精品解析:河南驻马店市部分校2025-2026学年高一下学期7月期末测试物理试题
2026-07-18
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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) | 河南省 |
| 地区(市) | 驻马店市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.90 MB |
| 发布时间 | 2026-07-18 |
| 更新时间 | 2026-07-18 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-18 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58870613.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025—2026学年度第二学期期末测试
高一物理
注意事项:
1.答题前,考生务必将本人的姓名、考生号等考生信息填写在答题卡上的相应位置。
2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色墨水签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效。
4.本试卷共三大题,15个小题。满分100分,考试时间75分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共46分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. “析万物之理”的论述,意为剖析天地间各类事物的内在法则,既蕴含了古人对自然现象的观察思考,也为“物理”一词的后续衍生奠定了思想基础。关于物理思想与方法,下列说法正确的是( )
A. 重心和合力的概念体现了理想化的物理思想
B. 加速度的定义式为,用到了比值定义法,a与F无关
C. 伽利略的理想斜面实验运用了在可靠的事实基础上进行合理外推的方法
D. 公式中,Q是试探电荷的电荷量
【答案】C
【解析】
【详解】A.重心、合力的概念采用的是等效替代思想,理想化物理思想是忽略次要因素、突出主要因素的建模思想,如质点、点电荷模型,故A错误;
B.加速度的定义式为,是加速度的决定式,不属于比值定义法,且与成正比、与成反比,故B错误;
C.伽利略的理想斜面实验以真实斜面实验的规律为可靠基础,外推到斜面倾角为0、无摩擦的理想情况,得出了力不是维持物体运动的原因的结论,运用了可靠事实基础上合理外推的方法,故C正确;
D.公式是点电荷的场强决定式,其中是场源电荷的电荷量,不是试探电荷的电荷量,故D错误。
故选C。
2. 如图,一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定,上一层只有一只桶C,自由地摆放在桶A、B之间,没有用绳索固定。桶C受到桶A和桶B的支持,设A对C的力大小为F1,B对C的力大小为F2。当货车以某一加速度向左加速时,桶和货车一起保持相对静止,则( )
A. F1减小,F2减小 B. F1减小,F2增大
C. F1增大,F2增大 D. F1增大,F2减小
【答案】B
【解析】
【详解】当汽车保持静止时,对桶C受力分析如图所示
根据平衡条件可得,
当汽车向左做加速运动时,根据牛顿第二定律有
竖直方向根据平衡条件可得
联立可得,
可知当汽车以某一加速度向左加速时,减小,增大.
故选B。
3. 如图甲,游客随摩天轮做匀速圆周运动,经过最高点时开始计时,t0时间内游客的位移大小x随时间t变化的图像如图乙所示,游客运动的线速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由图乙可知,当时,游客的位移大小回到了零,这说明在时间内,游客刚好绕摩天轮运动了一整圈,回到了最高点,因此游客运动的周期为
游客在运动过程中的最大位移大小为,则摩天轮的半径为
根据匀速圆周运动的线速度公式
故选A。
4. 2026年,我国新一代重型运载火箭在海南文昌发射场点火升空。质量为m的火箭在发动机推力作用下,由静止开始以的加速度竖直向上做匀加速直线运动(g为地球表面的重力加速度大小),忽略空气阻力及火箭质量的变化。则在火箭竖直上升至h的过程中( )
A. 火箭的动能增加了 B. 火箭的动能增加了
C. 火箭的机械能增加了 D. 火箭的机械能增加了
【答案】B
【解析】
【详解】AB.根据动能定理,动能增加量等于合外力做的功,火箭所受合外力
合外力做功
因此火箭的动能增加量为,故A错误,B正确;
CD.机械能的变化量等于除重力外其他力(发动机推力)做的功,由牛顿第二定律得
解得推力
推力做功
即火箭的机械能增加,故CD错误。
故选B。
5. 如图,a为放在地球赤道上静止的物体,b为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。下列关于a、b、c三者线速度大小关系正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】c为地球同步卫星,角速度等于地球自转角速度,所以a、c的角速度相等,根据,可知;
