精品解析:广东湛江市第一中学2025-2026学年高一下学期期末考试物理

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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) 广东省
地区(市) 湛江市
地区(区县) 赤坎区
文件格式 ZIP
文件大小 1.57 MB
发布时间 2026-07-13
更新时间 2026-07-13
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-13
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来源 学科网

内容正文:

湛江第一中学2025~2026学年度第二学期期末考试 高一物理 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.考生作答时,请将答案填在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 3.本卷命题范围:粤教版必修第二册、必修第三册第一章前3节、选择性必修第一册第一章。 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 如图,短道速滑混合接力中,“交棒”运动员从后方推前方“接棒”运动员完成交接。若交接瞬间两运动员速度方向均沿同一直线,且可忽略冰面对两人的水平阻力,则在两人相互作用的短时间内,下列说法正确的是( ) A. 两运动员组成的系统沿滑行方向动量守恒 B. “接棒”运动员受到的冲量大于“交棒”运动员受到的冲量 C. 两运动员组成的系统机械能一定守恒 D. 两运动员的动量变化方向相同 【答案】A 【解析】 【详解】A.取两运动员为系统,交接过程中水平方向外力可忽略,所以沿滑行方向系统动量守恒,故A正确; BD.两人相互作用力等大反向、作用时间相同,冲量等大反向,根据动量定理,可知两运动员的动量变化方向相反,故BD错误; C.推接棒过程人体做功,机械能不一定守恒,故C错误。 故选A。 2. 如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和乙、丙轮的轴均为水平轴,其中甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半。A、B、C三点分别在甲、乙、丙三轮边缘上,传动中皮带不打滑。下列结论正确的是( ) A. A、C两点的线速度大小之比为 B. A、B两点的角速度之比为 C. A、B两点的向心加速度大小之比为 D. A、C两点的向心加速度大小之比为 【答案】D 【解析】 【详解】A.B、C两点的角速度相等,根据 可知 而A、B两点的线速度相等,可知A、C两点的线速度大小之比为,故A错误; B.A、B两点的线速度相等,根据 可知,A、B两点的角速度之比为,故B错误; C.根据 可知,A、B两点的向心加速度大小之比为,故C错误; D.A、C两点的角速度之比为,线速度大小之比为,根据 可知,A、C两点的向心加速度大小之比为,故D正确。 故选D。 3. 如图所示,a为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球同步卫星。关于a、b、c的圆周运动,下列说法正确的是( ) A. a、b、c三物体所受合外力都只由万有引力提供 B. 周期关系为 C. 线速度大小关系为 D. 向心加速度大小关系为 【答案】B 【解析】 【详解】A.b、c围绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,a为地球赤道上的物体,由万有引力和地面给的支持力的合力提供向心力,故A错误; B.c为地球同步卫星,a为地球赤道上的物体,两者的周期与地球自转周期相等。 根据万有引力提供向心力可得 解得 由图可知,可得,故B正确; C.c为地球同步卫星,根据,a、c角速度相等,a的轨道半径小一些,则有 根据万有引力提供向心力可得 解得,c的轨道半径大于b的轨道半径,则c的线速度小于b的线速度,则有,故C错误; D.c为地球同步卫星,根据,a、c角速度相等,a的运动半径小一些,则有 根据万有引力提供向心力可得 解得,由于c的轨道半径大于b的轨道半径,则c的加速度小于b的加速度,则有,故D错误。 