精品解析:广东江门市第一中学2026-2027学年高二上学期开学考物理试题

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2026-09-13
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高二开学摸底调研 一、单选题∶本大题共7小题,共28分, 1. 红蜡块在玻璃管中匀速上升,同时玻璃管水平向右移动,用虚线表示红蜡块相对地面的运动轨迹,则以下选项中给出的玻璃管运动情况和所绘轨迹符合实际的是(  ) A. 向右加速 B. 向右减速 C. 向右加速 D. 向右减速 【答案】B 【解析】 【详解】A.物体做曲线运动时,A选项中物体向右加速,合力向右,图形凹侧应该指向右侧,A选项中图反了,故A错误; BD.BD选项中物体向右减速,合力向左,图形凹侧应该指向左侧,故B正确,D错误; C.C选项中物体向右加速,合力向右,而图中轨迹对应的合力指向了右下方,故C错误。 故选B。 2. 关于平抛运动的物体,下列说法中正确的是(  ) A. 平抛运动是加速度不变的曲线运动 B. 水平方向上的分运动是匀加速直线运动 C. 初速度大的物体一定比初速度小的物体射程远 D. 平抛运动飞行的时间由初速度和竖直高度共同决定 【答案】A 【解析】 【详解】A.平抛运动的加速度为重力加速度,大小和方向均不变,且轨迹为曲线,故A正确; B.水平方向不受力,分运动为匀速直线运动,故B错误; C.水平射程,若高度不同,初速度大的物体射程未必更远,故C错误; D.飞行时间,仅由竖直高度决定,与初速度无关,故D错误。 故选A。 3. 军事演习中,甲、乙两炮兵以相同的速率向位于正前方与炮口处于同一水平高度的目标P发射炮弹,要求同时击中目标,忽略空气阻力,炮弹发射轨迹如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 两炮弹击中目标时速度相同 B. 乙炮弹比甲先发射 C. 甲的加速度比乙的加速度大 D. 乙炮弹在轨迹最高点的速度大于甲炮弹在轨迹最高点的速度 【答案】B 【解析】 【详解】A.速度是矢量,包含大小和方向。两炮弹击中目标时,由于轨迹切线方向不同,故速度方向不相同,所以速度不同,故A错误; B.斜抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动。竖直方向上,由 可得上升的时间为 由于上升和下落过程具有对称性,所以炮弹运动的总时间为 由图可知乙的轨迹更高,则乙上升的高度更大,所以乙运动的时间更长。故要求同时击中目标,则乙应先发射,甲后发射,故B正确; C.两炮弹都只受重力的作用,故加速度都为重力加速度,所以两炮弹加速度大小相等,方向均竖直向下,故C错误; D.斜抛运动在最高点时,竖直方向速度为0,只有水平方向的速度。设甲、乙两炮弹射出时速度方向与水平方向的夹角分别为和,由于甲、乙两炮弹以相同的速率射出,则有, 由图可知 所以 则 即乙炮弹在轨迹最高点的速度小于甲炮弹在轨迹最高点的速度,故D错误。 故选B。 4. 了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。下列说法不符合史实的是(  ) A. 开普勒利用自己观察的行星运动数据,通过数学方法建立了开普勒三定律 B. 海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用 C. 卡文迪许的扭秤实验和库仑扭秤实验的相似性,体现了“类比”是一种重要的思维方式 D. 物理学公认:卡文迪许是第一个在实验室“称量地球质量”的人 【答案】A 【解析】 【详解】A.开普勒通过对第谷的天文观测数据的分析研究,发现了行星运动规律,故A错误; B.海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用,故B正确; C.文迪许的扭秤实验和库仑扭秤实验的相似性,体现了“类比”是一种重要的思维方式,故C正确; D.卡文迪许根据扭秤实验测出来引力常量G,并根据万有引力等于重力求出了地球的质量,物理学公认:卡文迪许是第一个在实验室“称量地球质量”的人,故D正确。 故选A。 5. 2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播.影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ.在圆形轨道Ⅱ上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚.对于该过程,下列说法正确的是( ) A. 沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道Ⅱ B. 沿轨道I运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期 C. 沿轨道I运行在B点的加速度小于沿轨道Ⅱ运行在B点的加速度 D. 在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大 【答案】B 【解析】 【详解】轨道I运动至B点时,需向后喷气加速才能进入轨道Ⅱ,A错误;根据开普勒第三定律得:轨道半长轴越大,周期越长,所以轨道Ⅱ上运行周期长,B正确;根据,解得:,同一B点,r相同,故加速度相同,C错误;在轨道I上由A点运行到B点的过程,引力做负功,速度逐渐减小,D错误. 6. 