内容正文:
2025~2026学年高三第二次联考(月考)试卷
物理
考生注意:
1、本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2、答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3、考生作答时,请将答案答在答题卡上。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。
4、本卷命题范围:必修第一册(约30%),必修第二册(约70%)。
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. 对于打网球,下列说法正确的是( )
A. 增大击球时的力度可以使球获得更大的惯性
B. 击球时,球拍对球的作用力大于球对球拍的作用力
C. 击球时,球受到的弹力是因为球拍发生形变产生的
D. 击球后,球在空中运动时受到重力、推力和阻力作用
【答案】C
【解析】
【详解】A.惯性的大小只与物体的质量有关,增大击球的力度时,球的质量不变,因此球的惯性不变,故A错误;
B.由牛顿第三定律可知,击球时,球拍对球的作用力大小等于球对球拍的作用力大小,故B错误;
C.由弹力产生的条件可知,击球时,球受到的弹力是因为球拍发生形变产生的,故C正确;
D.击球后,球在空中运动时,只受到重力和阻力作用,故D错误。
故选C。
2. 如图所示,是生活中常见的两个圆周运动实例。下列说法正确的是( )
A. 图甲中,汽车通过凹形隧道的最低点时,车对隧道的压力等于汽车的重力
B. 图甲中,汽车通过凹形隧道的最低点时,车对隧道的压力大于汽车的重力
C. 图乙中,为了减小对轨道的损害,火车轨道在拐弯处的内轨和外轨等高
D. 图乙中,为了减小对轨道的损害,火车轨道在拐弯处的内轨略高于外轨
【答案】B
【解析】
【详解】AB.汽车通过凹形隧道的最低点时,根据牛顿第二定律有
解得车对隧道的压力大小
根据牛顿第三定律可知
即车对隧道的压力大小为,故A 错误,B 正确;
CD.火车拐弯时需要向心力。轨道设计是外轨高于内轨,让重力和支持力的合力提供向心力,从而减小火车车轮对轨道的挤压。 若内外轨等高,只能靠外轨对车轮的侧压力提供向心力,磨损严重;若内轨高于外轨则无法提供向心力,故CD错误。
故选B。
3. 如图所示,木箱在竖直方向做直线运动,轻弹簧左右两端分别与质量为m的物块A和木箱连接,A相对木箱静止,轻弹簧上的弹力大于μmg,A与木箱水平底板之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
A. A处于超重状态 B. 轻弹簧处于拉伸状态
C. 木箱是向上运动的 D. 木箱是向下运动的
【答案】A
【解析】
【详解】A.由题意可知,A 在水平方向上相对木箱静止,受力平衡,故静摩擦力等于弹簧弹力。由题意,可知
A 与木箱之间的摩擦力为静摩擦力,且大于,而静摩擦力小于等于最大静摩擦力即
则 A 对木箱的压力大于其重力 mg,即木箱对A的支持力大于mg,由牛顿第二定律可知,A与木箱的加速度方向向上,处于超重状态,故 A 正确;
B.轻弹簧可能处于拉伸状态有可能处于压缩状态,故B 错误;
CD.木箱处于超重状态,可能是加速上升也可能是减速下降,故CD 错误。
故选A。
4. 如图所示,从空中某点分别以初速度v01、v02将两个相同的小球1、2沿水平方向抛出,两个小球分别经时间t1、t2落到水平地面上,落地时速度大小分别为v1、v2,速度与水平地面的夹角分别为60°、30°,落地时重力的功率分别为P1、P2,水平射程分别为x1、x2,空气阻力不计,则下列结论正确的是( )
A. t1:t2=1: B. x1:x2=1:
C. v01:v02=1:3 D. P1:P2=1:
【答案】C
【解析】
【详解】A.由
得,则 t1:t2=1:1,故A 错误;
B.由,
得 x1:x2=1:3,故B 错误;
C.由 ,
得v01:v02=1:3,故C 正确;
D.由 P=mg·gt 得 P1:P2=1:1,故D 错误。
故选C。
5. 将质量为m的篮球从空中某点由静止释放,除重力外,篮球还受到空气阻力的作用,在下降高度为h的过程中,篮球动能增加量与重力势能减少量之比为,重力加速度为g,则在此过程中( )
