精品解析:江苏省南通中学2025-2026学年高一下学期第二次阶段练习物理试题
2026-07-29
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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 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 南通市 |
| 地区(区县) | 崇川区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.21 MB |
| 发布时间 | 2026-07-29 |
| 更新时间 | 2026-07-29 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59015752.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年第二学期高一阶段测试
物理
一、选择题
1. 如图所示,两箱相同的货物,现要用电梯将它们从一楼运到二楼,其中图甲是利用扶梯台式电梯运送货物,图乙是用履带式自动电梯运送,假设两种情况下电梯都是匀速地运送货物,下列关于两电梯在运送货物时说法正确的是( )
A. 两种情况下电梯对货物的支持力都对货物做正功
B. 图乙中电梯对货物的支持力对货物做正功
C. 图甲中电梯对货物的支持力对货物不做功
D. 图乙中电梯对货物的支持力对货物不做功
【答案】D
【解析】
【详解】C.在图甲中,货物随电梯匀速上升时,货物受到的支持力竖直向上,与货物位移方向的夹角小于90°,故此种情况下支持力对货物做正功,C错误;
ABD.图乙中,货物受到的支持力与履带式自动电梯接触面垂直,此时货物受到的支持力与货物位移垂直,故此种情况下支持力对货物不做功,故A、B错误,D正确.
2. 如图所示,铜丝编织的管线包裹着两个铜导线,能够实现高保真信号传输,铜丝编织的管线作用是( )
A. 参与信号传输 B. 减少信号衰减
C. 屏蔽外部干扰 D. 提高绝缘效果
【答案】C
【解析】
【详解】铜丝编织的管线起到静电屏蔽的作用,能够屏蔽外部干扰,从而实现高保真信号传输。
故选C。
3. 高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动.在启动阶段,列车的动能( )
A. 与它所经历的时间成正比
B. 与它的位移成正比
C. 与它的速度成正比
D. 与它的动量成正比
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】AC.根据初速度为零匀变速直线运动规律可知,在启动阶段,列车的速度与时间成正比,即
v=at
由动能公式
可知列车动能与速度的二次方成正比,与时间的二次方成正比,AC错误;
B.由
可知列车动能与位移x成正比,B正确;
D.由动量公式
可知列车动能
即与列车的动量二次方成正比,D错误。
故选B。
4. 宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,。在时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为、行星Ⅱ在E点的速率为、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
A.
B. 行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
C. 行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
D.
【答案】B
【解析】
【详解】AB.根据题意可知,行星Ⅱ椭圆轨道的半长轴与行星Ⅲ的轨道半径相等,由开普勒第三定律可得,行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等;令等于一个周期,它们与中心天体连线扫过的面积为椭圆面积和圆面积,由于行星Ⅱ椭圆轨道的半长轴与行星Ⅲ的轨道半径相等,则椭圆面积小于圆面积,即,故A错误,B正确;
C.根据牛顿第二定律有
