精品解析:江西省吉安市永丰县第二中学2024-2025学年高一下学期6月月考物理试题
2026-07-02
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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) | 江西省 |
| 地区(市) | 吉安市 |
| 地区(区县) | 永丰县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.16 MB |
| 发布时间 | 2026-07-02 |
| 更新时间 | 2026-07-02 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-02 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58623119.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
高一物理月考试卷
考试时间75分钟 满分100分
一、选择题(共10小题,共46分。1-7单选、每小题4分。8-10为多选,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
1. 以下关于机械能守恒的描述,正确的是( )
A. 物体处于平衡状态机械能一定守恒
B. 物体所受合外力是变力,机械能一定不守恒
C. 物体所受外力对物体做功为零时,机械能一定守恒
D. 若只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒
【答案】D
【解析】
【详解】A.机械能,物体处于平衡状态时合力为零,若物体匀速下降,动能不变,重力势能减小,机械能减小,因此机械能不一定守恒,故A错误;
B.物体所受合外力为变力时,如果只有重力或系统内弹力做功,机械能仍可守恒,例如“轻绳”模型中绳子的拉力为变力,但拉力始终与速度方向垂直不做功,只有重力做功,摆球机械能守恒,故B错误;
C.由动能定理可知,外力对物体做功为零时动能不变,但势能可能变化,例如匀速下降的物体,合外力做功为零,动能不变但重力势能减小,机械能减小,因此机械能不一定守恒,故C错误;
D.机械能守恒的条件是只有重力或系统内弹力做功,若只有重力对物体做功,只有动能和重力势能相互转化,二者总和保持不变,物体的机械能一定守恒,故D正确。
故选 D。
2. 一只小船渡河,小船在渡河过程中船头方向始终垂直于河岸,水流速度各处相同且恒定不变。现小船相对于静水以初速度分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,运动轨迹如图所示,由此可以判断( )
A. 小船沿三条不同路径渡河的时间相同
B. 小船沿轨迹运动时,小船相对于静水做匀减速直线运动
C. 小船沿轨迹渡河所用的时间最短
D. 小船沿轨迹到达对岸的速度最小
【答案】B
【解析】
【详解】B.物体做曲线运动时,合力的力向指向运动轨迹的凹侧,而加速度的方向与合力方向相同,因此,小船沿轨迹做匀加速运动,沿轨迹做匀速运动,沿轨迹做匀减速运动,则小船沿轨迹运动时小船相对于静水做匀减速直线运动,故B正确;
AC.水流速度各处相同且恒定不变,沿着河岸方向为匀速直线运动,有
因,则小船沿轨迹渡河时间最短,沿轨迹渡河时间最长,故AC选项错误;
D.因为小船沿轨迹加速渡河,所以船靠岸时速度最大,故D错误。
故选B。
3. 如图所示是地球的两颗卫量a和b,其中b是地球的静止卫星,下列说法正确的是( )
A. 卫星a所受的向心力大于b所受的向心力
B. 卫星a运行周期小于24h
C. 在地面附近发射卫星b的速度为
D. 卫星a的运行速度可能大于
【答案】B
【解析】
【详解】据,由于不知道ab两颗卫星的质量,故仅根据r的大小不能判定向心力的大小,故A错误;据可得卫星的周期,所以a的半径小于b的半径,故a的周期小于b的周期24h,故B正确;11.2km/s是发射脱离地球束缚航天器的最小发射速度,静止卫星仍围绕地球圆周运动,故其发射速度小于11.2km/s,故C错误;7.9km/s是第一宇宙速度是围绕地球圆周运动的最大速度,故卫星a的运行速度小于7.9km/s,故D错误.
