精品解析:四川绵阳市2025-2026学年高一下学期期末考试物理试题(A卷)

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2026-07-13
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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) 绵阳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.22 MB
发布时间 2026-07-13
更新时间 2026-07-13
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-13
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

四川绵阳市2025-2026学年高一下学期期末考试物理试题(A卷) 本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷由选择题和非选择题组成,共5页;答题卡共2页。满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己学校、班级、姓名用0.5毫米黑色签字笔填写清楚,同时用2B铅笔将考号准确填涂在“准考证号”栏目内。 2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净后再选涂其它答案;非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 3.考试结束后将答题卡收回。 第Ⅰ卷(选择题,共48分) 一、本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 下列物理量中,属于矢量的是( ) A. 动量 B. 动能 C. 功 D. 功率 2. 游乐园中的圆盘水平,转速保持不变,一游客从靠近转轴的位置缓慢向圆盘边缘移动,游客脚底与圆盘不相对滑动。则游客在移动过程中,所受的摩擦力大小( ) A. 增大 B. 减小 C. 先增大后减小 D. 先减小后增大 3. 质量为60 kg的同学做引体向上,使整个身体竖直升高了约0.5 m,则在该过程中,克服重力所做的功大约是( ) A. 30 J B. 300 J C. 400 J D. 600 J 4. 甲物体位于北京市(北纬),乙物体位于海南省三亚市(北纬),都静止在地面,绕地轴转动的角速度分别是、,线速度分别是、,下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 5. 汽车安全气囊受到撞击时能快速充气,以保护乘客安全。乘客与充满气的安全气囊碰撞过程中,安全气囊的作用是( ) A. 减小乘客与气囊的接触时间 B. 增加乘客与气囊的接触时间 C. 减小乘客动量的变化量 D. 增加乘客动量的变化量 6. 体育课上,某同学将篮球以一定的初速度斜向上抛出;忽略空气阻力,从抛出时开始计时,篮球从抛出到落回同一水平面的过程中,其加速度、竖直分速度、动能、机械能随时间变化的关系图像,可能正确的是( ) A. B. C. D. 7. 如图甲所示,神舟二十一号飞船返回地球过程中曾绕远地点相同的、椭圆轨道飞行。飞船在两椭圆轨道上运动过程中受地球引力大小随时间的变化图像如图乙所示。下列说法正确的是( ) A. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 B. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 C. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 D. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 8. 如图甲所示,竖直半圆弧轨道与水平地面平滑相接,、分别是其最低点和最高点。质量均为0.5kg的物块A、B并排静置在水平地面,A与地面间的动摩擦因数为,B下表面光滑。外力水平作用在A上,A最后静止在地面某处,B刚好能通过半圆弧轨道的点。已知外力的大小与A的位移大小的关系如图乙所示,重力加速度取。