对于b、c,由万有引力提供向心力得
可得
可知
综上分析可得
故选C。
6. 汽车由静止开始做匀加速直线运动,当速度达到一定值后立即关闭发动机,汽车继续滑行直到停止。汽车图像如图所示,设在汽车行驶的整个过程中,汽车的牵引力F和所受的阻力f都是恒定的,牵引力做功W1,克服阻力做功W2,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】AB.内,由图像可知加速度大小为
由牛顿第二定律可得
内,由图像可知加速度大小
由牛顿第二定律可知
联立解得,故A错误,B正确;
CD.由图像与横轴围成的面积表示位移,可知内的位移为
内的位移为
牵引力做功为
克服阻力做功为
联立可得,故CD错误。
故选B。
7. 在地面上的点以一定初速度竖直向上抛出一小球,经一段时间小球落回原处,已知空气阻力大小与速率成正比。以点为坐标原点,沿竖直向上方向建立坐标轴,下列图像中能正确反映小球动能随其位移变化情况的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设小球质量为,空气阻力
上升过程中,小球受重力和向下的阻力,由动能定理得
即图像斜率
随着增大,速率减小,斜率绝对值减小;下降过程中,小球受重力和向上的阻力,由动能定理得
因减小,,故图像斜率k
在图像中,随着减小,速率增大,减小,斜率绝对值减小。 在最高点处,,上升和下降过程的斜率均为,两图线在此处相切。且因空气阻力做负功,落回原点时动能小于初动能。
故选A。
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8. 细胞电转染是一种基因操纵手段,其原理如图所示。图中实线为电场线,关于y轴对称分布,虚线为带电的DNA分子进入细胞膜的轨迹。已知M、N为轨迹上的两点,P点与N点关于y轴对称,则( )
A. DNA分子带负电 B. DNA分子的速度vM<vN
C. DNA分子的加速度aM>aN D. N、P两点的电场强度相同
【答案】AB
【解析】
【详解】A.由图可知,下极板带正电,上极板带负电,电场线方向向上,由带电的DNA分子的运动轨迹弯曲方向可知,其所受静电力方向向下,与电场强度方向相反,所以DNA分子带负电,故A正确;
B.DNA分子带负电,从点运动到点的过程中,静电力方向与运动方向夹角为锐角,静电力做正功,动能增大,则速度增大,即,故B正确;
C.电场线的疏密表示电场强度的大小,由图可知,点处的电场线比点处更密,则点的电场强度大于点的电场强度,根据牛顿第二定律可知,DNA分子在点的加速度小于在点的加速度,即,故C错误;
D.由于电场线关于轴对称分布,点与点关于轴对称,则、两点的电场强度大小相等,但方向不同,所以电场强度不同,故D错误。
故选AB。
9. 如图所示,无人机正向右上方做匀速直线运动,速度方向与水平方向夹角为37°,速度大小为v,t=0时刻无人机上落下一小球,无人机的运动状态始终不变。已知重力加速度大小为g,sin37°=0.6,不计空气阻力,则小球在空中运动过程中( )
A. 小球始终在无人机正下方
B. 小球运动过程中的最小速度为0.6v
C. t=t0时,小球与无人机间的距离为
D. t=t0时,小球的速度大小为
【答案】AC
【解析】
【详解】AC.小球的运动分解为沿无人机方向的匀速直线运动和自由落体运动,因此小球相对于无人机做自由落体运动,始终在无人机正下方,小球与无人机间的距离等于小球做自由落体运动下落的高度,故AC正确;
B.小球运动过程中的最小速度为水平分速度,等于,故B错误;
D.时刻,小球的速度大小为,故D错误。
故选AC。
10. 如图,半径R为2 m的圆形水泥管道内,小朋友在最低点将球向左踢出,球在管道内做一次完整的圆周运动后,第二圈到达距最高点竖直高度为处离开管道,恰好落到小朋友的书包内。将球视为质点,球始终在同一竖直平面内运动,且第一圈恰好通过最高点。重力加速度大小g取10 m/s2,不计空气阻力,则( )
A. 球离开管道时速度大小为
B. 球离开管道时速度大小为4 m/s
C. 球第一次到最高点时速度大小为2 m/s
D. 球第一次到最高点时速度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】CD.小球在第一圈恰好通过最高点,根据竖直平面内圆周运动的临界条件,在最高点时轨道的弹力刚好为零,由重力提供向心力
解得小球第一圈通过最高点时的速度大小为,故C错误,D正确;
AB.第二圈时,小球在距离最高点竖直高度为处离开轨道,表明此时小球与轨道间恰好无相互作用力(弹力为零),随后小球将做斜抛运动,设小球离开轨道时,小球与圆心的连线与竖直向上方向的夹角为,根据几何关系可知
则
小球在离开轨道这一瞬间,只受重力,重力沿半径方向的分力提供向心力
解得小球离开管道时的速度大小为,故A错误,B正确。
故选BD。
第Ⅱ卷(非选择题 共54分)
三、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.