故选B。 4. 如图所示为宽度为的河,河水以恒定的速度向右流动,小船从A点开始渡河,当船头始终与河岸垂直时,渡河时间为,最终在河对岸的C点登陆。已知AB垂直河岸、,小船相对静水的速度恒定。下列说法正确的是(  ) A. 船在静水中的速度大小为 B. 河水流速为5m/s C. 若小船以最短的位移渡河,渡河时间为40s D. 若小船以最短的位移渡河,则船头与河岸的夹角为60° 【答案】C 【解析】 【详解】A.船在静水中的速度大小为,A错误; B.河水流速为,B错误; C.若小船以最短的位移渡河,则合速度垂直于河岸,则渡河时间为,C正确; D.若小船以最短的位移渡河,则船头与河岸的夹角为,可得θ=30°,D错误。 故选C。 5. 我国“天问一号”卫星探测器曾绕火星做匀速圆周运动。设探测器轨道距火星表面高度为h,绕行周期为T,火星半径为R,引力常量为G,忽略火星自转及其他天体影响。下列说法正确的是( ) A. “天问一号”做匀速圆周运动时的线速度大小为 B. 物体在火星表面自由下落的加速度大小为 C. 火星的平均密度为 D. 在火星上发射卫星的最小发射速度为 【答案】C 【解析】 【详解】A.“天问一号”卫星探测器做匀速圆周运动时的线速度大小为,故A错误; B.根据万有引力提供向心力 根据万有引力与重力的关系 联立可得 物体在火星表面自由下落的加速度大小为,故B错误; C.火星的平均密度为 联立解得,故C正确; D.根据 解得 可知在火星上发射卫星的最小发射速度为,故D错误。 故选C。 6. 一质量的小球从静止开始自由下落,取,并认为小球下落高度足够大。下列说法正确的是( ) A. 5s末重力的瞬时功率为50W B. 0~5s内重力的平均功率为250W C. 0~5s内重力的平均功率和5~10s内重力的平均功率相等 D. 第5s末重力的瞬时功率小于第6s初重力的瞬时功率 【答案】B 【解析】 【详解】A.5s末时速度,5s末时重力的瞬时功率,故A错误; B.0~5s内的位移,重力的平均功率,故B正确; C.5~10s内的位移,5~10s内的平均功率,故C错误; D.第5s末和第6s初是同一个时刻,所以第5s末重力的瞬时功率等于第6s初重力的瞬时功率,故D错误。 故选B。 7. 图示装置中,水平圆筒内壁光滑,弹簧被小球压缩锁定;解除锁定后弹簧弹开小球,小球水平飞出圆筒筒口后做抛体运动落到水平地面,不计空气阻力,从弹簧释放到小球落地全过程,下列说法正确的是( ) A. 小球从筒口落地过程机械能不断减小 B. 弹簧最大弹性势能等于小球落地瞬间的动能 C. 弹簧弹开小球阶段,小球自身机械能保持不变 D. 从弹簧释放到小球落地,小球、弹簧、地球组成的系统机械能守恒 【答案】D 【解析】 【详解】A.小球空中下落只有重力做功,小球机械能守恒,故A错误; B.根据能量守恒可知小球落地时动能等于弹性势能与减少的重力势能之和,故B错误; C.弹簧弹开小球,弹力对小球做正功,小球机械能增大,故C错误; D.全程只有弹簧弹力、重力做功,无摩擦阻力,小球、弹簧、地球组成的系统机械能守恒,故D正确。 故选D。 二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,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) 8. 如图所示,边长为0.1m的正六边形ABCDEF置于匀强电场中,且正六边形所在平面和电场线平行。A、B、D三个顶点处的电势分别为1V、2V、3V。下列说法正确的是(  ) A. 通过CD两点的直线为电场中的等势线 B. 匀强电场的电场强度大小为10 C. AE连线中点的电势为1.5V D. 将一个电子由E点移动到D点,电子的电势能将增加 【答案】AC 【解析】 【详解】A.连接AD,AD中点电势为2V,由正六边形对称性,则EB、AF、CD均为电场中的等势线,故A正确; B.匀强电场的场强大小为,故B错误; C.匀强电场中,沿着同一方向,距离相同的两点间电势差相等,又A、E点处的电势分别为1V和2V,故AE连线中点的电势为1.5V,故C正确; D.