质量相等的A、B两个物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t0和4t0,A、B的速度分别达到2v0和v0时,分别撤去拉力,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止,两个物体速度随时间变化的图像如图所示,设F1和F2的冲量分别为I1和I2,F1和F2做的功分别为W1和W2,则下列结论正确的是(  ) A. I1>I2,W1>W2 B. I1<I2,W1>W2 C. I1<I2,W1<W2 D. I1>I2,W1<W2 【答案】B 【解析】 【详解】从图象可知,两物块匀减速运动的加速度大小之都为 根据牛顿第二定律,匀减速运动中有 则摩擦力大小相等,图线与时间轴所围成的面积表示运动的位移,则位移之比为6:5;对全过程运用动能定理得 , 得 , 由上可知,整个运动过程中F1和F2做功之比为 即 根据图象知,匀加速运动的加速度分别为、,根据牛顿第二定律,匀加速运动中有 则 、 F1和F2的大小之比为12:5,则 所以 故选B。 7. 两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4kg的物块C静止在前方,如图所示,B与C碰撞后二者会粘在一起运动,则下列说法正确的是(  ) A. B、C碰撞刚结束时BC的共同速度为3m/s B. 弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度为3m/s C. 弹簧的弹性势能最大值为36J D. 弹簧再次恢复原长时A、B、C三物块速度相同 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A.B与C碰撞时B、C组成的系统动量守恒,设碰后瞬间B、C两者速度为vBC,规定向右为正方向,则 解得 故A错误; BC.当A、B、C三者的速度相等时弹簧的弹性势能最大,由A、B、C三者组成的系统动量守恒,设向右为正方向 解得 设物块ABC速度相同时弹簧的弹性势能最大为Ep,根据能量守恒 故B正确,C错误; D.若三者共速时系统减少的动能最多,一定是变成储存的弹性势能,则此时弹簧不会是原长,故D错误。 故选B。 【点睛】本题是含有非弹性碰撞的过程,不能全过程列出机械能守恒方程,这是学生经常犯的错误。 二、多选题∶本大题共3小题,共18分, 8. 一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,(取g=10m/s2)则(  ) A. 汽车在前5s内的牵引力为4×103N B. 汽车在前5s内的牵引力为6×103N C. 汽车的额定功率为60kW D. 汽车的最大速度为20m/s 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.由于汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,故阻力为 f=0.1mg=2×103N 而汽车在前5s内的加速度为 由牛顿第二定律得,牵引力为 F=ma+f=2×103kg×2m/s2+2×103N=6×103N A错误,B正确; C.由于5s末达到额定功率,故汽车的额定功率 P=Fv=6×103N×10m/s=6×104W=60kW C正确; D.汽车的最大速度 D错误。 故选BC。 9. 如图,蹦床的中心由弹性网组成,若一质量为m的小孩从蹦床最低点反弹至最高点的过程中,小孩克服重力做功,蹦床的弹力对小孩所做的功为,小孩脱离蹦床时的速度为v,不计空气阻力,则上述过程中(  ) A. 小孩的最大动能为 B. 小孩的重力势能增加了 C. 小孩的机械能增加了 D. 弹簧床的弹性势能最大值为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.小孩从最低点向上运动时,弹力先大于重力,加速度向上,向上加速,当弹力等于重力时,加速度为零,此时速度最大,动能最大;当继续向上运动时,弹力小于重力,则加速度向下,减速上升,则刚脱离蹦床时的速度v小于最大速度,则小孩的最大动能大于,选项A错误; B.小孩克服重力做功,则小孩的重力势能增加了,选项B正确; C.蹦床的弹力对小孩所做的功为,则小孩的机械能增加了,选项C正确; D.从最低点到最高点,弹簧床的弹性势能转化为小孩的重力势能,则弹簧床的弹性势能的最大值为,选项D错误。 故选BC。 10. 如图所示,半径R=0.8m、竖直固定的光滑圆弧轨道与水平传送带相切于B点,水平传送带B、C间的距离L=24m,传送带在电动机的带动下以v0=8m/s的恒定速率顺时针运行。现将质量m=2kg、可视为质点的小物块从圆弧轨道的最高点A由静止释放,不计空气阻力,物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,下列说法正确的是( ) A. 小物块刚滑至圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力大小为 B. 