(1)为探究平抛运动的特点,做下面的实验:如图甲所示,用小锤击打弹性金属片,B球水平飞出,同时A球被释放,两球同时落地;如图乙所示,将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,末端水平。把质量相等的两个小钢球从斜面上同一高度由静止同时释放,下方滑道与光滑水平板平滑连接,观察到球1落到水平木板上击中球2,这两个实验说明____________。(选填正确答案标号)
A. 甲实验说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动
B. 乙实验说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动
C. 乙实验说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动
(2)关于图丙所示的“研究物体平抛运动”实验,下列说法正确的是____________。(选填正确答案标号)
A. 小球与斜槽之间有摩擦会增大实验误差
B. 安装斜槽时其末端切线不需要保持水平
C. 小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放
(3)如图丙,某同学在做平抛运动实验时,小球运动轨迹如图丁所示,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出。由图丁,判断a点是否为平抛运动的抛出点____________(填“是”或“否”),求小球做平抛运动的初速度v0=____________m/s(结果保留两位有效数字,重力加速度大小g取10 m/s2)。
【答案】(1)AC (2)C
(3) ①. 否 ②. 2.0
【解析】
【小问1详解】
A.甲实验中,用小锤击打弹性金属片,球水平飞出做平抛运动,同时球被释放做自由落体运动,两球同时落地,说明平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动,故A正确;
BC.乙实验中,球做平抛运动,球在光滑水平面上做匀速直线运动,两球在水平方向以相同的速度同时运动并相撞,说明平抛运动在水平方向上的分运动是匀速直线运动,故B错误,C正确。
故选AC。
【小问2详解】
A.只要每次从斜槽上同一位置由静止开始释放小球,小球到达斜槽末端的速度就相同,小球与斜槽之间有摩擦不会增大实验误差,故A错误;
B.安装斜槽时其末端切线必须保持水平,以保证小球飞出后做平抛运动,故B错误;
C.小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放,以保证小球每次做平抛运动的初速度相同,故C正确。
故选C。
【小问3详解】
[1]由图丁可知,从到和从到的水平位移相等,均为,说明两段运动的时间间隔相等,在竖直方向上,由图丁可知到的距离为,到的距离为
若点为平抛运动的抛出点,连续相等时间内的竖直位移之比应为1:3,而此处,因此点不是平抛运动的抛出点。
[2]依据
在竖直方向上有
解得时间间隔为
小球做平抛运动的初速度大小为
12. 同学甲利用图1所示的装置验证机械能守恒定律。
(1)关于本实验的下列操作步骤,必要的是____________。
A. 用天平测量重物的质量
B. 用秒表测量重物下落的时间
C. 在纸带上用刻度尺测量重物下落的高度
(2)实验得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地的重力加速度大小为g,打点计时器周期为T,设重物的质量为m,从O点到B点的过程中,重物重力势能减少量为____________,动能增加量为____________(用给出的物理量表示)。
(3)同学乙利用图3所示的装置验证机械能守恒定律。实验时,将气垫导轨调至水平,在气垫导轨上安装一个光电门,滑块上固定一个遮光条,细线绕过轻质定滑轮将滑块与托盘相连。测得遮光条宽度为d,托盘和砝码总质量为,滑块和遮光条总质量为,滑块由静止释放,测量遮光条初始位置到光电门的距离x,读取遮光时间Δt。已知重力加速度大小为g,以上物理量满足____________,即可验证机械能守恒定律(用给出的物理量表示)。
【答案】(1)C (2) ①. ②.
