精品解析:贵州省普通高中2023年学业水平合格性考试过关冲刺物理试卷(二)

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2026-08-21
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版必修 第三册
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-学业考试
学年 2023-2024
地区(省份) 贵州省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.32 MB
发布时间 2026-08-21
更新时间 2026-08-21
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-08-21
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来源 学科网

内容正文:

贵州省普通高中学业水平合格性考试·物理(二) 过关冲刺卷(必修第二册) (考试时间:60 分钟 满分:100 分) 班级: 姓名: 得分: 一、选择题(共25题,每小题3分,共75分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 做曲线运动的物体,其一定变化的物理量是( ) A. 速率 B. 速度 C. 加速度 D. 合力 【答案】B 【解析】 【详解】做曲线运动的物体,因速度的方向时刻变化,则速度一定发生变化;而匀速圆周运动的速率一定不变,匀变速曲线运动的加速度和合力一定不变。 故选B。 2. 汽车在水平公路上转弯,沿曲线由向减速行驶。图中分别画出了汽车转弯时所受合力的四种方向,你认为正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】做曲线运动的汽车受到的合力指向其运动轨迹弯曲的内侧,由于汽车是从向减速运动,所以合力与汽车的速度方向的夹角大于,选项C正确。故选C。 3. 跳伞运动员张开伞之后竖直向下做匀速直线运动,一阵风过后,运动员在水平方向的分速度为6 m/s,此时运动员的实际速度为10 m/s,则运动员竖直方向的分速度为(  ) A. 4 m/s B. 6 m/s C. 8 m/s D. 10 m/s 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】运动员的合速度为v = 10 m/s,水平分速度为vx = 6 m/s,由勾股定理可知,竖直分速度为 故选C。 4. 一物体由静止开始自由下落,一小段时间后突然受一恒定水平向右的风力的影响,但着地前一段时间内风突然停止,则其运动的轨迹可能是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】物体自由下落到某处突然受一恒定水平向右的风力,此时合力向右下方,则轨迹应向右弯曲,且拐弯点的切线方向应与速度方向相同,即竖直向下;风停止后,物体只受重力,即合力竖直向下,轨迹应向下弯曲。 故选C。 5. 一架飞机沿水平方向匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个。若不计空气阻力,则落地前4个铁球在空中的排列情况是图中的(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】由平抛运动的规律可知,小铁球在水平方向上做匀速直线运动,所以释放的小球都在飞机的正下方,即在飞机的正下方排成竖直的直线;小球在竖直方向上的距离随着时间的增大逐渐增加,故B正确,ACD错误。 故选B。 6. 关于平抛运动,下列说法正确的是(  ) A. 水平位移仅决定于初速度 B. 合位移仅决定于初速度 C. 落地时竖直分速度由高度决定 D. 合速度仅决定于高度 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据 可得 可知水平位移决定于初速度和竖直高度,选项A错误; B.合位移 可知合位移决定于初速度和竖直高度,选项B错误; C.落地时竖直分速度 即竖直分速度由高度决定,选项C正确; D.合速度 则合速度决定于高度和初速度,选项D错误。 故选C。 7. 物体做平抛运动时,下列描述物体速度变化量大小△v移随时间t变化的图象,可能正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】平抛运动是加速度为g的匀变速运动,根据 △v=gt 知图线斜率表示重力加速度,保持不变。故D正确,ABC错误。 