则圆弧轨道的半径和A在水平地面通过的总距离分别为( ) A. 0.05m,2.0m B. 0.08m,2.5m C. 0.08m,3.5m D. 0.10m,4.0m 二、本题共4小题,每小题4分,共16分。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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 如图所示,将飞镖沿水平投出,飞镖击中靶心正下方的点。若忽略空气阻力,下列措施中能使飞镖命中靶心点的是( ) A. 保持投掷点不变,减小投出的水平初速度 B. 保持投掷点不变,增大投出的水平初速度 C. 保持投出的初速度不变,降低投掷点高度 D. 保持投出的初速度不变,增加投掷点高度 10. 如图所示,斜直滑道与半径为的圆弧形滑道在竖直面内平滑相连,滑雪运动员及滑板总质量为,从点由静止开始下滑,在最低点的速度大小为。已知、高度差为,重力加速度为,则( ) A. 运动员在点的向心加速度大小为 B. 滑板在点对圆弧轨道压力大小为 C. 从到的过程中,运动员及滑板的重力势能减少了 D. 从到的过程中,运动员及滑板克服阻力做功 11. 某矿井井道是直径为的竖直圆柱形,井壁光滑坚硬。将小石子从井口边缘以水平初速度沿直径方向水平抛出,石子与井壁发生弹性碰撞,碰撞前后竖直方向速度保持不变,水平方向速度大小不变、方向反向,经时间落至井底。设石子与井壁碰撞的次数为,落至井底前瞬间的速度为,重力加速度为,忽略空气阻力。则( ) A. B. C. D. 12. 一辆汽车质量为1500kg,发动机的额定功率为60kW。该汽车在平直路面上从静止开始以恒定加速度启动,发动机达到额定功率后,保持额定功率不变继续加速,共经过88s达到最大速度,汽车行驶过程中受到的阻力恒为750N。下列选项分析正确的是( ) A. 汽车做匀加速运动的时间为8s B. 匀加速过程中,汽车牵引力与阻力做功之比为4:1 C. 当速度为60m/s时,汽车的加速度大小为 D. 从启动到速度最大的过程中,汽车位移为640m 第Ⅱ卷(非选择题,共52分) 三、本大题2小题,每空2分,共16分。 13. 用如图甲所示的装置研究平抛运动的规律: (1)改变小锤打击弹性金属片的力度,观察到的现象是 。(选填序号) A. A球与B球都同时落地 B. 力度越大,A球比B球越晚落地 C. 力度越大,A球落地点越远 D. 力度越大,A球落地点越近 (2)拍摄小球A运动的频闪照片,其连续的4个位置如图乙中的a、b、c、d所示。若小方格的边长都是,g取,则小球从a到b的运动时间是_________s,抛出时的水平初速度是__________ m/s。 14. 某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。将质量为m的小球用不可伸长的细线固定在铁架台上,小球静止在悬点正下方后,紧邻左侧安装一个固定的竖直挡板,悬点正下方的光电门可测量小球通过的遮光时间。实验过程如下: (ⅰ)用刻度尺测量铁架台悬点到小球球心的长度L; (ⅱ)用螺旋测微器测量小球直径d; (ⅲ)将小球拉至细线与竖直方向夹角为θ处并由静止释放,光电门记录小球第一次通过光电门的遮光时间;记录小球与挡板发生正碰,反弹后通过光电门的遮光时间; (ⅳ)改变夹角θ,重复实验。 已知重力加速度为g,小球质量为m,以小球通过悬点正下方时球心所在平面为零势能面。回答下列问题: (1)小球第一次通过悬点正下方的速度大小________。 (2)细线与竖直方向夹角为θ时,小球的机械能_________;小球球心通过悬点正下方时,小球的机械能_________。在实验误差范围内,若,就可以认为验证了机械能守恒定律。 (3)由于存在空气阻力,实验测得的小球机械能值与其理论值相比________(选填“相等”“偏大”或“偏小”) (4)小球与竖直挡板碰撞过程中,损失的机械能_________。 四、本大题3小题,共36分,要求写出必要的文字说明、主要的计算步骤和明确的答案。 15. 在不远的未来,我国宇航员会登上月球。若探月飞船在靠近月球表面的圆轨道上飞行时,绕行一周所用的时间为。着陆月球表面后,宇航员从高处自由释放一个小球,经过时间落到月球表面。已知引力常量为。求月球的半径和质量。 16. 如图所示,半径的四分之一光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,圆心为,竖直;质量的长木板静止在光滑水平面上,长木板上表面与圆弧轨道在点的切线齐平。