于物块 ,使之向右做直线运动,在运动过程中,作用于物块 的摩擦力( )
A. 逐渐增大 B. 逐渐减小
C. 保持不变 D. 条件不足无法判断
二、多选题
8. 粒子N沿着电场线方向由Р点运动到Q点,在此过程中电场力做正功,下列说法正确的是( )
A. 粒子N带正电
B. 粒子N的电势能减小
C. 粒子N的动能减小
D. P点的电势小于Q点的电势
9. 质量为M的凹槽静止在粗糙水平地面上,内壁为光滑半圆柱面,截面如图所示,A为半圆的最低点,B为半圆水平直径的端点。凹槽内有一质量为m的小滑块,用推力F推动小滑块由A点向B点缓慢移动,力F的方向始终沿圆弧的切线方向,下列说法正确的是( )
A. 推力F先增大后减小
B. 凹槽对滑块的支持力先减小后增大
C. 水平地面对凹槽的摩擦力先增大后减小
D. 水平地面对凹槽的支持力一直减小
10. 为了测试某品牌新款电动车的性能,现将速度传感器固定在车体上,并在时刻同时同地同向启动两辆完全相同的电动车,得到如图所示的两条速度随时间变化的图线:甲为倾斜直线,乙为曲线,且图中两阴影区域面积,则下列说法正确的是( )
A. 两车在和时刻分别相遇
B. 时刻甲车的加速度大于乙车
C. 时间内甲车和乙车的平均速度相等
D. 时间内甲车和乙车的平均速度相等
11. 在如图所示的电路中,圈①、②、③处可以接小灯、电流表或电压表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势E、内阻r均保持不变,定值电阻R1:R2:R3:R4=4:3:2:1,小灯电阻RL=R1,R1>r,电路中有电流通过,下列说法中正确的是( )
A. 要使电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯
B. 要使电源输出功率最大,则应该①接电流表,②接小灯,③接电压表
C. 要使闭合电路中路端电压最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表
D. 要使闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯,②接电流表,③接电压表
三、实验探究题
12.
(1)在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,所用灵敏电流表的0刻度位于表盘的正中央。如图 所示电路,闭合开关S时,电流表的指针向左偏转。如图中,当磁铁相对螺线管运动时,电流表的指针向左偏转。可以判断:感应电流在螺线管内部产生的磁场方向_________。(选填“向上”或“向下”)
(2)某同学用图所示装置验证机械能守恒定律。
①安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示。O点为打点起始点,打下该点时重锤速度为零。选取纸带上打出的连续点、、 作为计数点,测出三点距起始点O的距离分别为、、。已知重锤质量为 ,当地重力加速度为,打点计时器打点周期为。从打下 点到打下点的过程中,重锤的重力势能减少量_________动能增加量 _______。(用题中所给字母表示)
②图中,起始点O和刻度尺的0刻线对齐,间的距离为___________。由、、 三个计数点求得重锤下落的加速度,___________(选填“可以”或“不可以”)用该值作为重力加速度计算①中重锤重力势能的减少量。
13. 小勤同学思考发现“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置可用于“探究物体所受合力做功与动能变化的关系”,于是他采用如图所示实验装置进行探究。实验中小勤研究了砂和砂桶的运动过程所受合力做功是否等于其动能增量。忽略细线与滑轮间的摩擦阻力。
(1)本实验________(填“需要”或者“不需要”)满足m远小于M的条件。
(2)小勤同学实验前测出砂和砂桶的总质量m,重力加速度为g。接通打点计时器的电源,静止释放砂和砂桶,带着小车开始做加速运动,读出运动过程中力传感器的读数T,通过纸带得出起始点O(初速度为零的点)到某点A的位移L,并通过纸带算出A点的速度v。实验过程中________(填“需要”或者“不需要”)平衡小车M所受的摩擦力。
(3)对m研究,所需验证的动能定理的表达式为________。
A. B.
C. D.
(4)小勤同学通过纸带测出了起始点O到不同点A、B、C、D……的位移及A、B、C、D……的速度,并做出了图中所示的实线。
(4)小勤同学在让小车质量不变的情况下逐渐增加砂的质量多次做实验,得到如图中虚线________(填“甲”或者“乙”)所示的图线。
四、计算题
14. 滑雪运动员以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,在t=5s的时间内滑下的位移s=60m.求:
(1)滑雪运动员5s内的平均速度;
(2)滑雪运动员的加速度;
(3)滑雪运动员5s 末的速度。
15. 如图所示,质量m=0.5kg的物块,沿倾角θ=37°的固定斜面匀速下滑。重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物块和斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若用平行于斜面向上的拉力使物块匀速向上滑动,拉力大小F。
16. 如图所示,左端带有竖直挡板的平板工件静置于水平桌面上,工件长度 ,工件底面与水平桌面间的动摩擦因数;O为工件上表面一点(图中未画出),工件上表面O点左侧光滑、右侧粗糙。一小滑块紧靠挡板放在工件上,现对工件施加的水平推力,并在后撤去,当滑块到达O点时工件速度恰好为零。已知工件质量 ﹐滑块质量,g取,桌面足够长。
(1)求水平推力作用过程中,滑块对挡板压力的大小;
(2)求工件光滑部分的长度d;
(3)若最终滑块恰好未从工件上滑下,求其与工件上表面粗糙部分间的动摩擦因数。
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