8. 做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是(  ) A. 周期 B. 线速度 C. 合力 D. 向心加速度 【答案】A 【解析】 【详解】做匀速圆周运动的物体,在运动过程中,线速度、合外力、向心加速度大小不变,但方向在变;周期不变,BCD错误,A正确。 故选A。 9. 提出万有引力定律的科学家是(  ) A. 伽利略 B. 开普勒 C. 牛顿 D. 卡文迪许 【答案】C 【解析】 【详解】提出万有引力定律的科学家是牛顿。 故选C。 10. 如图所示,有一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,小强站在距圆心为处的点不动。关于小强的受力,下列说法正确的是(  ) A. 小强在点不动,因此不受摩擦力作用 B. 小强随圆盘做匀速圆周运动,其重力和支持力充当向心力 C. 小强随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力 D. 若使圆盘以较小的转速转动时,小强在点受到的摩擦力不变 【答案】C 【解析】 【详解】ABC.小强随圆盘做匀速圆周运动,竖直方向重力和支持力平衡,水平方向圆盘对他的摩擦力充当向心力,故AB错误,C正确; D.若使圆盘以较小的转速转动时,即角速度减小,根据 可知小强在点受到的摩擦力减小,故D错误。 故选C。 11. 关于匀速圆周运动及向心加速度,下列说法中正确的是(  ) A. 匀速圆周运动是一种匀速运动 B. 匀速圆周运动是一种匀速曲线运动 C. 向心加速度描述线速度大小变化的快慢 D. 匀速圆周运动是加速度方向不断改变的变速运动 【答案】D 【解析】 【详解】A.匀速圆周运动线速度大小不变,方向改变,不是匀速运动,故A错误; B.匀速圆周运动的加速度指向圆心,大小不变,方向时刻改变,所以不是匀变速曲线运动,故B错误; C.匀速圆周运动的向心加速度只改变物体的速度的方向,不改变速度的大小,故C错误; D.匀速圆周运动的加速度指向圆心,大小不变,方向时刻改变,所以匀速圆周运动是加速度方向不断改变的变速运动,故D正确。 故选D。 12. 一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,爆胎可能性最大的地段应是(  ) A. a处 B. b处 C. c处 D. d处 【答案】D 【解析】 【详解】在b、d处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向上,根据牛顿运动定律得知,卡车处于超重状态,地面对卡车的作用力大于其重力;在a、c处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向下,根据牛顿运动定律得知,卡车处于失重状态,地面对卡车的作用力小于其重力;在b、d处,根据圆周运动可知 可知,半径越小,FN越大,越容易爆胎,故在d处。 故选D。 13. 火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知(  ) A. 太阳位于木星运行轨道的中心 B. 火星绕太阳运行速度的大小始终相等 C. 火星和木星公转周期之比的二次方等于它们轨道半长轴之比的三次方 D. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据开普勒第一定律,太阳位于行星椭圆运行轨道的一个焦点上,并非轨道中心,故A错误; B.根据开普勒第二定律,同一行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,因此火星在近日点速度大、远日点速度小,运行速度大小不是始终相等,故B错误; C.根据开普勒第三定律,绕同一中心天体太阳运行的行星,公转周期的平方与轨道半长轴的立方的比值为定值,因此火星和木星公转周期之比的二次方等于它们轨道半长轴之比的三次方,故C正确; D.开普勒第二定律仅适用于同一颗行星,相同时间内只有同一行星与太阳连线扫过的面积相等,火星和木星是不同行星,二者扫过的面积不相等,故D错误。 故选C。 14. 下列关于三个宇宙速度的说法正确的是( ) A. 第一宇宙速度,第二宇宙速度,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于且小于 B. 美国发射的“凤凰”号火星探测器,其发射速度大于第三宇宙速度 C. 第三宇宙速度是使地面附近的物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的小行星的最大运行速度 D. 