由上得知,E的电势为2V,D点的电势为3V,则电子从E点移到D点电场力做正功,电势能将减小,减小量为,故D错误。 故选AC 。 9. 如图甲所示,质量m=2 kg的物体以100 J的初动能在粗糙的水平地面上滑行,其动能Ek随位移x变化的关系图象如图乙所示,则下列判断中正确的是( ) A. 物体运动的总位移大小为10 m B. 物体运动的加速度大小为10 m/s2 C. 物体运动的初速度大小为10 m/s D. 物体所受的摩擦力大小为10 N 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.由图乙可知物体运动的总位移大小为10 m,故A正确; BD. 由动能定理得: -fx=ΔEk=-100 J, 则: f=10 N, 由牛顿第二定律得: f=ma, 则: a==5 m/s2, 故B错误,D正确; C. 物体的初动能: Ek0==100 J, 则 v0==10 m/s, 故C正确; 故选:ACD 10. 温福高铁宁德段山区雾气较重。设列车在水平长直轨道上运行,忽略除空气和水雾冲击外的其他阻力,发动机的输出功率恒定。车头前方空气与水雾原来相对地面静止,碰到车头后速度立即变为与列车相同。空气密度为,单位体积空气内有n颗小水珠,每颗小水珠质量为m,车头横截面积为S,列车某时刻速度为v。下列说法正确的是( ) A. 单位时间内被车头推动的空气和水雾总质量约为nmSv B. 列车因冲击而受到的阻力大小约为 C. 若其他条件不变,列车速度由v增至2v,发动机输出功率必须变为原来的8倍才能保持匀速 D. 若水雾浓度n变为原来的2倍,列车最终匀速速度将变为原来的一半 【答案】BC 【解析】 【详解】A.单位时间内车头前方被碰到的空气和水雾体积约为,水珠质量为 空气质量为 总质量约为 不是,故A错误; B.这些空气和水雾从静止变为速度,单位时间内动量变化量约为 由动量定理知车头对其作用力大小约为 由牛顿第三定律知列车受到的阻力大小相同,故B正确; C.匀速时发动机功率用于克服该阻力, 所以速度变为时所需功率变为原来的倍,故C正确; D.功率一定时有 得 若变为,速度变为 不是原来的,故D错误。 故选BC。 三、非选择题(本题共5小题,共54分。考生根据要求作答) 11. 某小组用如图所示的向心力演示器探究向心力F与质量m、角速度和半径r的关系。小球放在挡板a、b、c处做圆周运动的半径之比为,左右变速塔轮自上而下每层半径比分别为、、。 (1)探究F与质量m的关系时,传动皮带挂在塔轮第一层,选择两个质量不同的小球,一个放在挡板c处,另一个应放在挡板______处(选填“a”或“b”)。 (2)探究F与半径r的关系时,传动皮带挂在塔轮第一层,两个质量相同的小球分别放在b、c位置;若要说明,左右两个标尺露出的格数之比应为______。 (3)探究F与角速度的关系时,两个质量相同的小球放在a、c位置,左、右标尺露出的格数之比为,此时传动皮带应挂在变速塔轮第______层。 【答案】(1)a (2) (3)二 【解析】 【小问1详解】 探究F与质量m的关系,应控制角速度和半径相同;c与a的转动半径相同。 故填a。 【小问2详解】 第一层塔轮左右半径相同,角速度相等;b、c位置半径之比为 由 可知标尺格数之比应为。 【小问3详解】 a、c半径相同,标尺格数之比表示向心力之比为,所以角速度之比。皮带传动边缘线速度相等,即 所以左、右塔轮半径之比为,应挂第二层。 12. 如图甲所示,用“碰撞实验器”验证动量守恒定律,研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。 (1)实验中不易直接测定碰撞前后的速度,可以通过仅测量______间接解决。 A. 小球开始释放高度h B. 小球抛出点距地面的高度H C. 小球做平抛运动的射程 (2)先让入射小球多次从斜轨上S位置静止释放,找到平均落地点P;再把被碰小球静置于轨道水平部分,让从同一位置释放并与相碰。接下来必须完成的步骤是______。 A. 用天平测量两个小球质量、 B. 测量释放高度h C. 测量抛出点高度H D. 分别找到碰后两球平均落地点M、N E. 