4. 某校王校长喜欢体育锻炼,尤其喜欢柔力球。柔力球以迎、引、抛及弧形接发技术为特征,是一项集健身、表演和竞技为一体的富有民族特色的体育运动。如图,健身者能控制球拍使球在竖直面内做半径为R的匀速圆周运动,忽略球运动过程中受到的空气阻力。a为圆周的最高点,c为最低点,在a、c两处球拍面水平,b、d两点与圆心O等高。已知球的质量为m,重力加速度大小为g,球在c点对球拍的压力大小为2mg,则球( )
A. 做圆周运动的线速度大小为
B. 在a处受到球拍的作用力为mg
C. 在b处所受的合外力不一定指向圆心
D. 圆周运动的周期为
【答案】D
【解析】
【详解】A.球做匀速圆周运动,在c点对球拍的压力大小为2mg,根据牛顿第二定律可得
解得
做圆周运动的线速度大小为 ,故A错误;
B.球做匀速圆周运动,则在a处有
解得
故B错误;
C.球做匀速圆周运动,所以各处的合外力提供向心力,都应该指向圆心,故C错误;
D.圆周运动的周期为
故D正确。
故选D。
5. 如图,粗细均匀的直杆AB、BC连接固定在竖直面内,,a、b两球分别套在AB、BC杆上,用细线连接,给a球施加一个拉力,使a球沿BC杆向右运动,当细线与AB杆的夹角为45°时,a、b两球的速度大小之比为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】将a、b两球的速度沿细线方向和垂直于细线方向分解可得,
由关联速度知识可知
则a、b两球的速度大小之比为
故选A。
6. 在奥运会赛场上110米跨栏比赛激动人心,运动员采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,克服阻力做功为W阻,则在此过程中( )
A. 运动员的机械能增加了
B. 运动员的机械能增加了
C. 运动员的重力做功为
D. 运动员自身做功
【答案】A
【解析】
【详解】AB.运动员的重心升高量为h,获得的速度为v,则其机械能增加量为+mgh,故A正确,B错误;
C.由题,运动员的重心升高量为h,则运动员的重力做功为
W重=−mgh
故C错误;
D.根据动能定理得:
W人−W阻−mgh=
得到
W人=+mgh+W阻
故D错误.
故选A.
7. 如图所示,带电小球A用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,电场的电场强度为E,将带电小球B固定在匀强电场中,A、B间的距离为r,连线与水平方向的夹角为37°,悬挂小球A的悬线刚好竖直,不计小球的大小,静电力常量为k,sin 37°=0.6,cos 37°≈0. 8,则下列说法正确的是
A. 小球A一定带正电
B. 小球A和B一定带异种电荷
C. 小球A的带电量为
D. 小球B的带电量为
【答案】D
【解析】
【详解】AB.根据平衡可知,若A带正电,则B球带负电.若A球带负电,则B球也带负电,因此小球A和B带电电性不确定,故AB错误;
CD.由题意知,
则
因此A的带电量无法确定,故C错误D正确.
8. 图示为某新型电动汽车在阻力一定的水平路面上进行性能测试时的图象,为过原点的倾斜直线,段是与段相切的水平直线,段汽车以额定功率行驶,下列说法正确的是( )
A. 时间内汽车的功率一直增大
B. 时间内汽车的牵引力不变
C. 时间内牵引力不做功
D. 汽车行驶时受到的阻力大小为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.0~时间内,电动汽车做匀加速直线运动,牵引力不变,速度逐渐增大,根据
可知汽车的功率逐渐增大,故A正确;
B.根据图像的斜率表示加速度,可知在~时间内的加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律可得
可知牵引力逐渐减小,故B错误;
C.~时间内,电动汽车做匀速直线运动,牵引力等于阻力,牵引力做正功,故C错误;
D.匀速行驶时,牵引力等于阻力,根据
解得
故D正确。
故选AD。
9. 如图甲所示,在水平地面上固定一个倾角为的足够长的光滑斜面,小滑块从斜面底端在与斜面平行的拉力F作用下由静止开始沿斜面运动,拉力F随时间变化的图象如图乙所示,小滑块运动的速度一时间图象如图丙所示,重力加速度g为10 m/s2.下列说法正确的是
A. 斜面倾角为30°,小滑块的质量m=2 kg
B. 在0~2 s时间内拉力F做的功为100 J
C. 在0~1 s时间内合外力对小滑块做功12.5 J
D. 在0~4 s时间内小滑块机械能增加80 J
【答案】BC
【解析】
【分析】
【详解】A.由速度一时间图像可知,在2-4s时间内小滑块的加速度,由牛顿第二定律可得
解得
在0-2s时间内小滑块的加速度,由牛顿第二定律,可得
解得
故A错误;
B.由速度一时间图像可知,在0-2s时间内小滑块的位移为,拉力F做的功为
故B正确;
C.1s末小滑块的速度,由动能定理,在0-1s时间内合外力对小滑块做的功
故C正确;
D.由功能关系可知,在0-4时间内小滑块机械能增加量
故D错误。
故选BC。