可知行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时加速度相等;向心加速度为垂直于速度方向的加速度,则行星Ⅲ在P点时加速度即为向心加速度,而行星Ⅱ在该点的向心加速度为此加速度沿P至椭圆圆心方向的分量,则行星Ⅱ在该点的向心加速度小于行星Ⅲ在P点的向心加速度,故C错误;
D.根据万有引力提供向心力有
可得
设行星在E点绕中心天体匀速圆周运动所需的速度,则有
行星从Ⅰ到Ⅱ的过程中,做离心运动,则需在B点点火加速,则有
若行星从轨道Ⅱ椭圆轨道到E点开始做圆周运动,则需在E点点火加速,则有
综上分析有,故D错误。
故选B。
5. 如图,真空中电荷量为和的两个点电荷分别位于点与点,形成一个以延长线上点为球心,电势为零的等势面(取无穷处电势为零),为连线上的一点,S为等势面与直线的交点,为等势面上的一点,下列说法正确的是( )
A. 点电势低于点电势 B. 点电场强度方向指向O点
C. 除无穷远处外,MN直线上还存在两个电场强度为零的点 D. 将正试探电荷从T点移到P点,静电力做正功
【答案】B
【解析】
【详解】A.在直线上,左边正电荷在点右侧电场强度水平向右,右边负电荷在线段区间的电场强度水平向右,根据电场的叠加可知间的电场强度水平向右,沿着电场线电势逐渐降低,可知点电势高于电势为零的等势面,S处于电势为零的等势面上,则S电势为零;则点电势高于点电势,故A错误;
C.由于正电荷的电荷量大于负电荷电荷量,可知在直线MN上在N左侧电场强度不可能为零,在右侧,设距离为,根据
可知除无穷远处外,直线MN电场强度为零的点只有一个,故C错误;
D.由A选项分析可知:点电势为零,电势低于电势,则正试探电荷在点的电势能低于在的电势能,将正试探电荷从T点移到P点,电势能增大,静电力做负功,故D错误;
B.设电势为零的等势面的半径为,与线段MN交于A点,设距离为,距离为,如图所示
根据点电荷的电势
结合电势的叠加原理、满足
,
解得
,
由于电场强度方向垂直等势面,可知T点的场强方向必过等势面的圆心,O点电势
可知
可知T点电场方向指向O点,故B正确。
故选B。
6. 在轴上固定有两个正、负点电荷,一个带电荷量为、一个带电荷量为,用表示在轴上产生的电场强度大小,表示在轴上产生的电场强度大小。当时,的点有两个,分别为点和点,、两点距的距离分别为和,如图所示。则当的比值增大时( )
A. 、都减小 B. 、都增大
C. 减小,增大 D. 增大,减小
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】设、两点电荷之间的距离为,轴上、两点的电场强度大小相等,则
解得
当的比值增大时,、都减小,故A正确,BCD错误。
故选A。
7. 给一个绝缘的圆管里装满的水银供电,电流为0.1 A,若电源电压保持不变,把全部水银倒在一个内径大一倍的绝缘圆管里,那么通过水银的电流将是( )
A. 0.4 A B. 0.8 A C. 1.6 A D. 3.2 A
【答案】C
【解析】
【详解】设电源电压为,水银电阻率为,初始状态下水银柱横截面积为、长度为,水银体积保持不变。
根据电阻定律,初始电阻
结合欧姆定律得初始电流
当圆管内径大一倍时,新的横截面积
由体积不变得新的水银柱长度
此时新电阻
新电流。
故选C。
8. 一种可用于卫星上的带电粒子探测装置,由两个同轴的半圆柱形带电导体极板(半径分别为R和R+d)和探测器组成,其横截面如图甲所示,点O为圆心。在截面内,极板间各点的电场强度大小与其到O点的距离成反比,方向指向O点。4个带正电的同种粒子从极板间通过,到达探测器。不计重力。粒子1、2做圆周运动,圆的圆心为O、半径分别为r1、r2(R<r1<r2<R+d);粒子3从距O点r2的位置入射并从距O点r1的位置出射;粒子4从距O点r1的位置入射并从距O点r2的位置出射,轨迹如图乙中虚线所示。则( )
A. 粒子3入射时的动能比它出射时的大
B. 粒子4入射时的动能比它出射时的小
C. 粒子1入射时的动能小于粒子2入射时的动能
D. 粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能
【答案】D
【解析】
【详解】A.粒子3运动过程中所受电场力与速度方向成锐角,故电场力做正功,动能增大,故粒子3入射时的动能比它出射时的小,故A错误;
B.粒子4运动过程中所受电场力与速度方向成钝角,故电场力做负功,动能减小,故粒子4入射时的动能比它出射时的大,故B错误;