A. 合力对篮球做的功为mgh B. 篮球的动能增加量为mgh
C. 篮球的机械能减少量为mgh D. 空气阻力对篮球做的功为mgh
【答案】D
【解析】
【详解】AB.下降 h 高度过程,减少的重力势能为mgh,据题意增加的动能为
据动能定理合外力做的功为,故AB 错误;
C.篮球机械能的变化量为
即机械能减少量为,故C 错误;
D.机械能的减少量等于克服空气阻力做的功,即空气阻力做的功为,故D 正确。
故选D。
6. 如图甲所示,一小物块由静止开始沿倾角为的斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、水平地面间的动摩擦因数相等,该过程中,物块的动能Ek与水平位移x的关系图像如图乙所示,则的大小等于( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】物块由静止下滑至斜面最低点的过程中,物块的动能
物块滑至斜面底端时动能为
此后在水平面上克服摩擦力做功,则有
整理得
由图乙可知其斜率绝对值之比为
即
故选B。
7. 如图所示,有两颗中子星 A、B 组成的双星系统,绕其连线上的O点做匀速圆周运动,若经过若干年的演化后,A、B间的距离变为原来的k1,转速变为原来的k2,则下列说法正确的是( )
A. A、B 的运动周期为原来的k2倍
B. A、B 运动的角速度为原来的倍
C. A、B 质量之和为原来的倍
D. A、B 运动的线速度平方之和为原来的倍
【答案】C
【解析】
【详解】A.设A的质量为,B的质量为,原来A、B相距为L,A的轨道半径为,B的轨道半径为,它们的转速n,则周期
若干年演化后,周期 ,故A 错误;
B.角速度之比等于转速之比,因此 A、B 运动的角速度为之前的 k2倍,故B错误;
C.对A,万有引力提供向心力,则有
对 B 则有
联立解得
可见,两星之间的距离变为原来的k1倍,转速变为原来的k2倍后,总质量,C 正确;
D.对 A 万有引力提供向心力,则有
解得
同理对B则有
因此
可见,只有当 M=m 时
两星之间的距离变为原来的 k1倍,线速度平方之和为之前倍,但现在质量关系不确定,则线速度平方之和不一定为之前倍,故D错误。
故选C。
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,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO'重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力大小为,且它和O点的连线与OO'之间的夹角,重力加速度为g。则转台转动的角速度大小可能为( )
A. B. C. D.
【答案】AD
【解析】
【详解】设支持力为N,摩擦力为 f,物块在竖直方向平衡,水平方向做匀速圆周运动,当摩擦力方向沿罐壁相切斜向下时则有,
解得
同理,当摩擦力方向沿罐壁相切斜向上时则有,
解得
故选 AD 。
9. 中国空间站和嫦娥六号分别围绕地球和月球做匀速圆周运动,线速度大小之比为p,若地球与月球的质量之比为q,则下列说法正确的是( )
A. 空间站和嫦娥六号的轨道半径之比为 B. 空间站和嫦娥六号的轨道半径之比为
C. 空间站和嫦娥六号的周期之比为 D. 空间站和嫦娥六号的周期之比为
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.设地球的质量为,月球的质量为,空间中的质量为,轨道半径为,线速度为,嫦娥六号的质量为,轨道半径为,线速度为,对空间站根据万有引力提供向心力,则有
对嫦娥六号根据万有引力提供向心力,则有
其中,
联立解得,故A错误,B 正确;
CD.设空间站的运行周期为,嫦娥六号的运行周期为,对空间站有
对嫦娥六号有
联立解得,空间站和嫦娥六号的周期之比为,故C 正确,D错误。
故选BC。
10. 如图所示,物块A、B的质量分别为m、2m,悬挂滑轮和物块的轻质细线竖直,开始时,用手托着B使整个装置处于静止状态,现突然向下撤去托B的手使A、B开始运动。滑轮质量不计,摩擦力和空气阻力均不计,重力加速度为g,当A的位移为大小H时,下列说法正确的是( )