小物块在传送带B、C间的运动时间为 C. 小物块在传送带上运动时,因摩擦而产生的热量为 D. 整个过程中电动机多消耗的电能为 【答案】AC 【解析】 【详解】A.根据机械能守恒定律得 解得 根据牛顿第二定律得 解得 根据牛顿第三定律可知,对轨道的压力大小为,故A正确; B.由于,小物块在传送带上先做加速运动,根据牛顿第二定律可得 解得加速度大小为 小物块匀加速的时间为 小物块匀加速运动的位移 小物块匀速运动的时间 小物块在传送带B、C间的运动时间为,故B错误; C.小物块与传送带的相对位移为 因摩擦而产生的热量为,C正确; D.根据能量守恒可知,整个过程中电动机多消耗的电能为,故D错误。 故选AC。 三、实验题∶本大题共2小题,共16分。 11. 某实验小组用气垫导轨、光电门验证动量守恒定律。装置如图所示。两个滑块上的挡光片相同,滑块1(包括挡光片)和滑块2(包括挡光片)的质量分别为m1、m2。 (1)用游标卡尺测得挡光片的宽度如图乙所示,其读数为d=___________mm。 (2)调节导轨水平时,只把滑块1放在导轨上,利用左侧弹射装置,给滑块1一个向右初速度,如果滑块1通过光电门1时挡光片的挡光时间比通过光电门2时挡光时间短,需要将气垫导轨左端适当调___________(填“高”或“低”),使气垫导轨水平。 (3)将两滑块放在调好的气垫导轨上,开始时两滑块的位置如图甲所示,用导轨上左侧弹射装置将滑块1弹出去,滑块1第一次通过光电门1时挡光片的挡光时间为t1,滑块1与滑块2碰撞后,滑块1被弹回第二次通过光电门1时挡光片的挡光时间为t2,滑块2向右通过光电门2时挡光片的挡光时间为t3,如果在误差允许的范围内表达式___________成立,则表明两滑块碰撞过程中动量守恒。 【答案】 ①. 13.45 ②. 高 ③. 【解析】 【详解】(1)[1]挡光片的宽度为 (2)[2]如果滑块1通过光电门1时挡光片的挡光时间比通过光电门2时挡光时间短,根据,则通过光电门1的速度大,滑块1沿斜面向上做减速运动,需要将气垫导轨左端适当调高,使气垫导轨水平。 (3)[3]根据动量守恒定律得 根据题意得 解得 如果在误差允许的范围内表达式成立,则表明两滑块碰撞过程中动量守恒。 12. 如图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。 (1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线___________(选填“水平”或“竖直”)。为了保证同一次实验中小球平抛的初速度相同,因此必须让小球从___________(选填“相同”或“不同”)位置由静止释放。 (2)图乙是正确实验取得的数据,其中为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为___________m/s。(,结果保留2位有效数字) (3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长,通过实验记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则___________(选填“是”或“不是”)抛出点;该小球做平抛运动的初速度为___________(,结果保留2位有效数字) 【答案】(1) ①. 水平 ②. 相同 (2)1.6 (3) ①. 不是 ②. 1.5 【解析】 【小问1详解】 [1][2]实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平。为了保证同一次实验中小球平抛的初速度相同,因此必须让小球从相同位置由静止释放。 【小问2详解】 根据, 解得 将x=32.0cm,y=19.6cm,带代入可知v0=1.6m/s 【小问3详解】 [1][2]从A到B再到C,水平位移相等,则时间相等,则竖直方向根据 解得T=0.1s 则B点的竖直速度 初速度 则O点到B点的时间 则O点的竖直速度 可知O点不是抛出点。 四、计算题∶本大题共3小题,共38分。 13. 将一只篮球在空中水平向右抛出,落地后又反弹,篮球的抛出点高度、两次落点的位置、第一次反弹后的高度等数据如图所示,已知该篮球质量为0.6kg,不计空气阻力,加速度g=10m/s2,求该篮球: (1)从抛出到第一次落地的时间t; (2)第一次反弹后的速度v大小; (3)第一次落地时所受摩擦力的冲量I。 【答案】(1) (2) (3),方向水平向左 【解析】 【小问1详解】 篮球从抛出到第一次落地做平抛运动,竖直方向有 解得 【小问2详解】 第一次反弹后篮球做斜上抛运动,竖直方向有 则反弹后篮球的竖直分速度大小为 水平方向有 解得反弹后篮球的水平分速度大小为 则第一次反弹后的速度大小为 【小问3详解】 篮球从抛出到第一次落地过程,水平方向有 解得水平分速度大小为 第一次落地过程,由动量定理可得 可知第一次落地时所受摩擦力的冲量大小为,方向水平向左。 14. 