第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据万有引力提供向心力 可得卫星环绕速度 轨道半径越大,环绕速度越小。第一宇宙速度是近地卫星(轨道半径等于地球半径)的环绕速度,是人造卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,因此所有绕地球圆轨道运行的卫星速度都小于等于,故A错误; B.第三宇宙速度是物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,“凤凰号”火星探测器仍在太阳系内,其发射速度小于第三宇宙速度,故B错误; C.第二宇宙速度是使地面附近物体挣脱地球引力束缚、成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度,第三宇宙速度是物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,选项描述混淆了第二、第三宇宙速度的概念,且“最大运行速度”的表述错误,故C错误; D.由A选项的推导可知,第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度,故D正确。 故选D。 15. 如图所示,有关地球人造卫星轨道的正确说法有(  ) A. a、b、c 均可能是卫星轨道 B. 卫星轨道只可能是 a C. a、b 均可能是卫星轨道 D. b 可能是静止卫星的轨道 【答案】C 【解析】 【详解】地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,所以凡是地球卫星,轨道面必定经过地球中心,所以a、b均可能是卫星轨道,c不可能是卫星轨道,故AB错误,C正确;静止卫星的轨道必定在赤道平面内,所以b不可能是静止卫星,故D错误.故选C. 【点睛】本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心. 16. 如图所示,一个物体在与水平面的夹角为的斜向上的拉力的作用下,沿光滑水平面做匀加速直线运动,在物体通过距离的过程中( ) A. 力对物体做的功为 B. 力对物体做的功为 C. 物体动能的变化量为 D. 物体动能的变化量为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.由题意及功的公式可得力对物体所做的功,AB错误; CD.由动能定理可得,物体动能的变化量等于合外力的功,则有动能的变化量为,C错误,D正确; 故选D。 17. 登山是人们喜爱的运动,小华从山底到山顶的过程中,关于他的能量变化,下列说法正确的是( ) A. 重力势能一定增加 B. 重力势能一定减小 C. 动能始终不变 D. 动能始终减小 【答案】A 【解析】 【详解】AB.重力势能的表达式为,小华从山底到山顶的过程中,相对参考面的高度增大,质量、重力加速度不变,因此重力势能一定增加,故A正确,故B错误; CD.动能的表达式为,动能大小与瞬时速度大小有关,登山过程中小华的速度可随运动状态变化(可加速、匀速、减速),因此动能不是始终不变,可能增大,可能减小,也可能不变,故CD错误。 故选A。 18. 如图所示,质量为的物体沿路径Ⅰ从运动到重力做功为,沿路径Ⅱ从运动到重力做功为,则下列判断正确的是( ) A. B. > C. < D. 无法确定 【答案】A 【解析】 【详解】由,可知重力做功与路径无关,无论沿哪条路径重力做功相同。 故选A。 19. 足球运动员用20N的力把质量1kg的足球踢出10m远,则运动员对足球做的功为(  ) A. 200J B. 100J C. 98J D. 条件不足,无法确定 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】根据功的公式 W=Fs 知 F=20N 但踢的力作用下的位移s不能确定,故运动员对足球做的功不能确定。 故选D。 【点睛】该题是利用公式求出相关物理量,直接进行判断,要知道公式W=FLcosθ中F、L应对应于同一过程。 20. 在光滑水平面上,质量为的物体以的速度向东运动,若对它施加一向西的力使它停下来,则该外力对物体做的功是(   ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】由动能定理可知:,故B正确,A、C、D错误; 故选B. 21. 司机在驾驶汽车爬坡时,需要换挡,其合适的做法和目的是(  ) A. 换高挡,减小速度,得到较小的牵引力 B. 换高挡,增大速度,得到较小的牵引力 C. 换低挡,增大速度,得到较大的牵引力 D. 