A. B的位移大小也为H B. 系统的动能增加了3mgH
C. A的速度大小为 D. B克服细线拉力做功的功率为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.当 A 的位移大小为 H 时,可知,故A 错误;
B.AB 系统机械能守恒,则有, 故B 正确;
C.对 AB 组成的系统进行分析,可知
由动能定理可得
联立解得,故C 错误;
D.设细线拉力大小T,对B受力分析,由牛顿第二定律可得
由运动学规律可得
结合上述结论
联立解得
此时 B 克服细线拉力做功的功率,故D 正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某实验小组通过如图甲所示装置探究轻质橡皮筋弹力与长度的关系,实验步骤如下:
I:将橡皮筋一端固定在长木板的左端,测出橡皮筋的原长,以橡皮筋另一端系一段细线,细线跨过长木板右端的定滑轮与小桶相连;
Ⅱ:用带有刻度的杯子量取的水倒入小桶,稳定后测量橡皮筋的长度l;
Ⅲ:重复上述步骤Ⅱ,获得多组对应的数值;
Ⅳ:以小桶中水的体积V为横坐标,橡皮筋的伸长量x为纵坐标,根据实验数据拟合成如图乙所示的直线。
完成下列填空:
(1)不挂小桶时,用刻度尺测量橡皮筋的原长,刻度尺读数如图所示,该读数为____cm。
(2)已知水的密度为,重力加速度为,图乙中图线的斜率为,截距为,则可以求得橡皮筋的劲度系数为____N/m,小桶质量为____kg。(结果均保留三位有效数字)
【答案】(1)2.04##2.05##2.06
(2) ①. 24.5 ②. 0.0138
【解析】
【小问1详解】
刻度尺的最小分度为1mm,则读数为
【小问2详解】
[1][2]设小桶质量为m,当小桶中水的体积为V时,由平衡条件可知kx=mg+ρVg
变形可得
以小桶中水的体积V为横坐标,弹簧伸长量x为纵坐标,则图线的斜率
代入数据解得
由
可知直线的截距
代入数据解得
12. 某实验小组用自由落体运动验证机械能守恒定律。
(1)实验中,将打点计时器固定在铁架台上,使重锤带动纸带从静止开始自由下落。该小组同学在实验操作过程中出现如图所示的四种情况,其中操作规范正确的是 。
A. B.
C. D.
(2)关于本实验,下列说法正确的是 ___________。
A. 应选择质量大、体积小的重锤进行实验
B. 为了减小实验误差,必须在重锤正下方放上海绵垫
C. 先接通电源,后释放纸带
D. 为测量重锤的动能,需要先根据公式或计算重锤的速度v
(3)进行正确实验操作后,纸带上打出如图所示的一系列点。计时器接在频率为50Hz 的交流电源上,从O点开始,将此后连续打出的7个点依次标为A、B、C…… 已知重锤的质量为0.50kg,从打O点到打F点的过程,重锤重力势能的减少量为0.353J,该计算方法 ___________(选填“可行”或“不可行”)。
(4)在操作计算均正确情况下,重锤重力势能的减少量应该 ___________(选填“大于”或“小于”)重锤动能的增加量,造成该结果的可能原因是 ___________。
A、先接通电源,后释放纸带
B、空气的阻力
C、重锤质量太大
D、打点计时器打点的阻力
【答案】(1)C (2)AC
(3)不可行 (4) ①. 大于 ②. BD
【解析】
【分析】
【小问1详解】
实验中要让纸带竖直,减小实验误差;实验开始时应让重锤靠近打点计时器。
故选 C。
【小问2详解】
A.应选择质量大、体积小的重锤进行实验以减小空气阻力,故A正确;
B.在重锤正下方放上海绵垫,并非为了减小误差,而是避免重锤砸向地板造成损坏,故B错误;
C.为了充分利用纸带,应先接通电源,后释放纸带,故C正确;
D.根据公式或计算重锤的速度 v,已经是按没有阻力,只受重力来计算了,已经默认机械能守恒,达不到验证的目的,故D错误。
故选AC。
【小问3详解】
根据计算重锤重力势能的减少量时,重力加速度取了,实际计算时,应代入当地的重力加速度实际值,所以该计算方法不可行;
【小问4详解】
[1][2]实验中,由于重锤和纸带在下落过程中会受到打点计时器打点的阻力和空气阻力作用,使得重锤重力势能的减少量大于重锤动能的增加量。
故填 BD 。
【点睛】