一质量的小滑块(可视为质点)从四分之一圆弧轨道顶端点由静止释放,经过点后滑上长木板,最终在长木板最右端与长木板相对静止。重力加速度,滑块与木板间的动摩擦因数。求: (1)轨道上点对滑块支持力的大小; (2)长木板的长度; (3)整个过程中损失的机械能。 17. 某款游戏的模拟装置示意图如图所示,水平台离水平面高,台上有一质量的物理方块,台右侧同一竖直面内有一固定长方形斜面,斜面倾角,半径为的半圆形管道固定在斜面上,直径在长方形斜面顶端边上,端在水平面上,圆管道内壁光滑、内径很小。某次游戏中,物理方块被赋予一个水平初速度,刚好无碰撞地从端进入圆管道。取,,,物理方块可视为质点,不计空气阻力。求: (1)物理方块做平抛运动的飞行时间和被赋予的初速度的大小; (2)物理方块运动到半圆形圆管道中点时,管道对物理方块作用力的大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 四川绵阳市2025-2026学年高一下学期期末考试物理试题(A卷) 本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷由选择题和非选择题组成,共5页;答题卡共2页。满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己学校、班级、姓名用0.5毫米黑色签字笔填写清楚,同时用2B铅笔将考号准确填涂在“准考证号”栏目内。 2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净后再选涂其它答案;非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 3.考试结束后将答题卡收回。 第Ⅰ卷(选择题,共48分) 一、本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 下列物理量中,属于矢量的是( ) A. 动量 B. 动能 C. 功 D. 功率 【答案】A 【解析】 【详解】A.矢量的定义是既有大小又有方向、运算遵循平行四边形定则的物理量,标量运算遵循代数运算法则。动量的表达式为,速度是矢量,因此动量既有大小又有方向,属于矢量,故A正确; B.动能的表达式为,式中是速率,动能只有大小没有方向,属于标量,故B错误; C.功的表达式为,是力和位移的标积,只有大小,正负表示动力做功还是阻力做功,不代表方向,属于标量,故C错误; D.功率的表达式为,功和时间都是标量,因此功率只有大小没有方向,属于标量,故D错误。 故选A。 2. 游乐园中的圆盘水平,转速保持不变,一游客从靠近转轴的位置缓慢向圆盘边缘移动,游客脚底与圆盘不相对滑动。则游客在移动过程中,所受的摩擦力大小( ) A. 增大 B. 减小 C. 先增大后减小 D. 先减小后增大 【答案】A 【解析】 【详解】游客随匀速转动的圆盘做匀速圆周运动,竖直方向重力与支持力平衡,水平方向静摩擦力提供向心力。圆盘转速恒定,故角速度不变,根据向心力公式 可知游客向边缘移动时,到转轴的距离逐渐增大,因此静摩擦力随增大而增大。 故选A。 3. 质量为60 kg的同学做引体向上,使整个身体竖直升高了约0.5 m,则在该过程中,克服重力所做的功大约是( ) A. 30 J B. 300 J C. 400 J D. 600 J 【答案】B 【解析】 【详解】克服重力做功的计算公式为 估算时重力加速度可取,代入、 解得 故选B。 4. 甲物体位于北京市(北纬),乙物体位于海南省三亚市(北纬),都静止在地面,绕地轴转动的角速度分别是、,线速度分别是、,下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】AB.地球表面静止的物体随地球自转属于同轴转动,角速度大小相等,即,故AB错误; CD.物体绕地轴转动的轨道半径(为纬度,为地球半径) 甲的纬度更高,则 因此 又相同,根据,可得,故C正确,D错误。 故选C。 5. 汽车安全气囊受到撞击时能快速充气,以保护乘客安全。乘客与充满气的安全气囊碰撞过程中,安全气囊的作用是( ) A. 减小乘客与气囊的接触时间 B. 增加乘客与气囊的接触时间 C. 减小乘客动量的变化量 D. 增加乘客动量的变化量 【答案】B 【解析】 【详解】A.