测量射程OM、ON (3)若两球碰撞前后动量守恒,应满足______;若碰撞为弹性碰撞,还应满足______。 (4)若,,图乙中,,,则碰撞前后总动量比为______(保留2位小数)。 【答案】(1)C (2)ADE (3) ①. ②. (4)1.01 【解析】 【小问1详解】 小球离开轨道后的运动为平抛运动,竖直方向,高度相同则运动时间相同 水平方向匀速直线运动,水平射程与水平速度成正比,所以可用小球做平抛运动的射程来代替碰撞后速度的大小。 故选C。 【小问2详解】 验证动量守恒的表达式为 因此需要测量两球质量​、,找到碰后两球的平均落地点M、N,测量射程OM、ON;释放高度h和抛出点高度H无需测量。 故选ADE。 【小问3详解】 [1]动量守恒关系。 设平抛时间为t,有、、,把速度关系代入上式 可得 [2]弹性碰撞还满足机械能守恒 与上一小问的动量关系联立,化简可得 【小问4详解】 比值 代入数据可得比值 【点睛】 13. 跳台滑雪训练中,运动员从跳台a点沿水平方向飞出,在斜坡b点着陆,如图所示。已知a、b间距离,斜坡与水平方向夹角为30°,不计空气阻力,取。求: (1)运动员在空中飞行的时间t; (2)运动员从a点飞出时的速度大小; (3)运动员落到b点时的速度大小v; (4)落地速度方向与水平方向夹角的正切值。 【答案】(1)2s (2) (3) (4) 【解析】 【小问1详解】 由图可知竖直位移 竖直方向,根据自由落体运动公式有 解得 【小问2详解】 水平方向做匀速直线运动,则水平位移 解得。 【小问3详解】 落地前水平方向速度为 竖直方向速度为 运动员落到b点时的速度大小 【小问4详解】 设落地速度方向与水平方向夹角为,则 14. 在倾角的光滑斜面上,一质量的小球用长的轻绳系在斜面内固定点O上,小球始终在斜面内绕O做圆周运动。最高点、最低点均指圆周轨迹在斜面内沿斜面方向的最高、最低位置。取。求: (1)小球刚好能通过圆周最高点时,最高点速度大小; (2)小球从最低点出发刚好能完成圆周运动时,最低点速度大小; (3)若小球经过最低点时速度为2.0m/s,求此时绳的拉力大小。 【答案】(1) (2) (3)9.0N 【解析】 【小问1详解】 在斜面内最高点,重力沿斜面向下的分力指向圆心。刚好通过最高点时绳拉力为零,则有 故 【小问2详解】 从最低点到最高点,竖直高度增加,机械能守恒: 所以 【小问3详解】 最低点径向方程 其中,代入解得 15. 如图,半径为R的光滑圆弧槽A静止于光滑水平地面上,质量为2m,圆弧底端与地面相切,左侧紧邻粗糙水平面;质量为3m的小滑块B静止于距圆弧槽A底端左侧R处。现将质量为m的滑块C从圆弧槽A顶端由静止释放,滑块B、C材质相同,均可视为质点,重力加速度为g。求: (1)若圆弧槽A固定不动,滑块C运动到圆弧槽最低点时对圆弧槽的压力; (2)若圆弧槽A不固定,滑块C运动到圆弧槽最低点时A、C的速度大小和C离开圆弧槽时相对地面移动的距离; (3)在第(2)问条件下,C离开圆弧槽后滑上水平面能与滑块B发生弹性碰撞,碰后两者之间的距离为,求C与粗糙水平面间的动摩擦因数。 【答案】(1)3mg,竖直向下 (2),, (3) 【解析】 【小问1详解】 若圆弧槽A固定不动,则滑块C在下滑过程中,根据机械能守恒定律有 在圆弧槽最低点,对滑块C有 联立可解得圆弧槽对C的弹力为 根据牛顿第三定律,滑块对圆弧槽的压力也为3mg,方向竖直向下。 【小问2详解】 若圆弧槽A不固定,则滑块C与圆弧槽A组成的系统水平方向动量守恒,设滑块C运动到圆弧槽最低点时A、C的速度大小分别为和,根据动量守恒定律,有 根据能量守恒定律,有 可解得, 当C滑下A时,设二者在水平方向运动的位移大小分别为与,根据动量守恒公式可得到 同时有 可解得, 【小问3详解】 如果滑块C与滑块B发生弹性碰撞, 机械能守恒: 加速度 碰后C向左、B向右均以大小为的加速度匀减速到静止,则有 碰撞前:C匀减速运动,则有 联立得: 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 湛江第一中学2025~2026学年度第二学期期末考试 高一物理 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.