13. 总质量的汽车在水平路面上行驶,汽车的额定功率,行驶中受到的阻力 f 是车重的0.1倍,重力加速度取 g=10m/s2。
(1)若以额定功率P行驶,当速度v=2m/s时,求汽车的加速度大小;
(2)若汽车从静止开始以1m/s2做匀加速直线运动,达到额定功率后又行驶了s=150m达到最大速度,求该过程的总时间。
【答案】(1)4m/s2
(2)23.75s
【解析】
【小问1详解】
当速度 v=2m/s时,所受牵引力为
阻力 f=0.1mg=4×103N
由牛顿第二定律可得 F-f=ma
解得 a=4m/s2
【小问2详解】
当汽车以加速度匀加速运动时,根据牛顿第二定律可得
解得
达到额定功率时汽车的速度大小为
则汽车匀加速的时间
最大速度为
汽车达到额定功率后的运动过程中,由动能定理可得
解得t2=18.75s
则t总=t1+t2=23.75s
14. 如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨BC在B点相切,半圆形导轨的半径为 R。一个质量为m的物块将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物块获得某一向右的速度后脱离弹簧,之后沿半圆形导轨运动。重力加速度为 g。
(1)若物块经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其重力的9倍,之后恰能到达最高点C,求物块从B点运动至C点的过程中摩擦力所做的功。
(2)若半圆形导轨光滑,为保证物块在到达最高点之前不脱离半圆形导轨,求在A点静止释放物块时弹簧弹性势能的可能值。
(3)若半圆形导轨光滑,在A点静止释放物块时弹簧弹性势能为,求物块脱离导轨时距离水平面AB的高度。
【答案】(1)
(2)或
(3)
【解析】
【小问1详解】
(1)设物块在 B 点的速度为,所受弹力,据牛顿第二定律可得
设物块在C点的速度为vC,由于恰能到达最高点C,由牛顿第二定律可得
物块由B 点运动到C 点的过程中,由动能定理得
解得
【小问2详解】
若物块不能从最高点 C 点飞出,要保证始终不脱离轨道,则最高能运动到圆弧轨道的中点,由机械能守恒定律,得弹簧的弹性势能最大为
若物块能从最高点 C 点飞出,要保证始终不脱离轨道,则物块在 C 点时,至少有重力提供向心力
由机械能守恒定律,得弹簧的弹性势能至少为
故弹簧弹性势能大小的取值范围为或
【小问3详解】
由 (2) 问结果可知,物块不能达到 C 点,且脱离导轨的位置高于圆心,设物块脱离导轨时与圆心连线与水平方向的夹角为,此时物块的速度为 v, 由机械能守恒得
其中
脱离导轨时,压力为,重力分力提供向心力
联立解得
则物块脱离导轨时距离水平面 AB 高为
15. 如图所示,底端带固定挡板的斜面固定在水平面上,斜面倾角,长木板置于斜面上,木板下端与挡板的距离l=14.4m,上端放置一个与木板质量相等、可视为质点的物块,现将木板与物块同时由静止释放,运动过程中物块始终没有脱离木板。已知物块与木板间的动摩擦因数,木板与斜面间的动摩擦因数,木板与挡板碰后速度等大反向,碰撞时间极短,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)木板第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小;
(2)木板第一次与挡板碰撞后沿斜面向上运动的最大距离;
(3)从开始运动到木板第二次与挡板碰撞前瞬间,物块相对木板的位移大小。
【答案】(1)6m/s
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设物块与木板的质量均为m,由于,物块与木板保持相对静止沿斜面下滑,对整体由牛顿第二定律可得
解得
木板第一次与挡板碰撞前瞬间的速度
解得v=6m/s
【小问2详解】
木板第一次与挡板碰撞后,对木板由牛顿第二定律可得
解得
木板第一次与挡板碰撞后向上运动的最大距离
解得
【小问3详解】
设木板第一次与挡板碰撞后物块的加速度大小为a2,则有
解得
木板第一次与挡板碰撞后向上减速到零的时间
在此时间内,物块的位移
解得
在此时间内物块相对木板的位移
木板减速到零后,反向向下加速,设加速度为a3,则有
解得
到第二次与挡板碰撞前向下运动的时间由