(3)
【解析】
【小问1详解】
验证机械能守恒,重物质量在方程两边会约去,不需要测量;打点计时器已能记录时间,不需要秒表;必须用刻度尺测量下落高度,故选C。
【小问2详解】
[1]从O到B重力势能减少量
[2]B点为AC的中间时刻,根据匀变速直线运动中间时刻速度等于平均速度。
动能增加量
【小问3详解】
托盘和砝码下降,重力势能减少,系统动能增加,其中,故需满足
13. 如图所示,用两根不可伸长的绝缘细线将A、B两带电小球悬挂于O点,电荷量分别为+9q、+q,质量分别为m1和m2,静止时A、B两球处于同一水平线上,其中O点到B球的距离OB=L,∠AOB=90°,∠OAB=30°,带电小球均可视为点电荷,静电力常量为k。求:
(1)A、B间的库仑力大小;
(2)A、B两球的质量之比。
【答案】(1) ;(2)1:3
【解析】
【详解】(1)由几何关系可知,A、B间距为
根据库仑定律,A、B之间的库仑力大小为
(2)对A、B受力分析如图所示
对A球
对B球
解得
14. 一儿童玩具遥控车,质量m=1kg,额定功率P=40W,当该遥控车在水平路面上匀速行驶时,速度为vm=5m/s。重力加速度大小g取10m/s2,整个过程阻力f恒定不变。
(1)若遥控车从静止开始,保持以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
(2)若遥控车达到额定功率后继续前进1.5s时达到最大速度,求从达到额定功率到最大速度时的位移?(保留两位有效数字)
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
当遥控车匀速行驶达到最大速度时,牵引力与阻力平衡,则有
解得阻力大小为
遥控车做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得
解得匀加速的牵引力大小为
匀加速结束时,刚好达到额定功率,匀加速的末速度为
由
解得匀加速直线运动的时间为
【小问2详解】
若遥控车达到额定功率后继续前进时达到最大速度,设从达到额定功率到最大速度时的位移为,根据动能定理可得
代入数据解得
15. 一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上,倾角为θ的直轨道AB,水平直轨道BC,水平传送带CD长为L=3m、以v=4m/s顺时针转动,圆心角为θ、半径为R=0.1m的圆弧轨道GH,及倾角为θ的直轨道HI组成,各处平滑连接,直轨道HI与圆弧GH相切。将质量m=1kg的小滑块从A点静止释放,A点离BC所在水平面高度为h=0.45m,滑块与水平传送带CD和轨道HI之间的动摩擦因数均为μ=0.25,轨道其他部分均光滑,滑块视为质点,不计空气阻力,θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g取10m/s2,求:
(1)滑块经过B点的速度大小;
(2)滑块第一次经过G点时对轨道的压力大小;
(3)在直轨道HI上距离H点0.1m处有一点P,求滑块通过P点的次数n。
【答案】(1)3m/s
(2)170N (3)
【解析】
【小问1详解】
滑块由A到B,由动能定理可得
解得
【小问2详解】
滑块在传送带上,由牛顿第二定律得
解得
由运动学公式得
解得
可知滑块在传送带上先匀加速再匀速;在G处有
解得
由牛顿第三定律可知,滑块第一次经过G点时对轨道的压力大小为。
【小问3详解】
在斜面HI上,滑块向上运动时,由牛顿第二定律可得
解得加速度大小为
滑块向下运动时,由牛顿第二定律可得
解得加速度大小为
设滑块从H点向上的速度,经过斜面从H点离开的速度,则有
滑块沿斜面向下从H点离开后,在传送带上先向左再向右运动,再次返回H点时速度大小不变、方向相反,故滑块每次沿斜面上滑距离H点的最大位移是前一次沿斜面距离H点最大位移的一半。
设滑块第一次在斜面上滑,距离H点最大位移为,第二次上滑距离H点最大位移为,第三次上滑距离H点最大位移为……以此类推。
第一次:G点到斜面最高点过程中,对滑块列动能定理得
解得
第二次:;第三次:;
第四次:;第五次:;
第五次在斜面上滑距离H点最大位移小于0.1 m,所以滑块第五次上滑到不了P点,滑块每次在斜面上往返经过P点2次,所以滑块通过P点的次数。
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2025—2026学年度第二学期期末测试
高一物理
注意事项:
1.答题前,考生务必将本人的姓名、考生号等考生信息填写在答题卡上的相应位置。
