精品解析:甘肃甘南藏族自治州卓尼县柳林中学2025-2026学年高一第二学期期末物理试卷

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2026-08-27
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2025-2026学年度第二学期期末考试试卷 (高一 物理) 一、单选题 1. 关于曲线运动,下列说法正确的是( ) A. 物体在变力作用下一定做曲线运动 B. 做匀速圆周运动的小球,所受合外力不变,始终指向圆心 C. 做平抛运动的小球,相同时间内速度的变化量不一定相同 D. 做圆周运动的小球,其所受合外力的方向不一定指向圆心 【答案】D 【解析】 【详解】A.若变力的方向与物体速度方向始终在同一直线上,物体做变加速直线运动,因此变力作用下不一定做曲线运动,故A错误; B.匀速圆周运动的合外力为向心力,大小不变但方向时刻沿半径指向圆心,即方向不断变化,合外力是矢量,因此合外力是变化的,故B错误; C.平抛运动为匀变速曲线运动,加速度恒为重力加速度g,根据公式,相同时间内速度变化量的大小、方向均相同,故C错误; D.只有做匀速圆周运动的物体,合外力方向指向圆心;变速圆周运动的合外力存在切向分量用来改变速度大小,合外力方向不指向圆心,因此圆周运动的合外力方向不一定指向圆心,故D正确。 故选D。 2. 如图所示,物体通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体,现用适当的外力作用在物体上,使物体沿光滑竖直杆以速度匀速下滑,某一时刻细绳与竖直杆间的夹角为,则以下说法正确的是( ) A. 此时物体的速度为 B. 物体向右减速运动 C. 物体的加速度逐渐减小 D. 细绳对的拉力逐渐增大 【答案】C 【解析】 【详解】A.将A的合速度v分解为沿细绳方向和垂直细绳方向的分速度,由于细绳不可伸长,沿绳方向的分速度等于B的速度,因此,故A错误; B.A下滑过程中,细绳与竖直杆的夹角逐渐减小,逐渐变大,而A的速度v不变,因此​逐渐变大,B向右做加速运动,故B错误; CD.A匀速下滑,受力平衡,对A受力分析有 解得 而 A下滑时减小,增大,因此拉力逐渐减小,细绳对A、B的拉力都逐渐变小,对B分析,根据牛顿第二定律 可知B的加速度逐渐减小,故C正确,D错误。 故选C。 3. 下列关于生活中圆周运动的实例分析说法正确的是(  ) A. 图甲中,传动装置转动过程中,两轮边缘上a、b两点的角速度相等 B. 图乙中,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,乘客加速度保持不变 C. 图丙中,医务人员借助离心机利用离心运动从血液中分离出血浆和红细胞 D. 图丁中,张雪机车在水平弯道做匀速圆周运动,合外力沿速度方向 【答案】C 【解析】 【详解】A.两齿轮啮合传动时,接触处没有相对滑动,两轮边缘的线速度大小相等,因此有 又, 解得,故A错误; B.根据牛顿第二定律有 乘客做匀速圆周运动,所受合力大小为 联立解得 乘客的加速度大小不变,但方向始终指向圆心并不断变化,因此加速度发生变化,故B错误; C.离心机高速转动时,血浆和红细胞因密度不同而发生分层,从而实现分离,这是离心现象的实际应用,故C正确; D.根据牛顿第二定律有 张雪机车做匀速圆周运动时,加速度大小为 解得 合外力始终指向圆周运动的圆心,并与瞬时速度方向垂直,不沿速度方向,故D错误。 故选C。 4. 我国成功发射的“天链二号”中继卫星,为载人航天任务提供了强大的通信支持。该卫星在距地面高度为的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示。已知卫星质量为,地球半径为,地球表面的重力加速度为,则该卫星( ) A. 向心加速度小于 B. 受到地球的引力为 C. 线速度大小为 D. 运行周期为 【答案】A 【解析】 【详解】A.在地球表面有 对“天链二号”中继卫星,根据万有引力提供向心力有 可得,故A正确; B.“天链二号”中继卫星受到地球的引力为,故B错误; C.对“天链二号”中继卫星,根据万有引力提供向心力有 可得线速度大小为,故C错误; D.对“天链二号”中继卫星,根据万有引力提供向心力有 可得运行周期为,故D错误。 故选A。 5. 