C.设(其中k为比例系数)
根据电场力提供向心力有
又
联立得
因q相同,故粒子1入射时的动能等于粒子2入射时的动能,故C错误;
D.若粒子1与粒子3均做匀速圆周运动,则动能相等,而实际情况是,粒子1做匀速圆周运动,电场力恰好提供向心力,粒子3做近心运动,电场力大于所需向心力,故粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能,故D正确。
故选D。
9. 如图所示,a为静止在地球赤道上的物体,b为近地卫星,c为同步卫星,d为高空探测卫星。它们的向心加速度大小为,它们到地心的距离为,周期为,它们在相同时间内转过的弧长和转过的圆心角分别为、,地面重力加速度为,则下列给出的、、、图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设地球质量为,卫星质量为,角速度为,线速度为。对于b、c、d三颗卫星,万有引力提供绕地球运行的向心力。则有,,,
又由于,
解得,,,
a为静止在地球赤道上的物体,则角速度与c相等,但由于a的运动半径比c小,根据,,
可知a在相等时间内转过的圆心角与c相等,在相同时间内转过的弧长和加速度都小于c,周期与c相等。
故选C。
10. 如图,滑块A、B的质量均为m,B带正电,电荷量为q;A不带电,A套在固定竖直直杆上,A、B通过转轴用长度为L的刚性轻杆连接,B放在水平面上并靠近竖直杆,A、B均静止。现加上水平向右强度为E的匀强电场,B开始沿水平面向右运动。不计一切摩擦,A、B视为质点。在A下滑的过程中,下列说法正确的是( )
A. A、B组成的系统机械能守恒
B. A运动到最低点时,轻杆对A的拉力为零
C. A运动到最低点时,滑块A速度大小为
D. A的机械能最小时,B的加速度大小为零
【答案】C
【解析】
【详解】A.电场力对B做正功,所以系统机械能增加,故A错误;
B.以B和轻杆为整体,最低点时合力为零,在水平方向有,所以A对轻杆的作用力等于电场力,故B错误;
C.A运动到最低点时,B的速度为零,由能量守恒可得
解得
故C正确;
D.假设无电场,系机械能守恒, A机械能最小时,B机械能最大,即B的动能最大,速度最大,加速度为零,因为电场力并不影响A的机械能,所以有电场和无电场时A机械能最小时在杆上的位置相同,但是有电场情况下,A最小机械能时B还受水平向右的电场力,所以加速度不为零,故D错误。
故选C。
二、解答题
11. 某同学为测定电阻丝的电阻率,设计了如图甲所示的电路,电路中是一段电阻率较大、粗细均匀的电阻丝,保护电阻,电源电动势,电源内阻不计,滑片P与电阻丝始终接触良好。
(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图乙所示,其示数为__________mm。
(2)实验时闭合开关,调节滑片P的位置,分别测量出每次实验中长度及对应的电流值,实验数据如表所示:
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.49
0.43
0.38
0.33
0.31
0.28
2.04
2.33
2.63
3.03
3.23
3.57
根据表中的数据,在图丙的坐标纸上作出图像__________,并由图线求出电阻丝的电阻率__________(保留两位有效数字)。
(3)电流表的内阻对测量电阻丝的电阻率__________(选填“有”或“无”)影响,根据关系图线纵轴截距的物理意义可求得的是____________________。
【答案】(1)0.400##0.401##0.399
(2) ①. ②. ##
(3) ①. 无 ②. 电流表内阻
【解析】
【小问1详解】
螺旋测微器最小分度值0.01mm,电阻丝的直径
【小问2详解】
[1]
[2]由电阻定律可得
电源内阻不计,由欧姆定律可得
整理得
结合图像斜率得
其中电阻丝横截面积
解得电阻丝的电阻率
【小问3详解】
[1]图像斜率,故电流表的内阻对测量电阻丝的电阻率无影响。
[2]根据关系图线可得纵轴截距,故可求得电流表内阻。
12. 如图所示是三量程直流电表的原理图,三个量程分别是10mA、1A、10V.已知表头G的满偏电流Ig=5mA,内阻Rg=10Ω.试确定定值电阻R1、R2、R3的阻值.