2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色墨水签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效。
4.本试卷共三大题,15个小题。满分100分,考试时间75分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共46分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. “析万物之理”的论述,意为剖析天地间各类事物的内在法则,既蕴含了古人对自然现象的观察思考,也为“物理”一词的后续衍生奠定了思想基础。关于物理思想与方法,下列说法正确的是( )
A. 重心和合力的概念体现了理想化的物理思想
B. 加速度的定义式为,用到了比值定义法,a与F无关
C. 伽利略的理想斜面实验运用了在可靠的事实基础上进行合理外推的方法
D. 公式中,Q是试探电荷的电荷量
2. 如图,一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定,上一层只有一只桶C,自由地摆放在桶A、B之间,没有用绳索固定。桶C受到桶A和桶B的支持,设A对C的力大小为F1,B对C的力大小为F2。当货车以某一加速度向左加速时,桶和货车一起保持相对静止,则( )
A. F1减小,F2减小 B. F1减小,F2增大
C. F1增大,F2增大 D. F1增大,F2减小
3. 如图甲,游客随摩天轮做匀速圆周运动,经过最高点时开始计时,t0时间内游客的位移大小x随时间t变化的图像如图乙所示,游客运动的线速度大小为( )
A. B. C. D.
4. 2026年,我国新一代重型运载火箭在海南文昌发射场点火升空。质量为m的火箭在发动机推力作用下,由静止开始以的加速度竖直向上做匀加速直线运动(g为地球表面的重力加速度大小),忽略空气阻力及火箭质量的变化。则在火箭竖直上升至h的过程中( )
A. 火箭的动能增加了 B. 火箭的动能增加了
C. 火箭的机械能增加了 D. 火箭的机械能增加了
5. 如图,a为放在地球赤道上静止的物体,b为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。下列关于a、b、c三者线速度大小关系正确的是( )
A. B. C. D.
6. 汽车由静止开始做匀加速直线运动,当速度达到一定值后立即关闭发动机,汽车继续滑行直到停止。汽车图像如图所示,设在汽车行驶的整个过程中,汽车的牵引力F和所受的阻力f都是恒定的,牵引力做功W1,克服阻力做功W2,则( )
A. B. C. D.
7. 在地面上的点以一定初速度竖直向上抛出一小球,经一段时间小球落回原处,已知空气阻力大小与速率成正比。以点为坐标原点,沿竖直向上方向建立坐标轴,下列图像中能正确反映小球动能随其位移变化情况的是( )
A. B.
C. 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)
8. 细胞电转染是一种基因操纵手段,其原理如图所示。图中实线为电场线,关于y轴对称分布,虚线为带电的DNA分子进入细胞膜的轨迹。已知M、N为轨迹上的两点,P点与N点关于y轴对称,则( )
A. DNA分子带负电 B. DNA分子的速度vM<vN
C. DNA分子的加速度aM>aN D. N、P两点的电场强度相同
9. 如图所示,无人机正向右上方做匀速直线运动,速度方向与水平方向夹角为37°,速度大小为v,t=0时刻无人机上落下一小球,无人机的运动状态始终不变。已知重力加速度大小为g,sin37°=0.6,不计空气阻力,则小球在空中运动过程中( )
A. 小球始终在无人机正下方
B. 小球运动过程中的最小速度为0.6v
C. t=t0时,小球与无人机间的距离为
D. t=t0时,小球的速度大小为
10. 如图,半径R为2 m的圆形水泥管道内,小朋友在最低点将球向左踢出,球在管道内做一次完整的圆周运动后,第二圈到达距最高点竖直高度为处离开管道,恰好落到小朋友的书包内。将球视为质点,球始终在同一竖直平面内运动,且第一圈恰好通过最高点。重力加速度大小g取10 m/s2,不计空气阻力,则( )
A. 球离开管道时速度大小为
B. 球离开管道时速度大小为4 m/s
C. 球第一次到最高点时速度大小为2 m/s
D. 球第一次到最高点时速度大小为
第Ⅱ卷(非选择题 共54分)
三、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.