关于机械能守恒的叙述,下列说法正确的是( ) A. 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 B. 做变速直线运动的物体机械能一定不守恒 C. 合外力为零时,机械能一定守恒 D. 只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒 【答案】D 【解析】 【详解】A.做匀速直线运动的物体动能不变,但重力势能可能变化:如匀速上升的物体,重力势能增大,机械能增加,因此机械能不一定守恒,A错误; B.做变速直线运动的物体机械能可能守恒:如自由落体运动是变速直线运动,只有重力做功,动能与重力势能相互转化,总和不变,机械能守恒,B错误; C.合外力为零时,物体动能不变,但重力势能可能变化:如匀速上升的物体,合外力为零,重力势能随高度增加而增大,机械能增加,不守恒,C错误; D.只有重力对物体做功时,动能与势能相互转化,二者总和保持不变,符合机械能守恒的条件,机械能一定守恒,D正确。 故选D。 6. 北京时间2025年10月31日23时44分,搭载神舟二十一号载人飞船的长征二号F遥二十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。如果神舟二十一号飞船升空后先进入停泊轨道(即近地圆形轨道),之后进入转移轨道,最后在中国空间站轨道与天和核心舱对接,如图所示。已知中国空间站轨道为圆形轨道,距地面高度为,飞船在停泊轨道运行的周期为,地球半径为,地球表面重力加速度为,引力常量为,下列说法正确的是( ) A. 从停泊轨道进入转移轨道在点需要减速 B. 天和核心舱的向心加速度大小为 C. 飞船从点运行到点需要的时间为 D. 可估得地球密度为 【答案】D 【解析】 【详解】A.飞船进入转移轨道做椭圆运动,需要在P点通过加速做离心运动,故A错误; B.地球表面重力加速度为,有 天和核心舱在对接轨道,根据 解得,故B错误; C.飞船从点运行到点做椭圆运动,根据开普勒第三定律 解得 飞船从点运行到点需要的时间为,故C错误; D.飞船在停泊轨道,根据 再由 解得地球密度为,故D正确。 故选D。 7. 现有一动车组,由四节车厢连接而成,每节车厢的质量均为m、阻力均恒为f,其中第一节和第四节为动力车厢,功率均恒为P,重力加速度为g。该动车组由静止开始恒定功率启动,下列判断正确的是( ) A. 该动车组的最大行驶速度为 B. 该动车组速度达到最大时,第二、三两节车厢之间的作用力大小为0 C. 由静止到最大速度过程中的平均速度等于 D. 动车启动过程做匀变速运动 【答案】B 【解析】 【详解】A.当牵引力等于阻力时,此时速度达到最大,根据 解得,故A错误; B.该动车组速度达到最大值时,每节动车提供的拉力 对后两节受力分析,根据共点力平衡可知: 解得F23=0,故B正确; C.该动车组由静止启动到速度达到最大值过程中,动车做的是加速度减小的变加速运动,故平均速度,故C错误; D.由牛顿第二定律 其中 则动车启动过程,速度逐渐增大,牵引力逐渐减小,加速度逐渐减小,则在该阶段动车做非匀变速运动,故D错误。 故选B。 二、多选题 8. 假设地球是半径为的均匀球体,质量相同的物体A和B位于地球表面,且相对地球静止,位置如图所示。则物体A、B( ) A. 所受地球的万有引力大小相等 B. 随地球自转的角速度大小相等 C. 随地球自转的线速度大小相等 D. 随地球自转所需的向心力方向均指向球心 【答案】AB 【解析】 【详解】A.根据万有引力公式 、到地心的距离都等于地球半径,二者质量也相同,因此受到的万有引力大小也相同,A正确; B.、两物体随着地球同轴转动,角速度相等,B正确; C.根据线速度公式 由于二者角速度相同,而的转动半径大于的转动半径,所以的线速度大于的线速度,C错误; D.物体随地球自转的向心力是指向自身圆周运动的圆心,并非都指向球心,只有赤道的物体向心力才指向球心,D错误。 故选AB。 9. 如图所示,一根长为3L的轻杆可绕水平转轴O转动,两端固定质量均为m的小球A和B,A到O的距离为L,现使杆在竖直平面内转动,B运动到最高点时,速度恰好为0,两球均视为质点,不计空气阻力和摩擦阻力,重力加速度为g。当B由最高点第一次转至最低点的过程中,下列说法正确的是( ) A. 