10. 如图所示,一个固定在竖直平面内的半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球以某一速度从A点进入管道,从最高点B离开管道后做平抛运动,经过0.4s后又恰好与倾角为45°的斜面垂直相碰于C点。已知半圆形管道的半径R=1m,小球可看成质点,重力加速度g取10m/s2,则( )
A. 小球在C点与斜面碰撞前瞬间的速度大小为
B. 小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是0.8m
C. 小球经过管道的B点时,受到管道下壁的作用力
D. 小球经过管道的B点时,受到管道上壁的作用力
【答案】AD
【解析】
【详解】A.小球垂直撞在斜面上,可知到达斜面时竖直分速度vy=gt=10×0.4m/s=4m/s
根据平行四边形定则知tan45° =
解得小球经过B点的速度vB=4m/s
根据矢量合成可知,小球在C点的速度大小为4m/s,故A正确;
B.小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是x=vBt=1.6m
故B错误;
CD.在B点,设小球受到管道下壁的作用力,根据牛顿第二定律得,mg﹣N=m
解得轨道对小球的作用力N=﹣6m
可知假设错误,小球经过管道的B点时,受到管道上壁的作用力,故C错误,D正确。
故选AD。
二、实验题(每空2分,共16分)
11. 在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在8V、50Hz的交流电源上,自由下落的重锤质量为0.5kg,选出一条理想的纸带如图所示,A、B、C为连续打出的点,取,O为始起点,则:
(1)打点计时器打B点时,重锤下落的速度_____(保留两位有效数字);
(2)从起点O到打下点B点的过程中,重锤的重力势能减少量_____J,动能的增加量_____J;(、均保留三位有效数字);
(3)由以上数据可以知道总是略大于,其原因是_____。
A. 由于数据测量有误差造成的
B. 由于纸带和限位孔有摩擦造成的
C. 由于实验操作不规范造成的
D. 由于重物下落过程有空气阻力造成的
【答案】(1)1.0 (2) ①. 0.255 ②. 0.250 (3)BD
【解析】
【小问1详解】
打点计时器打B点时,重锤下落的速度
【小问2详解】
[1]从起点O到打下点B点的过程中,重锤的重力势能减少量
[2]动能的增加量
【小问3详解】
A.由于数据测量造成的误差,可能大于,也可能小,选项A错误;
B.由于纸带和限位孔有摩擦造成的,一部分重力势能转化为内能,则总是略大于,选项B正确;
C.由于实验操作不规范造成的可能大于,也可能小,选项C错误;
D.由于重物下落过程有空气阻力造成的,一部分重力势能克服阻力做功,则总是略大于,选项D正确。
故选BD。
12. 如图甲是“研究平抛运动”的实验装置图。
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线_____。
(2)每次让小球从同一位置由静止释放,目的是_____;
A. 为了保证小球做平抛运动
B. 为保证小球飞出时,轨迹是抛物线
C. 使小球每次做平抛运动的初速度相同
D. 让小球的运动靠近但不接触木板
(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长,通过实验,记录了小球在运动中的三个位置,如图乙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_____;小球经过点的速度为_____。(取)(小数点后保留两位)
【答案】(1)水平 (2)C
(3) ①. 0.75 ②. 1.25
【解析】
【小问1详解】
为了保证小球抛出的速度处于水平方向,实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平。
【小问2详解】
每次让小球从同一位置由静止释放,目的是使小球每次做平抛运动的初速度相同。
故选C。
【小问3详解】
[1]由图可知,小球在段和段的水平位移相等,则所用时间相等,竖直方向根据
可得
则该小球做平抛运动的初速度为
[2]小球经过点的竖直分速度为
则小球经过点的速度为
三、解答题(13题10分,14题12分,15题16分,共38分)
13. 如图所示是发射地球同步卫星的简化轨道示意图,先将卫星发射至距地面高度为的圆轨道Ⅰ上,在卫星过A点时点火实施变轨,进入远地点为的椭圆轨道Ⅱ上,过点时再次点火,将卫星送入地球同步圆轨道Ⅲ.已知地球两极处的重力加速度为,地球自转周期为,地球半径为。求:
(1)卫星在圆轨道Ⅰ上运行的线速度大小;
(2)同步圆轨道Ⅲ距地面的高度。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设地球的质量为,卫星的质量为,则在近地圆轨道Ⅰ上有
设地球表面某一物体的质量为,忽略地球自转的影响,则有
解得
【小问2详解】
在同步圆轨道Ⅲ上有
解得