考生作答时,请将答案填在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 3.本卷命题范围:粤教版必修第二册、必修第三册第一章前3节、选择性必修第一册第一章。 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 如图,短道速滑混合接力中,“交棒”运动员从后方推前方“接棒”运动员完成交接。若交接瞬间两运动员速度方向均沿同一直线,且可忽略冰面对两人的水平阻力,则在两人相互作用的短时间内,下列说法正确的是( ) A. 两运动员组成的系统沿滑行方向动量守恒 B. “接棒”运动员受到的冲量大于“交棒”运动员受到的冲量 C. 两运动员组成的系统机械能一定守恒 D. 两运动员的动量变化方向相同 2. 如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和乙、丙轮的轴均为水平轴,其中甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半。A、B、C三点分别在甲、乙、丙三轮边缘上,传动中皮带不打滑。下列结论正确的是( ) A. A、C两点的线速度大小之比为 B. A、B两点的角速度之比为 C. A、B两点的向心加速度大小之比为 D. A、C两点的向心加速度大小之比为 3. 如图所示,a为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球同步卫星。关于a、b、c的圆周运动,下列说法正确的是( ) A. a、b、c三物体所受合外力都只由万有引力提供 B. 周期关系为 C. 线速度大小关系为 D. 向心加速度大小关系为 4. 如图所示为宽度为的河,河水以恒定的速度向右流动,小船从A点开始渡河,当船头始终与河岸垂直时,渡河时间为,最终在河对岸的C点登陆。已知AB垂直河岸、,小船相对静水的速度恒定。下列说法正确的是(  ) A. 船在静水中的速度大小为 B. 河水流速为5m/s C. 若小船以最短的位移渡河,渡河时间为40s D. 若小船以最短的位移渡河,则船头与河岸的夹角为60° 5. 我国“天问一号”卫星探测器曾绕火星做匀速圆周运动。设探测器轨道距火星表面高度为h,绕行周期为T,火星半径为R,引力常量为G,忽略火星自转及其他天体影响。下列说法正确的是( ) A. “天问一号”做匀速圆周运动时的线速度大小为 B. 物体在火星表面自由下落的加速度大小为 C. 火星的平均密度为 D. 在火星上发射卫星的最小发射速度为 6. 一质量的小球从静止开始自由下落,取,并认为小球下落高度足够大。下列说法正确的是( ) A. 5s末重力的瞬时功率为50W B. 0~5s内重力的平均功率为250W C. 0~5s内重力的平均功率和5~10s内重力的平均功率相等 D. 第5s末重力的瞬时功率小于第6s初重力的瞬时功率 7. 图示装置中,水平圆筒内壁光滑,弹簧被小球压缩锁定;解除锁定后弹簧弹开小球,小球水平飞出圆筒筒口后做抛体运动落到水平地面,不计空气阻力,从弹簧释放到小球落地全过程,下列说法正确的是( ) A. 小球从筒口落地过程机械能不断减小 B. 弹簧最大弹性势能等于小球落地瞬间的动能 C. 弹簧弹开小球阶段,小球自身机械能保持不变 D. 从弹簧释放到小球落地,小球、弹簧、地球组成的系统机械能守恒 二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,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) 8. 如图所示,边长为0.1m的正六边形ABCDEF置于匀强电场中,且正六边形所在平面和电场线平行。A、B、D三个顶点处的电势分别为1V、2V、3V。下列说法正确的是(  ) A. 通过CD两点的直线为电场中的等势线 B. 匀强电场的电场强度大小为10 C. AE连线中点的电势为1.5V D. 将一个电子由E点移动到D点,电子的电势能将增加 9. 如图甲所示,质量m=2 kg的物体以100 J的初动能在粗糙的水平地面上滑行,其动能Ek随位移x变化的关系图象如图乙所示,则下列判断中正确的是( ) A. 