精品解析:甘肃兰州市第五十九中学2025-2026学年第二学期期末考试高一物理试题
2026-08-09
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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) | 甘肃省 |
| 地区(市) | 兰州市 |
| 地区(区县) | 西固区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.67 MB |
| 发布时间 | 2026-08-09 |
| 更新时间 | 2026-08-09 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59141472.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
兰州市第五十九中学2025~2026学年第二学期期末考试
高一物理试题
时间:75分钟 分数:100分
一、选择题(1~7题为单选题,每题4分;8~10题为多选题,每题5分,共43分)
1. 小车在水平地面上沿轨道从左向右运动,动能一直增加。如果用带箭头的线段表示小车在轨道上相应位置处所受合力,下列四幅图可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】AB.小车做曲线运动,所受合外力指向曲线的凹侧,故AB错误;
CD.小车沿轨道从左向右运动,动能一直增加,故合外力与运动方向夹角为锐角,C错误,D正确。
故选D。
2. 下列说法正确的是 ( )
A. 物体做曲线运动速度可以不变
B. 物体做曲线运动速度的方向一定改变
C. 曲线运动的速度大小一定要改变
D. 速度大小改变的运动一定是曲线运动
【答案】B
【解析】
【详解】AB.物体速度方向沿运动轨迹的切线方向,物体做曲线运动速度的方向一定改变,速度一定改变,故A错误,B正确;
C.曲线运动的速度大小不一定要改变,如匀速圆周运动,故C错误;
D.速度大小改变的运动不一定是曲线运动,如自由落体运动,故D错误。
故选B。
3. 如图所示一半径为R、质量均匀分布的球体,从中挖去直径为R的球体,虚线过两球的球心,一质点分别位于图中的1、2、3点时,受到的万有引力分别为、、,则有( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】设球体的密度为,则没有挖去小球体前的质量为
被挖去的小球体质量为
根据万有引力定律可得
采用填补法,可知剩余部分在位置“2”的万有引力大小等于挖掉的部分在位置“2”的万有引力大小,即
则有
故选D。
4. 我国科研人员利用“探测卫星”获取了某一星球的探测数据,对该星球有了一定的认识。“探测卫星”在发射过程中,先绕地球做圆周运动,后变轨运动至该星球轨道,绕星球做圆周运动。“探测卫星”在两次圆周运动中的周期二次方与轨道半径三次方的关系图像如图所示,其中P实线部分表示“探测卫星”绕该星球运动的关系图像,Q实线部分表示“探测卫星”绕地球运动的关系图像,“探测卫星”在该星球近表面和地球近表面运动时均满足,图中c、m、n已知,则( )
A. 该星球和地球的质量之比
B. 该星球和地球的第一宇宙速度之比
C. 该星球和地球的密度之比为
D. 该星球和地球表面的重力加速度大小之比为
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据万有引力提供向心力可得
联立可得
图像的斜率为
该星球和地球的质量之比
故A错误;
B.“探测卫星”在该星球近表面和地球近表面运动时均满足,则
则
根据万有引力提供向心力可得
可得
该星球和地球的第一宇宙速度之比
故B正确;
C.体积为
密度为
该星球和地球的密度之比为
故C错误;
D.根据万有引力与重力的关系
该星球和地球表面的重力加速度大小之比为
故D错误。
故选B。
5. 质量为的物块静置于光滑水平地面上,设物块静止时的位置为x轴零点。现给物块施加一沿x轴正方向的水平力F,其大小随位置x变化的关系如图所示,则物块运动到处,F做功的瞬时功率为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据图像可知物块运动到处,F做的总功为
该过程根据动能定理得
解得物块运动到处时的速度为
故此时F做功的瞬时功率为
故选A。
6. 如图所示,用一个大小不变的力拉着滑块(视为质点)使其沿半径为的水平圆轨道匀速运动半周,若力的方向始终与其在圆轨道上作用点的切线成夹角,则力做的功为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】将力分解为切线方向和径向方向两个分力,其中径向方向始终与速度方向垂直,不做功,切线方向分力始终与速度方向相同,则滑块匀速运动半周,力做的功为
故选A。