安全气囊为柔性缓冲结构,会延长而非减小乘客与气囊的接触时间,故A错误; B.安全气囊的缓冲作用可增加乘客与气囊的接触时间,根据动量定理,动量变化量一定时,延长接触时间可大幅减小乘客受到的冲击力,起到保护作用,故B正确; CD.乘客与气囊碰撞过程中,初速度等于碰撞前车辆行驶速度,末速度为0,因此乘客的动量变化量为定值,与是否使用气囊无关。故CD错误。 故选B。 6. 体育课上,某同学将篮球以一定的初速度斜向上抛出;忽略空气阻力,从抛出时开始计时,篮球从抛出到落回同一水平面的过程中,其加速度、竖直分速度、动能、机械能随时间变化的关系图像,可能正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A.篮球抛出后,忽略空气阻力,篮球仅受重力作用,篮球从抛出到落回同一水平面的过程中,其加速度为重力加速度,大小、方向均不变,故A错误; B.竖直分速度为 当篮球上升到最高点,竖直方向的速度为零,随后竖直方向上做自由落体运动,故B错误; C.在上升阶段,对篮球由动能定理得 解得 篮球到达最高点时有水平方向的速度,动能不为零;在下降阶段,对篮球由动能定理得 解得(为篮球从最高点开始下落的时间),故C正确; D.从抛出时开始计时,篮球从抛出到落回同一水平面的过程中,忽略空气阻力,篮球的机械能守恒,故D错误。 故选C。 7. 如图甲所示,神舟二十一号飞船返回地球过程中曾绕远地点相同的、椭圆轨道飞行。飞船在两椭圆轨道上运动过程中受地球引力大小随时间的变化图像如图乙所示。下列说法正确的是( ) A. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 B. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 C. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 D. 轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.由万有引力大小为,则 即 由图乙可知飞船在轨道P远地点和轨道Q远地点的引力大小相等且引力最小,均为 飞船在轨道P近地点的引力大小为 飞船在轨道Q近地点的引力大小为 所以轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为,故AB错误; CD.轨道远地点到地心的距离与近地点到地心的距离之比为,故C错误,D正确。 故选D。 8. 如图甲所示,竖直半圆弧轨道与水平地面平滑相接,、分别是其最低点和最高点。质量均为0.5kg的物块A、B并排静置在水平地面,A与地面间的动摩擦因数为,B下表面光滑。外力水平作用在A上,A最后静止在地面某处,B刚好能通过半圆弧轨道的点。已知外力的大小与A的位移大小的关系如图乙所示,重力加速度取。则圆弧轨道的半径和A在水平地面通过的总距离分别为( ) A. 0.05m,2.0m B. 0.08m,2.5m C. 0.08m,3.5m D. 0.10m,4.0m 【答案】C 【解析】 【详解】A与地面的滑动摩擦力大小为 在F减小到1N时,AB分离; 由图乙可知F的变化关系式为 当F减小到1N时AB运动的位移大小为 AB分离后,B在水平面上做匀速直线运动,在F减小到1N之前,AB一起运动,对AB整体由动能定理得 解得 由于B刚好能通过半圆弧轨道的点,所以B运动到N点时 对B由动能定理得 解得 AB分离后,对A由动能定理得 解得 A在水平地面通过的总距离为 故选C。 二、本题共4小题,每小题4分,共16分。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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 如图所示,将飞镖沿水平投出,飞镖击中靶心正下方的点。若忽略空气阻力,下列措施中能使飞镖命中靶心点的是( ) A. 保持投掷点不变,减小投出的水平初速度 B. 保持投掷点不变,增大投出的水平初速度 C. 保持投出的初速度不变,降低投掷点高度 D. 保持投出的初速度不变,增加投掷点高度 【答案】BD 【解析】 【详解】飞镖做平抛运动,根据平抛运动规律有, A.保持投掷点不变,减小投出的水平初速度,则运动时间变长,下落高度变大,不能使飞镖命中靶心点,故A错误; B.