杆对B球做正功 B. B球的机械能不守恒 C. B球转最低点时,A球速度最大 D. A、B两球构成的系统机械能守恒 【答案】BCD 【解析】 【详解】D.根据题意可知 A、B两球和轻杆组成的系统中,只有重力做功,转轴O不做功,因此系统的机械能守恒,故D正确; AB.两球同轴转动,角速度ω相同,由得速度关系 B从最高点转到最低点过程中,B下落总高度,A上升总高度,对系统由机械能守恒 联立解得 B球的机械能变化 说明B球机械能减少,不守恒,除重力外,杆对B做的功等于B机械能的变化,因此杆对B做负功,A错误,B正确; C.根据系统机械能守恒定律,系统重力势能减少量等于动能的增加量,系统重力势能减少最多,则动能增加最多,故B球转至最低点时,A球、B球动能最大,速度最大,C正确。 故选BCD。 10. 如图,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由b→c的运动过程中,下列说法正确的是( ) A. 小球的机械能守恒 B. 小球的重力势能一直减小 C. 小球的动能先增加后减小 D. 小球动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 【答案】BC 【解析】 【详解】A.小球由的运动过程中,除了重力做功,弹簧的弹力对小球始终做负功,小球的机械能减小,故A错误; B.小球由的运动过程中,其高度下降,重力始终做正功,小球的重力势能始终减小,故B正确; C.在小球由的运动过程中存在一个位置,该位置弹簧的弹力与小球重力大小相等,在该位置之前,弹簧的弹力始终增加,但小球的重力始终大于弹簧的弹力,小球做加速度逐渐减小的加速运动,到达该位置时小球所受合外力为零,加速度为零,速度达到最大值。过了该位置之后,弹簧继续被压缩,弹力大于小球重力,小球做加速度逐渐增大的减速运动,直至运动到位置c,小球速度减为零,因此可知,在小球由的运动过程中,小球的动能先增加后减小,故C正确; D.设小球在b位置时的速度为,的高度为,根据动能定理有 可得 由于弹簧的弹力始终做负功,弹簧增加的弹性势能 而小球动能的减少量 由此可知,小球动能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。 故选BC。 三、实验题 11. 在“探究平抛运动的特点”的实验中,三个实验小组选用不同的仪器进行实验。 (1)第一组采用图甲所示的装置,实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用小锤击打弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。实验者观察到的现象是:小球A、B______(选填“同时”或“不同时”)落地。 (2)第二组同学使用频闪照相机(每隔相等时间T拍一次照片)拍摄小球在空中的位置,图中背景小方格的边长实际长度为2.5 cm,重力加速度g取10 m/s2,则小球做平抛运动的水平初速度大小是______m/s。 (3)图丙所示是第三组同学实验中记录的一段轨迹。已知小球是从原点O水平抛出的,经测量P点的坐标为(30 cm,20 cm),重力加速度g取10 m/s2,则小球在P点时速度方向与水平方向夹角的正切值为______(用分数表示)。 【答案】(1)同时 (2)1 (3) 【解析】 【小问1详解】 图甲的实验中,A球做平抛运动,竖直方向的分运动是自由落体运动;B球被松开后直接做自由落体运动。由于两球从同一高度同时开始运动,竖直方向运动规律完全相同,因此小球A、B会同时落地。 【小问2详解】 小球竖直方向有 解得照相机的频闪周期 小球做平抛运动的水平初速度大小为 【小问3详解】 该平抛运动的位移偏转角正切值为 则小球在P点时速度方向与水平方向夹角的正切值为 12. “前进”实验小组用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。小组成员将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器。现将物块A从距离地面一定高度由静止释放,打点计时器将在纸带上打出如图乙所示的一系列的点迹,0是打下的第一个点。用天平测出A、B两物块的质量分别为3m、m,打点计时器打点周期为t,查阅得知当地重力加速度为g。 (1)在打0~5点过程中系统重力势能的减小量__________,系统动能的增加量__________,在实验误差范围内二者相当,则系统机械能守恒。