(1)为探究平抛运动的特点,做下面的实验:如图甲所示,用小锤击打弹性金属片,B球水平飞出,同时A球被释放,两球同时落地;如图乙所示,将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,末端水平。把质量相等的两个小钢球从斜面上同一高度由静止同时释放,下方滑道与光滑水平板平滑连接,观察到球1落到水平木板上击中球2,这两个实验说明____________。(选填正确答案标号)
A. 甲实验说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动
B. 乙实验说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动
C. 乙实验说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动
(2)关于图丙所示的“研究物体平抛运动”实验,下列说法正确的是____________。(选填正确答案标号)
A. 小球与斜槽之间有摩擦会增大实验误差
B. 安装斜槽时其末端切线不需要保持水平
C. 小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放
(3)如图丙,某同学在做平抛运动实验时,小球运动轨迹如图丁所示,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出。由图丁,判断a点是否为平抛运动的抛出点____________(填“是”或“否”),求小球做平抛运动的初速度v0=____________m/s(结果保留两位有效数字,重力加速度大小g取10 m/s2)。
12. 同学甲利用图1所示的装置验证机械能守恒定律。
(1)关于本实验的下列操作步骤,必要的是____________。
A. 用天平测量重物的质量
B. 用秒表测量重物下落的时间
C. 在纸带上用刻度尺测量重物下落的高度
(2)实验得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地的重力加速度大小为g,打点计时器周期为T,设重物的质量为m,从O点到B点的过程中,重物重力势能减少量为____________,动能增加量为____________(用给出的物理量表示)。
(3)同学乙利用图3所示的装置验证机械能守恒定律。实验时,将气垫导轨调至水平,在气垫导轨上安装一个光电门,滑块上固定一个遮光条,细线绕过轻质定滑轮将滑块与托盘相连。测得遮光条宽度为d,托盘和砝码总质量为,滑块和遮光条总质量为,滑块由静止释放,测量遮光条初始位置到光电门的距离x,读取遮光时间Δt。已知重力加速度大小为g,以上物理量满足____________,即可验证机械能守恒定律(用给出的物理量表示)。
13. 如图所示,用两根不可伸长的绝缘细线将A、B两带电小球悬挂于O点,电荷量分别为+9q、+q,质量分别为m1和m2,静止时A、B两球处于同一水平线上,其中O点到B球的距离OB=L,∠AOB=90°,∠OAB=30°,带电小球均可视为点电荷,静电力常量为k。求:
(1)A、B间的库仑力大小;
(2)A、B两球的质量之比。
14. 一儿童玩具遥控车,质量m=1kg,额定功率P=40W,当该遥控车在水平路面上匀速行驶时,速度为vm=5m/s。重力加速度大小g取10m/s2,整个过程阻力f恒定不变。
(1)若遥控车从静止开始,保持以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
(2)若遥控车达到额定功率后继续前进1.5s时达到最大速度,求从达到额定功率到最大速度时的位移?(保留两位有效数字)
15. 一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上,倾角为θ的直轨道AB,水平直轨道BC,水平传送带CD长为L=3m、以v=4m/s顺时针转动,圆心角为θ、半径为R=0.1m的圆弧轨道GH,及倾角为θ的直轨道HI组成,各处平滑连接,直轨道HI与圆弧GH相切。将质量m=1kg的小滑块从A点静止释放,A点离BC所在水平面高度为h=0.45m,滑块与水平传送带CD和轨道HI之间的动摩擦因数均为μ=0.25,轨道其他部分均光滑,滑块视为质点,不计空气阻力,θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g取10m/s2,求:
(1)滑块经过B点的速度大小;
(2)滑块第一次经过G点时对轨道的压力大小;
(3)在直轨道HI上距离H点0.1m处有一点P,求滑块通过P点的次数n。
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