换低挡,减小速度,得到较大的牵引力 【答案】D 【解析】 【详解】根据功率公式 P=Fv 可知P一定时,减小速度,可以增大汽车的牵引力。所以司机在驾驶汽车爬坡时,一般会换抵挡,其目的就是通过减小速度获得较大的牵引力。 故选D。 22. 一物体在下落过程中,重力做功为2J则该物体的重力势能( ) A. 减少量小于2J B. 减少量等于2J C. 增加量小于2J D. 增加量等于2J 【答案】B 【解析】 【详解】一物体在下落过程中,重力做功为2J,则该物体的重力势能减少量等于2J.故B项正确,ACD三项错误. 23. 一小石子从高为10m处自由下落,不计空气阻力,经一段时间后小石子的动能恰等于它的重力势能(以地面为参考平面),g=10m/s2,则该时刻小石子的速度大小为(  ) A. 5m/s B. 10m/s C. 15m/s D. 20m/s 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】运动的过程中小石子的机械能守恒,取地面为零势能面。设小石子在离地高度为时动能等于重力势能,根据机械能守恒可得 由于动能和重力势能相等,则有 代入数据解得 故选B。 24. 如图所示为游乐场中滑梯示意图,小孩从轨道顶端由静止开始下滑,沿水平轨道滑动了一段距离后停下来,则下滑过程中( ) A. 小孩的重力势能增加 B. 支持力对小孩不做功 C. 摩擦力对小孩先做正功后做负功 D. 小孩的机械能守恒 【答案】B 【解析】 【详解】A.小孩下滑过程中高度逐渐降低,重力势能逐渐减小,故A错误; B.支持力始终垂直于小孩沿轨道的瞬时位移方向,支持力不做功,故B正确; C.摩擦力方向始终与小孩的运动方向相反,摩擦力始终做负功,故C错误; D.下滑过程中摩擦力做负功,机械能转化为内能,机械能不守恒,故D错误。 故选B。 25. 篮球场上,运动员练习投篮,篮球在空中划过一条漂亮的弧线落入篮筐,篮球的运动轨迹如图中虚线所示。从篮球出手到落入篮筐的过程中,篮球的重力势能(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 【答案】D 【解析】 【详解】由图可知,篮球距离地面的高度先增加后减小,根据EP=mgh可知重力势能先增加后减小。 故选D。 二、实验题(9 分) 26. 如图所示是某同学在做“验证机械能守恒定律”实验时的装置图。 (1)关于实验的下列操作中错误的做法有 A. 装置图中所接的电源可以是干电池 B. 先接通电源,后释放纸带 C. 打点计时器必须竖直固定 D. 选出的纸带必须点迹清晰 (2)该同学选取一条纸带的一部分来验证,纸带上、、、各点间的距离数值如图所示,已知打点计时器的周期为,重力加速度,则 ①记录点时重锤的速度表达式为__________________(写计算式,用字母表示); ②记录点时重锤的动能,则重锤从点到点重力势能变化量是_________,动能变化量是____________。(均保留三位有效数字) ③实验结论是________________________________________________________________________。 【答案】(1)A (2) ①. ②. ③. ④. 在误差允许的范围内,自由下落的物体机械能守恒 【解析】 【小问1详解】 A. 打点计时器使用的是交流电源,A错误; BCD. 打点计时器必须竖直固定,使用时要先接通电源,等到打点稳定后再释放纸带,所选取的纸带一定要点迹清晰,BCD正确。 故选A。 【小问2详解】 [1]做匀变速直线运动的物体,中间时刻的速度等于这一段时间内的平均速度,所以 [2]做匀变速直线运动的物体,中间时刻的速度等于这一段时间内的平均速度,有,C点重锤的动能,解得 重锤从B到C的过程中重力势能的变化量 [3]B点的速度,重锤从B到C的过程中动能的变化量 [4]由于,所以在误差允许的范围内,自由下落的物体机械能守恒。 【点睛】, 三、计算题(16 分) 27. 从某高度处以12m/s的初速度水平抛出一物体,经2s落地,不计空气阻力,g取10m/s2,求: (1)物体抛出时距地面的高度h; (2)物体落地点距抛出点的水平距离x; (3)刚落地时速度方向与水平方向的夹角θ的正切值tanθ。 【答案】(1)20m;(2)24m;(3) 【解析】 【详解】(1)物体做平抛运动,则 (2)物体在水平方向上做匀速直线运动,则 (3)落地时竖直方向上的速度为 落地时速度方向与水平方向的夹角θ的正切值为 28. 如图是马戏团上演的飞车节目,半径为R的圆轨道.表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动.已知人和摩托车的总质量均为m,当乙以v1 =的速度过轨道最高点B时,甲以v2 =的速度经过最低点A.