(均用题中所给物理量表示) (2)关于此实验,说法正确的是__________; A. A、B两物体组成的系统机械能守恒,单个物体机械能也守恒 B. 可用公式计算重物速度 C. 若操作正确,A、B组成的系统重力势能的减少量也会略大于系统动能的增加量 D. 多次测量求平均值可以减小本次实验的偶然误差 (3)另一实验小组打算利用该装置测量当地重力加速度,用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的图像如图丙所示,则可求出当地的重力加速度测量值g=__________m/s2(结果保留三位有效数字)。 【答案】(1) ①. ②. (2)CD (3)9.70 【解析】 【小问1详解】 [1]在打到点的过程中,物块下降的高度和物块上升的高度均为,则系统重力势能的减小量为 解得 [2]打第个点时,根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度有 此时系统动能的增加量为 解得 【小问2详解】 A.实验过程中绳子拉力对物块做负功,对物块做正功,则单个物块的机械能不守恒,故A错误; B.该实验是为了验证机械能守恒定律,如果使用计算速度,则默认了重力势能的减少量全部转化为动能的增加量,属于循环论证,故B错误; C.由于实验中存在摩擦阻力和空气阻力,克服阻力做功会消耗一部分机械能,所以系统重力势能的减少量会略大于系统动能的增加量,故C正确; D.多次测量求平均值是减小偶然误差的有效方法,故D正确。 故选CD。 【小问3详解】 根据系统机械能守恒有 解得 结合一次函数关系可知图像的斜率大小为 由题图丙结合斜率公式可推导 解得 代入斜率大小公式解得当地的重力加速度测量值为 四、解答题 13. 据央视新闻报道,中国计划在2030年前实现载人登月目标,采用两枚长征十号火箭分别发射月面着陆器和载人飞船完成轨道对接,并同步开展登月装备研发及后续月球科研站建设。假如航天员登月后将一石块从距离月球表面高处以的初速度水平抛出,石块落地后测得其水平位移为,已知月球的半径为,引力常量为,不计月球自转,求: (1)月球表面的重力加速度大小; (2)月球的质量; (3)月球的第一宇宙速度大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 石块被抛出后做平抛运动,设运动时间为,根据平抛运动规律分别有, 解得 【小问2详解】 设月球的质量为,对于月球表面质量为的物体,根据万有引力等于重力有 解得 【小问3详解】 设月球的第一宇宙速度为,对于靠近月球表面环绕运行的卫星,根据重力提供向心力有 解得 14. 如图所示,竖直面内的光滑半圆形导轨与光滑水平地面在B点平滑相接,导轨半径R=0.4m。一个质量m=2kg的物体自地面上A点以一定速度向右运动,经过B点后沿半圆形导轨运动,到达最高点C时对轨道恰好无压力,之后水平抛出。物体可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。求: (1)物体运动到C点时的动能大小; (2)物体在B点时对轨道的压力; (3)物体落地时的速度。 【答案】(1)4J (2)120N,方向竖直向下 (3),方向与水平方向夹角为,满足 【解析】 【小问1详解】 由牛顿第二定律得 解得 则物体运动到C点时的动能大小为 【小问2详解】 由机械能守恒定律得 联立解得 在B点,由牛顿第二定律 解得 由牛顿第三定律可知物体在B点时对轨道的压力大小为 方向竖直向下。 【小问3详解】 物体从C点抛出后做平抛运动,由机械能守恒定律得 联立解得物体落地时的速度大小为 方向与水平方向夹角为,满足 15. 一辆新能源汽车在水平专用跑道上进行启动测试,图示为汽车上传感器记录的启动过程中速度与时间的关系图线,其中OA段为直线。已知汽车的质量,前内汽车受到的牵引力,时功率达到额定功率,此后保持功率不变,运动过程中汽车受到的阻力大小不变。求: (1)汽车所受阻力的大小; (2)汽车运动过程中速度的最大值; (3)内汽车行驶的距离。 