7. 如图,竖直放置有一半圆轨道,在其左侧连有一水平杆,现将光滑的小球A、B分别套在水平杆与圆轨道上,A、B用一不可伸长的轻细绳相连,A、B质量相等,且可看作质点,开始时细绳水平伸直,A、B静止。由静止释放B后,已知当B和圆心连线与竖直方向的夹角为30°时(细绳和小球的位置如图虚线所示),滑块B下滑的速度为v,则半圆的半径为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】将滑块B下滑的速度分解为沿绳方向的分速度和垂直绳方向的分速度, A、B两小球沿绳方向的速度大小相等,如图所示,则有
解得
A、B两小球组成的系统机械能守恒,则有
解得
故选A。
8. 某质量的质点在平面内运动,时,质点位于轴上。它在方向运动的速度—时间图像如图甲所示,它在方向运动的位移—时间图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 从时刻开始质点做匀变速直线运动
B. 时,质点的速度方向与轴夹角为
C. 时,质点的位置坐标为
D. 质点所受的合力为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.从时刻开始加速度方向沿轴正方向,速度不沿方向,质点做曲线运动,故A错误;
B.根据题意,由图甲可知,时
由图乙可知,时
设时,质点的速度方向与轴夹角为,则有
可知
故B错误;
C.由图乙可知,时,,由图甲可知,t=1.0s时
质点的位置坐标为(5m,5m),故C正确;
D.由图甲可知质点在x方向做匀加速直线运动,x方向加速度为
由图乙可知质点在y方向做匀速直线运动,有
,
所以质点的加速度
所受的合力大小为
故D正确。
故选CD。
9. 如图所示,探测器及其保护背罩通过弹性轻绳连接降落伞。在接近某行星表面时以的速度竖直匀速下落。此时启动“背罩分离”,探测器与背罩断开连接,背罩与降落伞保持连接。已知探测器质量为1000kg,背罩质量为50kg,该行星的质量和半径分别为地球的和。地球表面重力加速度大小取。忽略大气对探测器和背罩的阻力。下列说法正确的有( )
A. 该行星表面的重力加速度大小为
B. 该行星的第一宇宙速度为
C. “背罩分离”后瞬间,背罩的加速度大小为
D. “背罩分离”后瞬间,探测器所受重力对其做功的功率为30kW
【答案】AC
【解析】
【详解】A.在星球表面,根据
可得
行星的质量和半径分别为地球的和。地球表面重力加速度大小取,可得该行星表面的重力加速度大小
故A正确;
B.在星球表面上空,根据万有引力提供向心力
可得星球的第一宇宙速度
行星的质量和半径分别为地球的和,可得该行星的第一宇宙速度
地球的第一宇宙速度为,所以该行星的第一宇宙速度
故B错误;
C.“背罩分离”前,探测器及其保护背罩和降落伞整体做匀速直线运动,对探测器受力分析,可知探测器与保护背罩之间的作用力
“背罩分离”后,背罩所受的合力大小为4000N,对背罩,根据牛顿第二定律
解得
故C正确;
D.“背罩分离”后瞬间探测器所受重力对其做功的功率
故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,一轻绳系一质量为m小球,竖直悬挂在O点,现将小球沿圆弧拉至与O等高的A点,由静止自由释放。小球运动过程中经过C点时,绳与竖直方向的夹角为,以下判断正确的是( )
A. 小球下摆到最低点的过程中,重力平均功率为0,细绳拉力一直增大
B. 小球运动至C点时,其加速度大小为
C. 小球运动至C点时,轻绳对小球的拉力大小为
D. 若小球经过C点时重力功率最大,则
【答案】CD
【解析】
【详解】AC.小球下摆到最低点的过程中,重力平均功率为
小球下降高度不为0,可知,重力平均功率不为0。令轻绳长为L,根据动能定理有
对小球进行分析,小球做圆周运动,则有
解得
小球向下运动过程中,减小,则细绳拉力一直增大,故A错误,C正确;
B.结合上述可知,小球沿半径方向的加速度为
解得
小球沿圆周切线方向有
小球的加速度
解得
故B错误;
D.小球重力的瞬时功率
结合上述解得
若有
对函数求导有
当导数值为0时,重力的瞬时功率达到最大,解得
故D正确。
故选CD。
二、非选择题(共57分)
11. 某实验小组利用铁架台、弹簧、钩码、打点计时器、刻度尺等器材验证系统机械能守恒定律,实验装置如图1所示。弹簧的劲度系数为k,原长为L0,钩码的质量为m。已知弹簧的弹性势能表达式为,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,当地的重力加速度大小为g。
(1)在弹性限度内将钩码缓慢下拉至某一位置,测得此时弹簧的长度为L。接通打点计时器电源。从静止释放钩码,弹簧收缩,得到了一条点迹清晰的纸带。钩码加速上升阶段的部分纸带如图2所示,纸带上相邻两点之间的时间间隔均为T(在误差允许范围内,认为释放钩码的同时打出A点)。从打出A点到打出F点时间内,弹簧的弹性势能减少量为______,钩码的动能增加量为______,钩码的重力势能增加量为______。