14. 如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道AB和倾角θ=37°的斜轨道BC平滑连接而成。质量m=0.1kg的小滑块从弧形轨道离地高H=1.0m处静止释放。已知R=0.2m,LAB=LBC=1.0m,滑块与轨道AB间的动摩擦因数为μ1=0.25,与轨道BC间的动摩擦因数均为μ2=0.5,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求滑块运动到圆的最高点D对轨道的压力大小;
(2)求滑块到达B点时的动能;
(3)求物体最终停在何处,离B点有多远。
【答案】(1)5N;(2)0.75J;(3)0.6m
【解析】
【详解】(1)滑块从开始下滑到到达轨道D点时由机械能守恒定律
在D点时
解得
FND=5N
(2)滑块从开始下滑到到达B点时由动能定理
解得
EkB=0.75J
(3)滑块滑上斜面后到达最高点时满足
解得
x=0.75m
然后下滑到水平面时
解得
物体最终停在离B点0.6m远的位置。
15. 如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端接触着质量m=2.0kg的物块A但不拴接。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以v=3.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道,最低点为C、最高点为B。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3,传送带两轴之间的距离l=4m。用物块压缩弹簧到A点并由静止释放,物体恰能到圆弧轨道最高点B,取g=10m/s2。求:
(1)物块A第一次滑到圆弧的最低点时对轨道的压力和释放A前弹簧的弹性势能;
(2)物块A到B过程中,物块和传送带之间产生的热量Q;
(3)物体再次压缩弹簧时弹簧的最大弹性势能。
【答案】(1)60N,方向竖直向下;49J;(2)36J;(3)9J
【解析】
【详解】(1)物体恰能到圆弧轨道最高点B,根据动能定理有
根据牛顿第二定律有
解得
,
根据牛顿第三定律可知物块A第一次滑到圆弧的最低点时对轨道的压力为
方向竖直向下
根据牛顿第二定律有
根据运动学公式有
解得物块滑上传送带时的速度为
根据功能关系可知释放物块A前弹簧的弹性势能为
(2)物块从传送带左端到右端的时间为
物块在传送带上的划痕为
则物块A到B过程中,物块和传送带之间产生的热量为
(3)物块从传送带右端向左运动过程中,达到传送带速度时经过的位移为
所以物块未到达传送带左端时已和传送带共速,则物体再次压缩弹簧时弹簧的最大弹性势能为
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高一物理月考试卷
考试时间75分钟 满分100分
一、选择题(共10小题,共46分。1-7单选、每小题4分。8-10为多选,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
1. 以下关于机械能守恒的描述,正确的是( )
A. 物体处于平衡状态机械能一定守恒
B. 物体所受合外力是变力,机械能一定不守恒
C. 物体所受外力对物体做功为零时,机械能一定守恒
D. 若只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒
2. 一只小船渡河,小船在渡河过程中船头方向始终垂直于河岸,水流速度各处相同且恒定不变。现小船相对于静水以初速度分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,运动轨迹如图所示,由此可以判断( )
A. 小船沿三条不同路径渡河的时间相同
B. 小船沿轨迹运动时,小船相对于静水做匀减速直线运动
C. 小船沿轨迹渡河所用的时间最短
D. 小船沿轨迹到达对岸的速度最小
3. 如图所示是地球的两颗卫量a和b,其中b是地球的静止卫星,下列说法正确的是( )
A. 卫星a所受的向心力大于b所受的向心力
B. 卫星a运行周期小于24h
C. 在地面附近发射卫星b的速度为
D. 卫星a的运行速度可能大于
4. 某校王校长喜欢体育锻炼,尤其喜欢柔力球。柔力球以迎、引、抛及弧形接发技术为特征,是一项集健身、表演和竞技为一体的富有民族特色的体育运动。如图,健身者能控制球拍使球在竖直面内做半径为R的匀速圆周运动,忽略球运动过程中受到的空气阻力。a为圆周的最高点,c为最低点,在a、c两处球拍面水平,b、d两点与圆心O等高。已知球的质量为m,重力加速度大小为g,球在c点对球拍的压力大小为2mg,则球( )
A. 做圆周运动的线速度大小为
B. 在a处受到球拍的作用力为mg
C. 在b处所受的合外力不一定指向圆心
D. 圆周运动的周期为
5. 如图,粗细均匀的直杆AB、BC连接固定在竖直面内,,a、b两球分别套在AB、BC杆上,用细线连接,给a球施加一个拉力,使a球沿BC杆向右运动,当细线与AB杆的夹角为45°时,a、b两球的速度大小之比为( )