【答案】(1)2000N (2)60m/s (3)700m 【解析】 【小问1详解】 汽车在OA段运动做匀加速直线运动, 根据牛顿第二定律得 解得 【小问2详解】 汽车5s时达到额定功率, 时汽车的速度达到最大,此后做匀速运动,由受力平衡得 汽车速度最大时的功率 联立解得 【小问3详解】 汽车在5~30s内,由动能定理得 其中 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度第二学期期末考试试卷 (高一 物理) 一、单选题 1. 关于曲线运动,下列说法正确的是( ) A. 物体在变力作用下一定做曲线运动 B. 做匀速圆周运动的小球,所受合外力不变,始终指向圆心 C. 做平抛运动的小球,相同时间内速度的变化量不一定相同 D. 做圆周运动的小球,其所受合外力的方向不一定指向圆心 2. 如图所示,物体通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体,现用适当的外力作用在物体上,使物体沿光滑竖直杆以速度匀速下滑,某一时刻细绳与竖直杆间的夹角为,则以下说法正确的是( ) A. 此时物体的速度为 B. 物体向右减速运动 C. 物体的加速度逐渐减小 D. 细绳对的拉力逐渐增大 3. 下列关于生活中圆周运动的实例分析说法正确的是(  ) A. 图甲中,传动装置转动过程中,两轮边缘上a、b两点的角速度相等 B. 图乙中,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,乘客加速度保持不变 C. 图丙中,医务人员借助离心机利用离心运动从血液中分离出血浆和红细胞 D. 图丁中,张雪机车在水平弯道做匀速圆周运动,合外力沿速度方向 4. 我国成功发射的“天链二号”中继卫星,为载人航天任务提供了强大的通信支持。该卫星在距地面高度为的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示。已知卫星质量为,地球半径为,地球表面的重力加速度为,则该卫星( ) A. 向心加速度小于 B. 受到地球的引力为 C. 线速度大小为 D. 运行周期为 5. 关于机械能守恒的叙述,下列说法正确的是( ) A. 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 B. 做变速直线运动的物体机械能一定不守恒 C. 合外力为零时,机械能一定守恒 D. 只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒 6. 北京时间2025年10月31日23时44分,搭载神舟二十一号载人飞船的长征二号F遥二十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。如果神舟二十一号飞船升空后先进入停泊轨道(即近地圆形轨道),之后进入转移轨道,最后在中国空间站轨道与天和核心舱对接,如图所示。已知中国空间站轨道为圆形轨道,距地面高度为,飞船在停泊轨道运行的周期为,地球半径为,地球表面重力加速度为,引力常量为,下列说法正确的是( ) A. 从停泊轨道进入转移轨道在点需要减速 B. 天和核心舱的向心加速度大小为 C. 飞船从点运行到点需要的时间为 D. 可估得地球密度为 7. 现有一动车组,由四节车厢连接而成,每节车厢的质量均为m、阻力均恒为f,其中第一节和第四节为动力车厢,功率均恒为P,重力加速度为g。该动车组由静止开始恒定功率启动,下列判断正确的是( ) A. 该动车组的最大行驶速度为 B. 该动车组速度达到最大时,第二、三两节车厢之间的作用力大小为0 C. 由静止到最大速度过程中的平均速度等于 D. 动车启动过程做匀变速运动 二、多选题 8. 假设地球是半径为的均匀球体,质量相同的物体A和B位于地球表面,且相对地球静止,位置如图所示。则物体A、B( ) A. 所受地球的万有引力大小相等 B. 随地球自转的角速度大小相等 C. 随地球自转的线速度大小相等 D. 随地球自转所需的向心力方向均指向球心 9. 如图所示,一根长为3L的轻杆可绕水平转轴O转动,两端固定质量均为m的小球A和B,A到O的距离为L,现使杆在竖直平面内转动,B运动到最高点时,速度恰好为0,两球均视为质点,不计空气阻力和摩擦阻力,重力加速度为g。当B由最高点第一次转至最低点的过程中,下列说法正确的是( ) A. 杆对B球做正功 B. B球的机械能不守恒 C. B球转最低点时,A球速度最大 D. A、B两球构成的系统机械能守恒 10. 