(2)利用计算机软件对实验数据进行处理,得到弹簧弹性势能减少量、钩码的机械能增加量分别与钩码上升高度h的关系,如图3所示。由图3可知,随着h增加,两条曲线在纵向的间隔逐渐变大,主要原因是______。
【答案】 ①. ②. ③. mgh5 ④. 见解析
【解析】
【详解】(1)[1]从打出A点到打出F点时间内,弹簧的弹性势能减少量为
整理有
[2]打F点时钩码的速度为
由于在误差允许的范围内,认为释放钩码的同时打出A点,则钩码动能的增加量为
[3]钩码的重力势能增加量为
Ep重 = mgh5
(2)[4]钩码机械能的增加量,即钩码动能和重力势能增加量的总和,若无阻力做功则弹簧弹性势能的减少量等于钩码机械能的增加量。现在随着h增加,两条曲线在纵向的间隔逐渐变大,而两条曲线在纵向的间隔即阻力做的功,则产生这个问题的主要原因是纸带与限位孔的摩擦力做功变多导致两曲线间隔变大。
12. 用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
(1)下列实验条件必须满足的有____________;
A.斜槽轨道光滑
B.斜槽轨道末段水平
C.挡板高度等间距变化
D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
(2)为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系;
a.取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的_______(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定..轴时_______(选填“需要”或者“不需要”)轴与重锤线平行;
b.若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图乙所示,在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为,测得AB和BC的竖直间距分别是和,则_______(选填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初速度大小为_______(已知当地重力加速度为,结果用上述字母表示)。
(3)为了得到平拋物体的运动轨迹,同学们提出了以下三种方案,其中可行的是_______;
A.从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹
B.用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹
C.将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹
(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样。这实际上揭示了平抛物体_______。
A.在水平方向上做匀速直线运动
B.在竖直方向上做自由落体运动
C.在下落过程中机械能守恒
【答案】 ①. BD##DB ②. 球心 ③. 需要 ④. 大于 ⑤. ⑥. AB##BA ⑦. B
【解析】
【详解】(1)[1]因为本实验是研究平抛运动,只需要每次实验都能保证钢球做相同的平抛运动,即每次实验都要保证钢球从同一高度处无初速度释放并水平抛出,没必要要求斜槽轨道光滑,因此A错误,BD正确;挡板高度可以不等间距变化,故C错误。
故选BD。
(2)a.[2][3]因为钢球做平抛运动的轨迹是其球心的轨迹,故将钢球静置于Q点,钢球的球心对应的白纸上的位置即为坐标原点(平抛运动的起始点);在确定轴时需要轴与重锤线平行。
b.[4][5]由于平抛的竖直分运动是自由落体运动,故相邻相等时间内竖直方向上的位移之比为1:3:5:…,故两相邻相等时间内竖直方向上的位移之比越来越大,因此大于;由
,
联立解得
(3)[6]将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,由于铅笔受摩擦力作用,且不一定能保证铅笔水平,铅笔将不能始终保持垂直白纸板运动,铅笔将发生倾斜,故不会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹,故C不可行,AB可行。
(4)[7]从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,可认为做平抛运动,因此不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样,这实际上揭示了平抛物体在竖直方向上做自由落体运动,故选项B正确。
13. 如图所示为一种可测量角速度的简易装置,“V”形光滑支架可随水平面上的底座绕中轴线旋转,支架两杆与水平面间夹角均为,两侧的杆长均为,一原长为的轻弹簧套在杆上,下端固定于杆的端,另一端与一小球拴接,已知小球的质量为,重力加速度为,轻弹簧的劲度系数。现让小球随支架以角速度匀速转动,求:
(1)支架静止时弹簧的长度;
(2)轻弹簧恰为原长时,支架角速度的大小;
(3)若已知。重力加速度,小球不能从杆末端滑脱,则支架角速度的大小应满足什么要求。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
对小球进行受力分析如图所示
由平衡条件可得
其中
解得
此时弹簧的长度为
【小问2详解】
轻弹簧恰为原长时,小球只受重力和杆的支持力,受力分析如图所示
由几何关系可得
竖直方向有
水平方向有
联立可得
【小问3详解】
球在端随装置做匀速圆周运动时,弹簧的伸长量为,受力分析如图所示
弹簧的弹力
圆周运动的半径
竖直方向有
水平方向有
联立可得
故小球不滑脱需满足
14. 如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小;
(2)B和D两点的高度差;
(3)小物块在A点的初速度大小。
【答案】(1);(2)0;(3)
【解析】
【详解】(1)由题知,小物块恰好能到达轨道的最高点D,则在D点有
解得
(2)由题知,小物块从C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,则在C点有
小物块从C到D的过程中,根据动能定理有
则小物块从B到D的过程中,根据动能定理有
联立解得
,HBD = 0
(3)小物块从A到B的过程中,根据动能定理有
S = π∙2R
解得
15. 如图所示,滑雪道AB由坡道和水平道组成,且平滑连接,坡道倾角均为45°。平台BC与缓冲坡CD相连。若滑雪者从P点由静止开始下滑,恰好到达B点。滑雪者现从A点由静止开始下滑,从B点飞出。已知A、P间的距离为d,滑雪者与滑道间的动摩擦因数均为,重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)求滑雪者运动到P点的时间t;
(2)求滑雪者从B点飞出的速度大小v;
(3)若滑雪者能着陆在缓冲坡CD上,求平台BC的最大长度L。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)滑雪者从A到P根据动能定理有
根据动量定理有
联立解得
(2)由于滑雪者从P点由静止开始下滑,恰好到达B点,故从P点到B点合力做功为0,所以当从A点下滑时,到达B点有
(3)当滑雪者刚好落在C点时,平台BC的长度最大;滑雪者从B点飞出做斜抛运动,竖直方向上有
水平方向上有
联立可得
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兰州市第五十九中学2025~2026学年第二学期期末考试
高一物理试题
时间:75分钟 分数:100分
一、选择题(1~7题为单选题,每题4分;8~10题为多选题,每题5分,共43分)
1. 小车在水平地面上沿轨道从左向右运动,动能一直增加。如果用带箭头的线段表示小车在轨道上相应位置处所受合力,下列四幅图可能正确的是( )
A. B.
C. D.
2. 下列说法正确的是 ( )
A. 物体做曲线运动速度可以不变
B. 物体做曲线运动速度的方向一定改变
C. 曲线运动的速度大小一定要改变
D. 速度大小改变的运动一定是曲线运动
3. 如图所示一半径为R、质量均匀分布的球体,从中挖去直径为R的球体,虚线过两球的球心,一质点分别位于图中的1、2、3点时,受到的万有引力分别为、、,则有( )
A. B.
C. D.
4. 我国科研人员利用“探测卫星”获取了某一星球的探测数据,对该星球有了一定的认识。“探测卫星”在发射过程中,先绕地球做圆周运动,后变轨运动至该星球轨道,绕星球做圆周运动。“探测卫星”在两次圆周运动中的周期二次方与轨道半径三次方的关系图像如图所示,其中P实线部分表示“探测卫星”绕该星球运动的关系图像,Q实线部分表示“探测卫星”绕地球运动的关系图像,“探测卫星”在该星球近表面和地球近表面运动时均满足,图中c、m、n已知,则( )
A. 该星球和地球的质量之比
B. 该星球和地球的第一宇宙速度之比
C. 该星球和地球的密度之比为
D. 该星球和地球表面的重力加速度大小之比为
5. 质量为的物块静置于光滑水平地面上,设物块静止时的位置为x轴零点。现给物块施加一沿x轴正方向的水平力F,其大小随位置x变化的关系如图所示,则物块运动到处,F做功的瞬时功率为( )
A. B. C. D.
6. 如图所示,用一个大小不变的力拉着滑块(视为质点)使其沿半径为的水平圆轨道匀速运动半周,若力的方向始终与其在圆轨道上作用点的切线成夹角,则力做的功为( )
A. B. C. D.
7. 如图,竖直放置有一半圆轨道,在其左侧连有一水平杆,现将光滑的小球A、B分别套在水平杆与圆轨道上,A、B用一不可伸长的轻细绳相连,A、B质量相等,且可看作质点,开始时细绳水平伸直,A、B静止。由静止释放B后,已知当B和圆心连线与竖直方向的夹角为30°时(细绳和小球的位置如图虚线所示),滑块B下滑的速度为v,则半圆的半径为( )