解得
在此时间内,物块的位移
解得
在此时间内物块相对木板的位移
则从开始运动到木板第二次与挡板碰撞前瞬间,物块相对木板的位移大小
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2025~2026学年高三第二次联考(月考)试卷
物理
考生注意:
1、本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2、答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3、考生作答时,请将答案答在答题卡上。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。
4、本卷命题范围:必修第一册(约30%),必修第二册(约70%)。
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. 对于打网球,下列说法正确的是( )
A. 增大击球时的力度可以使球获得更大的惯性
B. 击球时,球拍对球的作用力大于球对球拍的作用力
C. 击球时,球受到的弹力是因为球拍发生形变产生的
D. 击球后,球在空中运动时受到重力、推力和阻力作用
2. 如图所示,是生活中常见的两个圆周运动实例。下列说法正确的是( )
A. 图甲中,汽车通过凹形隧道的最低点时,车对隧道的压力等于汽车的重力
B. 图甲中,汽车通过凹形隧道的最低点时,车对隧道的压力大于汽车的重力
C. 图乙中,为了减小对轨道的损害,火车轨道在拐弯处的内轨和外轨等高
D. 图乙中,为了减小对轨道的损害,火车轨道在拐弯处的内轨略高于外轨
3. 如图所示,木箱在竖直方向做直线运动,轻弹簧左右两端分别与质量为m的物块A和木箱连接,A相对木箱静止,轻弹簧上的弹力大于μmg,A与木箱水平底板之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
A. A处于超重状态 B. 轻弹簧处于拉伸状态
C. 木箱是向上运动的 D. 木箱是向下运动的
4. 如图所示,从空中某点分别以初速度v01、v02将两个相同的小球1、2沿水平方向抛出,两个小球分别经时间t1、t2落到水平地面上,落地时速度大小分别为v1、v2,速度与水平地面的夹角分别为60°、30°,落地时重力的功率分别为P1、P2,水平射程分别为x1、x2,空气阻力不计,则下列结论正确的是( )
A. t1:t2=1: B. x1:x2=1:
C. v01:v02=1:3 D. P1:P2=1:
5. 将质量为m的篮球从空中某点由静止释放,除重力外,篮球还受到空气阻力的作用,在下降高度为h的过程中,篮球动能增加量与重力势能减少量之比为,重力加速度为g,则在此过程中( )
A. 合力对篮球做的功为mgh B. 篮球的动能增加量为mgh
C. 篮球的机械能减少量为mgh D. 空气阻力对篮球做的功为mgh
6. 如图甲所示,一小物块由静止开始沿倾角为的斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、水平地面间的动摩擦因数相等,该过程中,物块的动能Ek与水平位移x的关系图像如图乙所示,则的大小等于( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,有两颗中子星 A、B 组成的双星系统,绕其连线上的O点做匀速圆周运动,若经过若干年的演化后,A、B间的距离变为原来的k1,转速变为原来的k2,则下列说法正确的是( )
A. A、B 的运动周期为原来的k2倍
B. A、B 运动的角速度为原来的倍
C. A、B 质量之和为原来的倍
D. A、B 运动的线速度平方之和为原来的倍
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,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO'重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力大小为,且它和O点的连线与OO'之间的夹角,重力加速度为g。则转台转动的角速度大小可能为( )