如图,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由b→c的运动过程中,下列说法正确的是( ) A. 小球的机械能守恒 B. 小球的重力势能一直减小 C. 小球的动能先增加后减小 D. 小球动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 三、实验题 11. 在“探究平抛运动的特点”的实验中,三个实验小组选用不同的仪器进行实验。 (1)第一组采用图甲所示的装置,实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用小锤击打弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。实验者观察到的现象是:小球A、B______(选填“同时”或“不同时”)落地。 (2)第二组同学使用频闪照相机(每隔相等时间T拍一次照片)拍摄小球在空中的位置,图中背景小方格的边长实际长度为2.5 cm,重力加速度g取10 m/s2,则小球做平抛运动的水平初速度大小是______m/s。 (3)图丙所示是第三组同学实验中记录的一段轨迹。已知小球是从原点O水平抛出的,经测量P点的坐标为(30 cm,20 cm),重力加速度g取10 m/s2,则小球在P点时速度方向与水平方向夹角的正切值为______(用分数表示)。 12. “前进”实验小组用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。小组成员将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器。现将物块A从距离地面一定高度由静止释放,打点计时器将在纸带上打出如图乙所示的一系列的点迹,0是打下的第一个点。用天平测出A、B两物块的质量分别为3m、m,打点计时器打点周期为t,查阅得知当地重力加速度为g。 (1)在打0~5点过程中系统重力势能的减小量__________,系统动能的增加量__________,在实验误差范围内二者相当,则系统机械能守恒。(均用题中所给物理量表示) (2)关于此实验,说法正确的是__________; A. A、B两物体组成的系统机械能守恒,单个物体机械能也守恒 B. 可用公式计算重物速度 C. 若操作正确,A、B组成的系统重力势能的减少量也会略大于系统动能的增加量 D. 多次测量求平均值可以减小本次实验的偶然误差 (3)另一实验小组打算利用该装置测量当地重力加速度,用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的图像如图丙所示,则可求出当地的重力加速度测量值g=__________m/s2(结果保留三位有效数字)。 四、解答题 13. 据央视新闻报道,中国计划在2030年前实现载人登月目标,采用两枚长征十号火箭分别发射月面着陆器和载人飞船完成轨道对接,并同步开展登月装备研发及后续月球科研站建设。假如航天员登月后将一石块从距离月球表面高处以的初速度水平抛出,石块落地后测得其水平位移为,已知月球的半径为,引力常量为,不计月球自转,求: (1)月球表面的重力加速度大小; (2)月球的质量; (3)月球的第一宇宙速度大小。 14. 如图所示,竖直面内的光滑半圆形导轨与光滑水平地面在B点平滑相接,导轨半径R=0.4m。一个质量m=2kg的物体自地面上A点以一定速度向右运动,经过B点后沿半圆形导轨运动,到达最高点C时对轨道恰好无压力,之后水平抛出。物体可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。求: (1)物体运动到C点时的动能大小; (2)物体在B点时对轨道的压力; (3)物体落地时的速度。 15. 一辆新能源汽车在水平专用跑道上进行启动测试,图示为汽车上传感器记录的启动过程中速度与时间的关系图线,其中OA段为直线。已知汽车的质量,前内汽车受到的牵引力,时功率达到额定功率,此后保持功率不变,运动过程中汽车受到的阻力大小不变。求: (1)汽车所受阻力的大小; (2)汽车运动过程中速度的最大值; (3)内汽车行驶的距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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