【答案】
【解析】
【详解】由题意可知,接线柱1、2分别对应量程
根据并联电路电压规律:
联立解得:、
接线柱3对应的量程,
因为10mA挡电流表的内阻
则:
得:
13. 一火星探测器着陆火星之前,需经历动力减速、悬停避障两个阶段。在动力减速阶段,探测器速度大小由减小到0,历时。在悬停避障阶段,探测器启用最大推力为的变推力发动机,在距火星表面约百米高度处悬停,寻找着陆点。已知火星半径约为地球半径的,火星质量约为地球质量的,地球表面重力加速度大小取,探测器在动力减速阶段的运动视为竖直向下的匀减速运动。求:
(1)在动力减速阶段,探测器的加速度大小和下降距离;
(2)在悬停避障阶段,能借助该变推力发动机实现悬停的探测器的最大质量。
【答案】(1),;(2)
【解析】
【详解】(1)设探测器在动力减速阶段所用时间为t,初速度大小为,末速度大小为,加速度大小为a,由匀变速直线运动速度公式有
①
代入题给数据得
②
设探测器下降的距离为s,由匀变速直线运动位移公式有
③
联立②③式并代入题给数据得
④
(2)设火星的质量、半径和表面重力加速度大小分别为、和,地球的质量、半径和表面重力加速度大小分别为、和由牛顿运动定律和万有引力定律,对质量为m的物体有
⑤
⑥
式中G为引力常量。设变推力发动机的最大推力为F,能够悬停的火星探测器最大质量为,由力的平衡条件有
⑦
联立⑤⑥⑦式并代入题给数据得
⑧
在悬停避障阶段,该变推力发动机能实现悬停的探测器的最大质量约为。
14. 如图(1)所示是根据某平抛运动轨迹制成的内壁光滑的圆管轨道,轨道上端与水平面相切.实验得到进入圆管上端时的水平速度v0的平方和离开圆管时速度的水平分量vx的平方的关系如图(2)所示.一质量为m=0.5kg、体积很小的滑块静止在距离管口L=1m处,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.25.
(1)当滑块以水平速度v0=2m/s从轨道进入后,离开轨道时的水平速度是多大?
(2)用大小为F=5N的水平恒力在水平面上拉动滑块一段距离x后撤去F,要使滑块进入圆管轨道后在轨道内运动过程中水平分速度不断增大,求x的取值范围.
(3)当滑块以水平速度v0=4m/s从轨道顶端进入后,当其到达轨道底部时的速度大小是多少?
【答案】(1)4m/s (2)1m>x>0.25m (3)
【解析】
【详解】(1)图像得到方程:
将 带入方程即得=4m/s
(2)当v0=m/s时,vx=v0
当0<v0<m/s时,水平分速度vx不断增大.
动能定理:
解出
0.25m<x<1.25m
故
1m>x>0.25m
(3)滑块在轨道中运动时机械能守恒,根据机械能守恒定律:
=mgh +
因为平抛轨道是确定的,高度也是确定的,v和vx的夹角是确定的,设v=nvx
= 2gh +
+
由图像可得:
,=10
15. 如图甲所示,粗糙水平轨道与半径为R的竖直光滑、绝缘的半圆轨道在B点平滑连接,过半圆轨道圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场E,质量为m的带正电小滑块从水平轨道上A点由静止释放,运动中由于摩擦起电滑块电量会增加,过B点后电量保持不变,小滑块在AB段加速度随位移变化图像如图乙.已知A、B间距离为4R,滑块与轨道间动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)小滑块释放后运动至B点过程中电荷量的变化量;
(2)小滑块对半圆轨道的最大压力大小;
(3)小滑块再次进入电场时,电场大小保持不变、方向变为向左,求小滑块再次到达水平轨道时的速度大小以及距B的距离。
【答案】(1);(2);(3),
【解析】
【详解】(1)小滑块在A点时,由牛顿第二定律得
在B点时
联立解得
(2)由A到B由动能定理得
解得
电场力与重力的合力设为,与竖直方向的夹角设为,则
设小滑块运动到D点时对轨道压力最大,则从B到D的过程中,由动能定理得
由以上各式解得
由牛顿第三定律得轨道所受最大压力为
(3) 从B到C过程
从C点到再次进入电场前瞬间,小滑块做平抛运动,则有
令
可得
则进入电场后合力与速度共线,小滑块做匀加速直线运动,则有