A. B. C. D.
9. 中国空间站和嫦娥六号分别围绕地球和月球做匀速圆周运动,线速度大小之比为p,若地球与月球的质量之比为q,则下列说法正确的是( )
A. 空间站和嫦娥六号的轨道半径之比为 B. 空间站和嫦娥六号的轨道半径之比为
C. 空间站和嫦娥六号的周期之比为 D. 空间站和嫦娥六号的周期之比为
10. 如图所示,物块A、B的质量分别为m、2m,悬挂滑轮和物块的轻质细线竖直,开始时,用手托着B使整个装置处于静止状态,现突然向下撤去托B的手使A、B开始运动。滑轮质量不计,摩擦力和空气阻力均不计,重力加速度为g,当A的位移为大小H时,下列说法正确的是( )
A. B的位移大小也为H B. 系统的动能增加了3mgH
C. A的速度大小为 D. B克服细线拉力做功的功率为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某实验小组通过如图甲所示装置探究轻质橡皮筋弹力与长度的关系,实验步骤如下:
I:将橡皮筋一端固定在长木板的左端,测出橡皮筋的原长,以橡皮筋另一端系一段细线,细线跨过长木板右端的定滑轮与小桶相连;
Ⅱ:用带有刻度的杯子量取的水倒入小桶,稳定后测量橡皮筋的长度l;
Ⅲ:重复上述步骤Ⅱ,获得多组对应的数值;
Ⅳ:以小桶中水的体积V为横坐标,橡皮筋的伸长量x为纵坐标,根据实验数据拟合成如图乙所示的直线。
完成下列填空:
(1)不挂小桶时,用刻度尺测量橡皮筋的原长,刻度尺读数如图所示,该读数为____cm。
(2)已知水的密度为,重力加速度为,图乙中图线的斜率为,截距为,则可以求得橡皮筋的劲度系数为____N/m,小桶质量为____kg。(结果均保留三位有效数字)
12. 某实验小组用自由落体运动验证机械能守恒定律。
(1)实验中,将打点计时器固定在铁架台上,使重锤带动纸带从静止开始自由下落。该小组同学在实验操作过程中出现如图所示的四种情况,其中操作规范正确的是 。
A. B.
C. D.
(2)关于本实验,下列说法正确的是 ___________。
A. 应选择质量大、体积小的重锤进行实验
B. 为了减小实验误差,必须在重锤正下方放上海绵垫
C. 先接通电源,后释放纸带
D. 为测量重锤的动能,需要先根据公式或计算重锤的速度v
(3)进行正确实验操作后,纸带上打出如图所示的一系列点。计时器接在频率为50Hz 的交流电源上,从O点开始,将此后连续打出的7个点依次标为A、B、C…… 已知重锤的质量为0.50kg,从打O点到打F点的过程,重锤重力势能的减少量为0.353J,该计算方法 ___________(选填“可行”或“不可行”)。
(4)在操作计算均正确情况下,重锤重力势能的减少量应该 ___________(选填“大于”或“小于”)重锤动能的增加量,造成该结果的可能原因是 ___________。
A、先接通电源,后释放纸带
B、空气的阻力
C、重锤质量太大
D、打点计时器打点的阻力
13. 总质量的汽车在水平路面上行驶,汽车的额定功率,行驶中受到的阻力 f 是车重的0.1倍,重力加速度取 g=10m/s2。
(1)若以额定功率P行驶,当速度v=2m/s时,求汽车的加速度大小;
(2)若汽车从静止开始以1m/s2做匀加速直线运动,达到额定功率后又行驶了s=150m达到最大速度,求该过程的总时间。
14. 如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨BC在B点相切,半圆形导轨的半径为 R。一个质量为m的物块将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物块获得某一向右的速度后脱离弹簧,之后沿半圆形导轨运动。重力加速度为 g。
(1)若物块经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其重力的9倍,之后恰能到达最高点C,求物块从B点运动至C点的过程中摩擦力所做的功。
(2)若半圆形导轨光滑,为保证物块在到达最高点之前不脱离半圆形导轨,求在A点静止释放物块时弹簧弹性势能的可能值。
(3)若半圆形导轨光滑,在A点静止释放物块时弹簧弹性势能为,求物块脱离导轨时距离水平面AB的高度。
15. 如图所示,底端带固定挡板的斜面固定在水平面上,斜面倾角,长木板置于斜面上,木板下端与挡板的距离l=14.4m,上端放置一个与木板质量相等、可视为质点的物块,现将木板与物块同时由静止释放,运动过程中物块始终没有脱离木板。已知物块与木板间的动摩擦因数,木板与斜面间的动摩擦因数,木板与挡板碰后速度等大反向,碰撞时间极短,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)木板第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小;
(2)木板第一次与挡板碰撞后沿斜面向上运动的最大距离;
(3)从开始运动到木板第二次与挡板碰撞前瞬间,物块相对木板的位移大小。
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