A. B. C. D.
8. 某质量的质点在平面内运动,时,质点位于轴上。它在方向运动的速度—时间图像如图甲所示,它在方向运动的位移—时间图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 从时刻开始质点做匀变速直线运动
B. 时,质点的速度方向与轴夹角为
C. 时,质点的位置坐标为
D. 质点所受的合力为
9. 如图所示,探测器及其保护背罩通过弹性轻绳连接降落伞。在接近某行星表面时以的速度竖直匀速下落。此时启动“背罩分离”,探测器与背罩断开连接,背罩与降落伞保持连接。已知探测器质量为1000kg,背罩质量为50kg,该行星的质量和半径分别为地球的和。地球表面重力加速度大小取。忽略大气对探测器和背罩的阻力。下列说法正确的有( )
A. 该行星表面的重力加速度大小为
B. 该行星的第一宇宙速度为
C. “背罩分离”后瞬间,背罩的加速度大小为
D. “背罩分离”后瞬间,探测器所受重力对其做功的功率为30kW
10. 如图所示,一轻绳系一质量为m小球,竖直悬挂在O点,现将小球沿圆弧拉至与O等高的A点,由静止自由释放。小球运动过程中经过C点时,绳与竖直方向的夹角为,以下判断正确的是( )
A. 小球下摆到最低点的过程中,重力平均功率为0,细绳拉力一直增大
B. 小球运动至C点时,其加速度大小为
C. 小球运动至C点时,轻绳对小球的拉力大小为
D. 若小球经过C点时重力功率最大,则
二、非选择题(共57分)
11. 某实验小组利用铁架台、弹簧、钩码、打点计时器、刻度尺等器材验证系统机械能守恒定律,实验装置如图1所示。弹簧的劲度系数为k,原长为L0,钩码的质量为m。已知弹簧的弹性势能表达式为,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,当地的重力加速度大小为g。
(1)在弹性限度内将钩码缓慢下拉至某一位置,测得此时弹簧的长度为L。接通打点计时器电源。从静止释放钩码,弹簧收缩,得到了一条点迹清晰的纸带。钩码加速上升阶段的部分纸带如图2所示,纸带上相邻两点之间的时间间隔均为T(在误差允许范围内,认为释放钩码的同时打出A点)。从打出A点到打出F点时间内,弹簧的弹性势能减少量为______,钩码的动能增加量为______,钩码的重力势能增加量为______。
(2)利用计算机软件对实验数据进行处理,得到弹簧弹性势能减少量、钩码的机械能增加量分别与钩码上升高度h的关系,如图3所示。由图3可知,随着h增加,两条曲线在纵向的间隔逐渐变大,主要原因是______。
12. 用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
(1)下列实验条件必须满足的有____________;
A.斜槽轨道光滑
B.斜槽轨道末段水平
C.挡板高度等间距变化
D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
(2)为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系;
a.取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的_______(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定..轴时_______(选填“需要”或者“不需要”)轴与重锤线平行;
b.若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图乙所示,在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为,测得AB和BC的竖直间距分别是和,则_______(选填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初速度大小为_______(已知当地重力加速度为,结果用上述字母表示)。
(3)为了得到平拋物体的运动轨迹,同学们提出了以下三种方案,其中可行的是_______;
A.从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹
B.用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹
C.将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹
(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样。这实际上揭示了平抛物体_______。
A.在水平方向上做匀速直线运动
B.在竖直方向上做自由落体运动
C.在下落过程中机械能守恒
13. 如图所示为一种可测量角速度的简易装置,“V”形光滑支架可随水平面上的底座绕中轴线旋转,支架两杆与水平面间夹角均为,两侧的杆长均为,一原长为的轻弹簧套在杆上,下端固定于杆的端,另一端与一小球拴接,已知小球的质量为,重力加速度为,轻弹簧的劲度系数。现让小球随支架以角速度匀速转动,求:
(1)支架静止时弹簧的长度;
(2)轻弹簧恰为原长时,支架角速度的大小;
(3)若已知。重力加速度,小球不能从杆末端滑脱,则支架角速度的大小应满足什么要求。
14. 如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小;
(2)B和D两点的高度差;
(3)小物块在A点的初速度大小。
15. 如图所示,滑雪道AB由坡道和水平道组成,且平滑连接,坡道倾角均为45°。平台BC与缓冲坡CD相连。若滑雪者从P点由静止开始下滑,恰好到达B点。滑雪者现从A点由静止开始下滑,从B点飞出。已知A、P间的距离为d,滑雪者与滑道间的动摩擦因数均为,重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)求滑雪者运动到P点的时间t;
(2)求滑雪者从B点飞出的速度大小v;
(3)若滑雪者能着陆在缓冲坡CD上,求平台BC的最大长度L。
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