忽略其他因素影响,求: (1)乙在最高点B时受轨道的弹力大小; (2)甲在最低点A时受轨道的弹力大小。 【答案】(1) mg (2) 7mg 【解析】 【分析】在A、B两点,均由重力和轨道对摩托车的支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律分别求出摩托车在最高点和最低点时轨道对车的压力. 【详解】(1)乙在最高点的速度v1>,故受轨道弹力方向向下 由牛顿第二定律得:FB+mg=, 解得:FB=mg (2)甲在最低点A时,由牛顿第二定律得:FA-mg= 解得:FA=7mg 【点睛】本题主要考查了竖直方向的圆周运动,找出向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 贵州省普通高中学业水平合格性考试·物理(二) 过关冲刺卷(必修第二册) (考试时间:60 分钟 满分:100 分) 班级: 姓名: 得分: 一、选择题(共25题,每小题3分,共75分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 做曲线运动的物体,其一定变化的物理量是( ) A. 速率 B. 速度 C. 加速度 D. 合力 2. 汽车在水平公路上转弯,沿曲线由向减速行驶。图中分别画出了汽车转弯时所受合力的四种方向,你认为正确的是( ) A. B. C. D. 3. 跳伞运动员张开伞之后竖直向下做匀速直线运动,一阵风过后,运动员在水平方向的分速度为6 m/s,此时运动员的实际速度为10 m/s,则运动员竖直方向的分速度为(  ) A. 4 m/s B. 6 m/s C. 8 m/s D. 10 m/s 4. 一物体由静止开始自由下落,一小段时间后突然受一恒定水平向右的风力的影响,但着地前一段时间内风突然停止,则其运动的轨迹可能是(  ) A. B. C. D. 5. 一架飞机沿水平方向匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个。若不计空气阻力,则落地前4个铁球在空中的排列情况是图中的(  ) A. B. C. D. 6. 关于平抛运动,下列说法正确的是(  ) A. 水平位移仅决定于初速度 B. 合位移仅决定于初速度 C. 落地时竖直分速度由高度决定 D. 合速度仅决定于高度 7. 物体做平抛运动时,下列描述物体速度变化量大小△v移随时间t变化的图象,可能正确的是( ) A. B. C. D. 8. 做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是(  ) A. 周期 B. 线速度 C. 合力 D. 向心加速度 9. 提出万有引力定律的科学家是(  ) A. 伽利略 B. 开普勒 C. 牛顿 D. 卡文迪许 10. 如图所示,有一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,小强站在距圆心为处的点不动。关于小强的受力,下列说法正确的是(  ) A. 小强在点不动,因此不受摩擦力作用 B. 小强随圆盘做匀速圆周运动,其重力和支持力充当向心力 C. 小强随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力 D. 若使圆盘以较小的转速转动时,小强在点受到的摩擦力不变 11. 关于匀速圆周运动及向心加速度,下列说法中正确的是(  ) A. 匀速圆周运动是一种匀速运动 B. 匀速圆周运动是一种匀速曲线运动 C. 向心加速度描述线速度大小变化的快慢 D. 匀速圆周运动是加速度方向不断改变的变速运动 12. 一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎,爆胎可能性最大的地段应是(  ) A. a处 B. b处 C. c处 D. d处 13. 火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知(  ) A. 太阳位于木星运行轨道的中心 B. 火星绕太阳运行速度的大小始终相等 C. 火星和木星公转周期之比的二次方等于它们轨道半长轴之比的三次方 D. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积 14. 下列关于三个宇宙速度的说法正确的是( ) A. 第一宇宙速度,第二宇宙速度,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于且小于 B. 美国发射的“凤凰”号火星探测器,其发射速度大于第三宇宙速度 C. 