保持投掷点不变,增大投出的水平初速度,则运动时间变短,下落高度变小,能使飞镖命中靶心点,故B正确; C.保持投出的初速度不变,则运动时间不变,下落高度不变;降低投掷点高度,不能使飞镖命中靶心点,故C错误; D.保持投出的初速度不变,则运动时间不变,下落高度不变;增加投掷点高度,能使飞镖命中靶心点,故D正确。 故选BD。 10. 如图所示,斜直滑道与半径为的圆弧形滑道在竖直面内平滑相连,滑雪运动员及滑板总质量为,从点由静止开始下滑,在最低点的速度大小为。已知、高度差为,重力加速度为,则( ) A. 运动员在点的向心加速度大小为 B. 滑板在点对圆弧轨道压力大小为 C. 从到的过程中,运动员及滑板的重力势能减少了 D. 从到的过程中,运动员及滑板克服阻力做功 【答案】AC 【解析】 【详解】A.运动员在点的向心加速度大小为,故A正确; B.在点,根据牛顿第二定律可得 解得 根据牛顿第三定律可知,滑板在点对圆弧轨道压力大小为,故B错误; C.从到的过程中,重力做功为 则运动员及滑板的重力势能减少了,故C正确; D.从到的过程中,根据动能定理可得 解得运动员及滑板克服阻力做功,故D错误。 故选AC。 11. 某矿井井道是直径为的竖直圆柱形,井壁光滑坚硬。将小石子从井口边缘以水平初速度沿直径方向水平抛出,石子与井壁发生弹性碰撞,碰撞前后竖直方向速度保持不变,水平方向速度大小不变、方向反向,经时间落至井底。设石子与井壁碰撞的次数为,落至井底前瞬间的速度为,重力加速度为,忽略空气阻力。则( ) A. B. C. D. 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.将石子的运动沿水平方向和竖直方向分解,则有 根据速度的矢量合成,落至井底瞬间的合速度大小为,故A错误,B正确; CD.水平方向总路程 每走过距离d发生一次碰撞,碰撞n次时,水平总路程满足 解得,故C错误,D正确; 故选BD。 12. 一辆汽车质量为1500kg,发动机的额定功率为60kW。该汽车在平直路面上从静止开始以恒定加速度启动,发动机达到额定功率后,保持额定功率不变继续加速,共经过88s达到最大速度,汽车行驶过程中受到的阻力恒为750N。下列选项分析正确的是( ) A. 汽车做匀加速运动的时间为8s B. 匀加速过程中,汽车牵引力与阻力做功之比为4:1 C. 当速度为60m/s时,汽车的加速度大小为 D. 从启动到速度最大的过程中,汽车位移为640m 【答案】A 【解析】 【详解】A.汽车做匀加速运动阶段,根据牛顿第二定律可得 解得牵引力大小为 汽车做匀加速运动的末速度大小为 则汽车做匀加速运动的时间为,故A正确; B.匀加速过程中,汽车牵引力与阻力做功之比为,故B错误; C.当速度为60m/s时,牵引力大小为 根据牛顿第二定律可得 解得加速度大小为,故C错误; D.当牵引力等于阻力时,汽车的速度达到最大,则有 其中匀加速阶段通过的位移大小为 从启动到速度最大的过程中,根据动能定理可得 其中,代入数据解得汽车位移为,故D错误。 故选A。 第Ⅱ卷(非选择题,共52分) 三、本大题2小题,每空2分,共16分。 13. 用如图甲所示的装置研究平抛运动的规律: (1)改变小锤打击弹性金属片的力度,观察到的现象是 。(选填序号) A. A球与B球都同时落地 B. 力度越大,A球比B球越晚落地 C. 力度越大,A球落地点越远 D. 力度越大,A球落地点越近 (2)拍摄小球A运动的频闪照片,其连续的4个位置如图乙中的a、b、c、d所示。若小方格的边长都是,g取,则小球从a到b的运动时间是_________s,抛出时的水平初速度是__________ m/s。 【答案】(1)AC (2) ①. 0.04 ②. 0.8 【解析】 【小问1详解】 AB.A、B两球在竖直方向有相同的运动情景,运动时间相等,所以改变小锤打击弹性金属片的力度,观察到的现象是A球与B球都同时落地,故A正确,B错误; CD.打击力度越大,A球获得的水平初速度越大,平抛运动的下落时间由高度决定,高度不变则下落时间t不变,由水平位移公式可知,初速度越大,水平位移越大,则A球落地点越远,故C正确,D错误。 故选AC。 【小问2详解】 [1]竖直方向有 解得小球从a到b的运动时间为 [2]水平方向有 可得抛出时的水平初速度为 14. 某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。