从C点到水平轨道,由动能定理得
由以上各式可得,到达水平轨道时的速度大小为
到达水平轨道时距B的距离为
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2025-2026学年第二学期高一阶段测试
物理
一、选择题
1. 如图所示,两箱相同的货物,现要用电梯将它们从一楼运到二楼,其中图甲是利用扶梯台式电梯运送货物,图乙是用履带式自动电梯运送,假设两种情况下电梯都是匀速地运送货物,下列关于两电梯在运送货物时说法正确的是( )
A. 两种情况下电梯对货物的支持力都对货物做正功
B. 图乙中电梯对货物的支持力对货物做正功
C. 图甲中电梯对货物的支持力对货物不做功
D. 图乙中电梯对货物的支持力对货物不做功
2. 如图所示,铜丝编织的管线包裹着两个铜导线,能够实现高保真信号传输,铜丝编织的管线作用是( )
A. 参与信号传输 B. 减少信号衰减
C. 屏蔽外部干扰 D. 提高绝缘效果
3. 高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动.在启动阶段,列车的动能( )
A. 与它所经历的时间成正比
B. 与它的位移成正比
C. 与它的速度成正比
D. 与它的动量成正比
4. 宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,。在时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为、行星Ⅱ在E点的速率为、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
A.
B. 行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
C. 行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
D.
5. 如图,真空中电荷量为和的两个点电荷分别位于点与点,形成一个以延长线上点为球心,电势为零的等势面(取无穷处电势为零),为连线上的一点,S为等势面与直线的交点,为等势面上的一点,下列说法正确的是( )
A. 点电势低于点电势 B. 点电场强度方向指向O点
C. 除无穷远处外,MN直线上还存在两个电场强度为零的点 D. 将正试探电荷从T点移到P点,静电力做正功
6. 在轴上固定有两个正、负点电荷,一个带电荷量为、一个带电荷量为,用表示在轴上产生的电场强度大小,表示在轴上产生的电场强度大小。当时,的点有两个,分别为点和点,、两点距的距离分别为和,如图所示。则当的比值增大时( )
A. 、都减小 B. 、都增大
C. 减小,增大 D. 增大,减小
7. 给一个绝缘的圆管里装满的水银供电,电流为0.1 A,若电源电压保持不变,把全部水银倒在一个内径大一倍的绝缘圆管里,那么通过水银的电流将是( )
A. 0.4 A B. 0.8 A C. 1.6 A D. 3.2 A
8. 一种可用于卫星上的带电粒子探测装置,由两个同轴的半圆柱形带电导体极板(半径分别为R和R+d)和探测器组成,其横截面如图甲所示,点O为圆心。在截面内,极板间各点的电场强度大小与其到O点的距离成反比,方向指向O点。4个带正电的同种粒子从极板间通过,到达探测器。不计重力。粒子1、2做圆周运动,圆的圆心为O、半径分别为r1、r2(R<r1<r2<R+d);粒子3从距O点r2的位置入射并从距O点r1的位置出射;粒子4从距O点r1的位置入射并从距O点r2的位置出射,轨迹如图乙中虚线所示。则( )
A. 粒子3入射时的动能比它出射时的大
B. 粒子4入射时的动能比它出射时的小
C. 粒子1入射时的动能小于粒子2入射时的动能
D. 粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能
9. 如图所示,a为静止在地球赤道上的物体,b为近地卫星,c为同步卫星,d为高空探测卫星。它们的向心加速度大小为,它们到地心的距离为,周期为,它们在相同时间内转过的弧长和转过的圆心角分别为、,地面重力加速度为,则下列给出的、、、图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