A. B. C. D.
6. 在奥运会赛场上110米跨栏比赛激动人心,运动员采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,克服阻力做功为W阻,则在此过程中( )
A. 运动员的机械能增加了
B. 运动员的机械能增加了
C. 运动员的重力做功为
D. 运动员自身做功
7. 如图所示,带电小球A用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,电场的电场强度为E,将带电小球B固定在匀强电场中,A、B间的距离为r,连线与水平方向的夹角为37°,悬挂小球A的悬线刚好竖直,不计小球的大小,静电力常量为k,sin 37°=0.6,cos 37°≈0. 8,则下列说法正确的是
A. 小球A一定带正电
B. 小球A和B一定带异种电荷
C. 小球A的带电量为
D. 小球B的带电量为
8. 图示为某新型电动汽车在阻力一定的水平路面上进行性能测试时的图象,为过原点的倾斜直线,段是与段相切的水平直线,段汽车以额定功率行驶,下列说法正确的是( )
A. 时间内汽车的功率一直增大
B. 时间内汽车的牵引力不变
C. 时间内牵引力不做功
D. 汽车行驶时受到的阻力大小为
9. 如图甲所示,在水平地面上固定一个倾角为的足够长的光滑斜面,小滑块从斜面底端在与斜面平行的拉力F作用下由静止开始沿斜面运动,拉力F随时间变化的图象如图乙所示,小滑块运动的速度一时间图象如图丙所示,重力加速度g为10 m/s2.下列说法正确的是
A. 斜面倾角为30°,小滑块的质量m=2 kg
B. 在0~2 s时间内拉力F做的功为100 J
C. 在0~1 s时间内合外力对小滑块做功12.5 J
D. 在0~4 s时间内小滑块机械能增加80 J
10. 如图所示,一个固定在竖直平面内的半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球以某一速度从A点进入管道,从最高点B离开管道后做平抛运动,经过0.4s后又恰好与倾角为45°的斜面垂直相碰于C点。已知半圆形管道的半径R=1m,小球可看成质点,重力加速度g取10m/s2,则( )
A. 小球在C点与斜面碰撞前瞬间的速度大小为
B. 小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是0.8m
C. 小球经过管道的B点时,受到管道下壁的作用力
D. 小球经过管道的B点时,受到管道上壁的作用力
二、实验题(每空2分,共16分)
11. 在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在8V、50Hz的交流电源上,自由下落的重锤质量为0.5kg,选出一条理想的纸带如图所示,A、B、C为连续打出的点,取,O为始起点,则:
(1)打点计时器打B点时,重锤下落的速度_____(保留两位有效数字);
(2)从起点O到打下点B点的过程中,重锤的重力势能减少量_____J,动能的增加量_____J;(、均保留三位有效数字);
(3)由以上数据可以知道总是略大于,其原因是_____。
A. 由于数据测量有误差造成的
B. 由于纸带和限位孔有摩擦造成的
C. 由于实验操作不规范造成的
D. 由于重物下落过程有空气阻力造成的
12. 如图甲是“研究平抛运动”的实验装置图。
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线_____。
(2)每次让小球从同一位置由静止释放,目的是_____;
A. 为了保证小球做平抛运动
B. 为保证小球飞出时,轨迹是抛物线
C. 使小球每次做平抛运动的初速度相同
D. 让小球的运动靠近但不接触木板
(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长,通过实验,记录了小球在运动中的三个位置,如图乙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_____;小球经过点的速度为_____。(取)(小数点后保留两位)
三、解答题(13题10分,14题12分,15题16分,共38分)
13. 如图所示是发射地球同步卫星的简化轨道示意图,先将卫星发射至距地面高度为的圆轨道Ⅰ上,在卫星过A点时点火实施变轨,进入远地点为的椭圆轨道Ⅱ上,过点时再次点火,将卫星送入地球同步圆轨道Ⅲ.已知地球两极处的重力加速度为,地球自转周期为,地球半径为。求:
(1)卫星在圆轨道Ⅰ上运行的线速度大小;
(2)同步圆轨道Ⅲ距地面的高度。
14. 如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道AB和倾角θ=37°的斜轨道BC平滑连接而成。质量m=0.1kg的小滑块从弧形轨道离地高H=1.0m处静止释放。已知R=0.2m,LAB=LBC=1.0m,滑块与轨道AB间的动摩擦因数为μ1=0.25,与轨道BC间的动摩擦因数均为μ2=0.5,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求滑块运动到圆的最高点D对轨道的压力大小;
(2)求滑块到达B点时的动能;
(3)求物体最终停在何处,离B点有多远。
15. 如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端接触着质量m=2.0kg的物块A但不拴接。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以v=3.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道,最低点为C、最高点为B。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3,传送带两轴之间的距离l=4m。用物块压缩弹簧到A点并由静止释放,物体恰能到圆弧轨道最高点B,取g=10m/s2。求:
(1)物块A第一次滑到圆弧的最低点时对轨道的压力和释放A前弹簧的弹性势能;
(2)物块A到B过程中,物块和传送带之间产生的热量Q;
(3)物体再次压缩弹簧时弹簧的最大弹性势能。
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