将质量为m的小球用不可伸长的细线固定在铁架台上,小球静止在悬点正下方后,紧邻左侧安装一个固定的竖直挡板,悬点正下方的光电门可测量小球通过的遮光时间。实验过程如下: (ⅰ)用刻度尺测量铁架台悬点到小球球心的长度L; (ⅱ)用螺旋测微器测量小球直径d; (ⅲ)将小球拉至细线与竖直方向夹角为θ处并由静止释放,光电门记录小球第一次通过光电门的遮光时间;记录小球与挡板发生正碰,反弹后通过光电门的遮光时间; (ⅳ)改变夹角θ,重复实验。 已知重力加速度为g,小球质量为m,以小球通过悬点正下方时球心所在平面为零势能面。回答下列问题: (1)小球第一次通过悬点正下方的速度大小________。 (2)细线与竖直方向夹角为θ时,小球的机械能_________;小球球心通过悬点正下方时,小球的机械能_________。在实验误差范围内,若,就可以认为验证了机械能守恒定律。 (3)由于存在空气阻力,实验测得的小球机械能值与其理论值相比________(选填“相等”“偏大”或“偏小”) (4)小球与竖直挡板碰撞过程中,损失的机械能_________。 【答案】(1) (2) ①. ②. (3)偏小 (4) 【解析】 【小问1详解】 光电门记录小球第一次通过光电门的遮光时间,则小球第一次通过悬点正下方的速度大小 【小问2详解】 [1]以小球通过悬点正下方时球心所在平面为零势能面,细线与竖直方向夹角为θ时,小球的机械能 [2]小球球心通过悬点正下方时,小球的机械能 【小问3详解】 由于存在空气阻力,空气阻力对小球做负功,小球的机械能减少,所以实验测得的小球机械能值与其理论值相比偏小。 【小问4详解】 记录小球与挡板发生正碰,反弹后通过光电门的遮光时间,则小球反弹后再次通过悬点正下方的速度大小 则小球与竖直挡板碰撞过程中,损失的机械能 四、本大题3小题,共36分,要求写出必要的文字说明、主要的计算步骤和明确的答案。 15. 在不远的未来,我国宇航员会登上月球。若探月飞船在靠近月球表面的圆轨道上飞行时,绕行一周所用的时间为。着陆月球表面后,宇航员从高处自由释放一个小球,经过时间落到月球表面。已知引力常量为。求月球的半径和质量。 【答案】, 【解析】 【详解】由,解得月球表面的重力加速度为 在月球表面万有引力等于重力 探月飞船在靠近月球表面的圆轨道上飞行时,万有引力提供向心力 解得月球的半径 由,可得月球的质量 16. 如图所示,半径的四分之一光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,圆心为,竖直;质量的长木板静止在光滑水平面上,长木板上表面与圆弧轨道在点的切线齐平。一质量的小滑块(可视为质点)从四分之一圆弧轨道顶端点由静止释放,经过点后滑上长木板,最终在长木板最右端与长木板相对静止。重力加速度,滑块与木板间的动摩擦因数。求: (1)轨道上点对滑块支持力的大小; (2)长木板的长度; (3)整个过程中损失的机械能。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 滑块从A到B,圆弧光滑,机械能守恒,则有 在B点,由牛顿第二定律可知 代入数据解得 【小问2详解】 滑块滑上长木板后,水平面光滑,滑块与木板系统水平方向动量守恒,最终共速,则有 根据能量守恒定律有 解得 【小问3详解】 整个过程初始机械能为滑块在A点的重力势能,末态机械能为滑块和木板的共速动能,损失的机械能为 解得 17. 某款游戏的模拟装置示意图如图所示,水平台离水平面高,台上有一质量的物理方块,台右侧同一竖直面内有一固定长方形斜面,斜面倾角,半径为的半圆形管道固定在斜面上,直径在长方形斜面顶端边上,端在水平面上,圆管道内壁光滑、内径很小。某次游戏中,物理方块被赋予一个水平初速度,刚好无碰撞地从端进入圆管道。取,,,物理方块可视为质点,不计空气阻力。求: (1)物理方块做平抛运动的飞行时间和被赋予的初速度的大小; (2)物理方块运动到半圆形圆管道中点时,管道对物理方块作用力的大小。 【答案】(1)0.6s,8m/s (2)44N 【解析】 【小问1详解】 根据,可得t=0.6s 物理方块刚好无碰撞地从端进入圆管道,可知 解得v0=8m/s 【小问2详解】 从A到C由机械能守恒定律 其中 在C点时 解得FNC=44N 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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