10. 如图,滑块A、B的质量均为m,B带正电,电荷量为q;A不带电,A套在固定竖直直杆上,A、B通过转轴用长度为L的刚性轻杆连接,B放在水平面上并靠近竖直杆,A、B均静止。现加上水平向右强度为E的匀强电场,B开始沿水平面向右运动。不计一切摩擦,A、B视为质点。在A下滑的过程中,下列说法正确的是( )
A. A、B组成的系统机械能守恒
B. A运动到最低点时,轻杆对A的拉力为零
C. A运动到最低点时,滑块A速度大小为
D. A的机械能最小时,B的加速度大小为零
二、解答题
11. 某同学为测定电阻丝的电阻率,设计了如图甲所示的电路,电路中是一段电阻率较大、粗细均匀的电阻丝,保护电阻,电源电动势,电源内阻不计,滑片P与电阻丝始终接触良好。
(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图乙所示,其示数为__________mm。
(2)实验时闭合开关,调节滑片P的位置,分别测量出每次实验中长度及对应的电流值,实验数据如表所示:
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.49
0.43
0.38
0.33
0.31
0.28
2.04
2.33
2.63
3.03
3.23
3.57
根据表中的数据,在图丙的坐标纸上作出图像__________,并由图线求出电阻丝的电阻率__________(保留两位有效数字)。
(3)电流表的内阻对测量电阻丝的电阻率__________(选填“有”或“无”)影响,根据关系图线纵轴截距的物理意义可求得的是____________________。
12. 如图所示是三量程直流电表的原理图,三个量程分别是10mA、1A、10V.已知表头G的满偏电流Ig=5mA,内阻Rg=10Ω.试确定定值电阻R1、R2、R3的阻值.
13. 一火星探测器着陆火星之前,需经历动力减速、悬停避障两个阶段。在动力减速阶段,探测器速度大小由减小到0,历时。在悬停避障阶段,探测器启用最大推力为的变推力发动机,在距火星表面约百米高度处悬停,寻找着陆点。已知火星半径约为地球半径的,火星质量约为地球质量的,地球表面重力加速度大小取,探测器在动力减速阶段的运动视为竖直向下的匀减速运动。求:
(1)在动力减速阶段,探测器的加速度大小和下降距离;
(2)在悬停避障阶段,能借助该变推力发动机实现悬停的探测器的最大质量。
14. 如图(1)所示是根据某平抛运动轨迹制成的内壁光滑的圆管轨道,轨道上端与水平面相切.实验得到进入圆管上端时的水平速度v0的平方和离开圆管时速度的水平分量vx的平方的关系如图(2)所示.一质量为m=0.5kg、体积很小的滑块静止在距离管口L=1m处,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.25.
(1)当滑块以水平速度v0=2m/s从轨道进入后,离开轨道时的水平速度是多大?
(2)用大小为F=5N的水平恒力在水平面上拉动滑块一段距离x后撤去F,要使滑块进入圆管轨道后在轨道内运动过程中水平分速度不断增大,求x的取值范围.
(3)当滑块以水平速度v0=4m/s从轨道顶端进入后,当其到达轨道底部时的速度大小是多少?
15. 如图甲所示,粗糙水平轨道与半径为R的竖直光滑、绝缘的半圆轨道在B点平滑连接,过半圆轨道圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场E,质量为m的带正电小滑块从水平轨道上A点由静止释放,运动中由于摩擦起电滑块电量会增加,过B点后电量保持不变,小滑块在AB段加速度随位移变化图像如图乙.已知A、B间距离为4R,滑块与轨道间动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)小滑块释放后运动至B点过程中电荷量的变化量;
(2)小滑块对半圆轨道的最大压力大小;
(3)小滑块再次进入电场时,电场大小保持不变、方向变为向左,求小滑块再次到达水平轨道时的速度大小以及距B的距离。
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