第三宇宙速度是使地面附近的物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的小行星的最大运行速度 D. 第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度 15. 如图所示,有关地球人造卫星轨道的正确说法有(  ) A. a、b、c 均可能是卫星轨道 B. 卫星轨道只可能是 a C. a、b 均可能是卫星轨道 D. b 可能是静止卫星的轨道 16. 如图所示,一个物体在与水平面的夹角为的斜向上的拉力的作用下,沿光滑水平面做匀加速直线运动,在物体通过距离的过程中( ) A. 力对物体做的功为 B. 力对物体做的功为 C. 物体动能的变化量为 D. 物体动能的变化量为 17. 登山是人们喜爱的运动,小华从山底到山顶的过程中,关于他的能量变化,下列说法正确的是( ) A. 重力势能一定增加 B. 重力势能一定减小 C. 动能始终不变 D. 动能始终减小 18. 如图所示,质量为的物体沿路径Ⅰ从运动到重力做功为,沿路径Ⅱ从运动到重力做功为,则下列判断正确的是( ) A. B. > C. < D. 无法确定 19. 足球运动员用20N的力把质量1kg的足球踢出10m远,则运动员对足球做的功为(  ) A. 200J B. 100J C. 98J D. 条件不足,无法确定 20. 在光滑水平面上,质量为的物体以的速度向东运动,若对它施加一向西的力使它停下来,则该外力对物体做的功是(   ) A. B. C. D. 21. 司机在驾驶汽车爬坡时,需要换挡,其合适的做法和目的是(  ) A. 换高挡,减小速度,得到较小的牵引力 B. 换高挡,增大速度,得到较小的牵引力 C. 换低挡,增大速度,得到较大的牵引力 D. 换低挡,减小速度,得到较大的牵引力 22. 一物体在下落过程中,重力做功为2J则该物体的重力势能( ) A. 减少量小于2J B. 减少量等于2J C. 增加量小于2J D. 增加量等于2J 23. 一小石子从高为10m处自由下落,不计空气阻力,经一段时间后小石子的动能恰等于它的重力势能(以地面为参考平面),g=10m/s2,则该时刻小石子的速度大小为(  ) A. 5m/s B. 10m/s C. 15m/s D. 20m/s 24. 如图所示为游乐场中滑梯示意图,小孩从轨道顶端由静止开始下滑,沿水平轨道滑动了一段距离后停下来,则下滑过程中( ) A. 小孩的重力势能增加 B. 支持力对小孩不做功 C. 摩擦力对小孩先做正功后做负功 D. 小孩的机械能守恒 25. 篮球场上,运动员练习投篮,篮球在空中划过一条漂亮的弧线落入篮筐,篮球的运动轨迹如图中虚线所示。从篮球出手到落入篮筐的过程中,篮球的重力势能(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 二、实验题(9 分) 26. 如图所示是某同学在做“验证机械能守恒定律”实验时的装置图。 (1)关于实验的下列操作中错误的做法有 A. 装置图中所接的电源可以是干电池 B. 先接通电源,后释放纸带 C. 打点计时器必须竖直固定 D. 选出的纸带必须点迹清晰 (2)该同学选取一条纸带的一部分来验证,纸带上、、、各点间的距离数值如图所示,已知打点计时器的周期为,重力加速度,则 ①记录点时重锤的速度表达式为__________________(写计算式,用字母表示); ②记录点时重锤的动能,则重锤从点到点重力势能变化量是_________,动能变化量是____________。(均保留三位有效数字) ③实验结论是________________________________________________________________________。 三、计算题(16 分) 27. 从某高度处以12m/s的初速度水平抛出一物体,经2s落地,不计空气阻力,g取10m/s2,求: (1)物体抛出时距地面的高度h; (2)物体落地点距抛出点的水平距离x; (3)刚落地时速度方向与水平方向的夹角θ的正切值tanθ。 28. 如图是马戏团上演的飞车节目,半径为R的圆轨道.表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动.已知人和摩托车的总质量均为m,当乙以v1 =的速度过轨道最高点B时,甲以v2 =的速度经过最低点A.忽略其他因素影响,求: (1)乙在最高点B时受轨道的弹力大小; (2)甲在最低点A时受轨道的弹力大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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