物体运动的总位移大小为10 m B. 物体运动的加速度大小为10 m/s2 C. 物体运动的初速度大小为10 m/s D. 物体所受的摩擦力大小为10 N 10. 温福高铁宁德段山区雾气较重。设列车在水平长直轨道上运行,忽略除空气和水雾冲击外的其他阻力,发动机的输出功率恒定。车头前方空气与水雾原来相对地面静止,碰到车头后速度立即变为与列车相同。空气密度为,单位体积空气内有n颗小水珠,每颗小水珠质量为m,车头横截面积为S,列车某时刻速度为v。下列说法正确的是( ) A. 单位时间内被车头推动的空气和水雾总质量约为nmSv B. 列车因冲击而受到的阻力大小约为 C. 若其他条件不变,列车速度由v增至2v,发动机输出功率必须变为原来的8倍才能保持匀速 D. 若水雾浓度n变为原来的2倍,列车最终匀速速度将变为原来的一半 三、非选择题(本题共5小题,共54分。考生根据要求作答) 11. 某小组用如图所示的向心力演示器探究向心力F与质量m、角速度和半径r的关系。小球放在挡板a、b、c处做圆周运动的半径之比为,左右变速塔轮自上而下每层半径比分别为、、。 (1)探究F与质量m的关系时,传动皮带挂在塔轮第一层,选择两个质量不同的小球,一个放在挡板c处,另一个应放在挡板______处(选填“a”或“b”)。 (2)探究F与半径r的关系时,传动皮带挂在塔轮第一层,两个质量相同的小球分别放在b、c位置;若要说明,左右两个标尺露出的格数之比应为______。 (3)探究F与角速度的关系时,两个质量相同的小球放在a、c位置,左、右标尺露出的格数之比为,此时传动皮带应挂在变速塔轮第______层。 12. 如图甲所示,用“碰撞实验器”验证动量守恒定律,研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。 (1)实验中不易直接测定碰撞前后的速度,可以通过仅测量______间接解决。 A. 小球开始释放高度h B. 小球抛出点距地面的高度H C. 小球做平抛运动的射程 (2)先让入射小球多次从斜轨上S位置静止释放,找到平均落地点P;再把被碰小球静置于轨道水平部分,让从同一位置释放并与相碰。接下来必须完成的步骤是______。 A. 用天平测量两个小球质量、 B. 测量释放高度h C. 测量抛出点高度H D. 分别找到碰后两球平均落地点M、N E. 测量射程OM、ON (3)若两球碰撞前后动量守恒,应满足______;若碰撞为弹性碰撞,还应满足______。 (4)若,,图乙中,,,则碰撞前后总动量比为______(保留2位小数)。 13. 跳台滑雪训练中,运动员从跳台a点沿水平方向飞出,在斜坡b点着陆,如图所示。已知a、b间距离,斜坡与水平方向夹角为30°,不计空气阻力,取。求: (1)运动员在空中飞行的时间t; (2)运动员从a点飞出时的速度大小; (3)运动员落到b点时的速度大小v; (4)落地速度方向与水平方向夹角的正切值。 14. 在倾角的光滑斜面上,一质量的小球用长的轻绳系在斜面内固定点O上,小球始终在斜面内绕O做圆周运动。最高点、最低点均指圆周轨迹在斜面内沿斜面方向的最高、最低位置。取。求: (1)小球刚好能通过圆周最高点时,最高点速度大小; (2)小球从最低点出发刚好能完成圆周运动时,最低点速度大小; (3)若小球经过最低点时速度为2.0m/s,求此时绳的拉力大小。 15. 如图,半径为R的光滑圆弧槽A静止于光滑水平地面上,质量为2m,圆弧底端与地面相切,左侧紧邻粗糙水平面;质量为3m的小滑块B静止于距圆弧槽A底端左侧R处。现将质量为m的滑块C从圆弧槽A顶端由静止释放,滑块B、C材质相同,均可视为质点,重力加速度为g。求: (1)若圆弧槽A固定不动,滑块C运动到圆弧槽最低点时对圆弧槽的压力; (2)若圆弧槽A不固定,滑块C运动到圆弧槽最低点时A、C的速度大小和C离开圆弧槽时相对地面移动的距离; (3)在第(2)问条件下,C离开圆弧槽后滑上水平面能与滑块B发生弹性碰撞,碰后两者之间的距离为,求C与粗糙水平面间的动摩擦因数。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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