如图所示的离心装置中,光滑水平轻杆固定在竖直转轴的O点,小圆环A和轻质弹簧套在轻杆上,长为的细线和弹簧两端分别固定于O和A,质量为m的小球B固定在细线的中点,装置静止时,细线与竖直方向的夹角为,现将装置由静止缓慢加速转动,当细线与竖直方向的夹角增大到时,A、B间细线的拉力恰好减小到零,弹簧弹力与静止时大小相等、方向相反,重力加速度为g,取,,求: (1)装置静止时,弹簧弹力的大小F; (2)环A的质量M; (3)上述过程中装置对A、B所做的总功W。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)设、的张力分别为、,A、B受力分析,如图所示 A受力平衡 B受力平衡 解得 (2)设装置转动的角速度为,对A 对B 解得 (3)B上升的高度,A、B的动能分别为 ; 根据能量守恒定律可知 解得 15. 如图所示,质量为的滑块C套在光滑水平杆上,质量为的小球A与滑块C用一根不可伸长的轻绳相连,轻绳的长为。在光滑的水平面上放置一个质量为的足够长的木板Q,木板右端放置一个质量为的物块B,物块和木板间的动摩擦因数,在距离长木板左侧x处(x未知)有一个固定挡板P。开始时轻绳处于竖直状态,使小球A与物块B处于同一高度并恰好接触。现将滑块C向左移动一段距离,并使间的轻绳处于水平拉直状态,让小球A和滑块C同时静止释放,小球A摆到最低点时恰好与物块B发生对心弹性碰撞(碰撞时间极短),之后二者没有再发生碰撞。木板Q与挡板P间的碰撞为弹性碰撞,忽略空气阻力,重力加速度取。 (1)要使小球A摆到最低点时恰好与物块B碰撞,求滑块C向左移动的距离s (2)小球A与物块B碰撞后,物块B的速度 (3)若木板Q与挡板P恰好发生n次碰撞后静止,求x的值 【答案】(1) (2),方向向左 (3) 【解析】 【小问1详解】 对物块C和小球A组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒定律,水平方向的位移关系 球运动到最低点,小球和滑块相对位移为绳长L,则有 联立可得 【小问2详解】 对物块C和小球A组成的系统水平方向动量守恒 根据机械能守恒 解得 , 在最低点小球A与物块B发生弹性碰撞,根据动量守恒 根据机械能守恒 解得 , 物块B的速度方向向左; 【小问3详解】 若木板Q与挡板P恰好发生n次碰撞后静止,在木板Q碰到挡板P前,物块B、木板Q不会共速,物块加速度 木板的加速度 物块B一直做匀减速运动至静止,运动时间 木板Q前进x距离,碰到挡板P原速反弹,向右匀减速运动,加速度大小不变,经过相同时间减速为零,之后重复以上的运动,设木板Q第一次碰到挡板前时间,则有 可得 木板到挡板的距离 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二开学摸底调研 一、单选题∶本大题共7小题,共28分, 1. 红蜡块在玻璃管中匀速上升,同时玻璃管水平向右移动,用虚线表示红蜡块相对地面的运动轨迹,则以下选项中给出的玻璃管运动情况和所绘轨迹符合实际的是(  ) A. 向右加速 B. 向右减速 C. 向右加速 D. 向右减速 2. 关于平抛运动的物体,下列说法中正确的是(  ) A. 平抛运动是加速度不变的曲线运动 B. 水平方向上的分运动是匀加速直线运动 C. 初速度大的物体一定比初速度小的物体射程远 D. 平抛运动飞行的时间由初速度和竖直高度共同决定 3. 军事演习中,甲、乙两炮兵以相同的速率向位于正前方与炮口处于同一水平高度的目标P发射炮弹,要求同时击中目标,忽略空气阻力,炮弹发射轨迹如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 两炮弹击中目标时速度相同 B. 乙炮弹比甲先发射 C. 甲的加速度比乙的加速度大 D. 乙炮弹在轨迹最高点的速度大于甲炮弹在轨迹最高点的速度 4. 了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。下列说法不符合史实的是(  ) A. 开普勒利用自己观察的行星运动数据,通过数学方法建立了开普勒三定律 B. 海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用 C. 卡文迪许的扭秤实验和库仑扭秤实验的相似性,体现了“类比”是一种重要的思维方式 D. 物理学公认:卡文迪许是第一个在实验室“称量地球质量”的人 5. 2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播.影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ.在圆形轨道Ⅱ上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚.对于该过程,下列说法正确的是( ) A. 沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道Ⅱ B. 沿轨道I运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期 C. 沿轨道I运行在B点的加速度小于沿轨道Ⅱ运行在B点的加速度 D. 在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大 6. 质量相等的A、B两个物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t0和4t0,A、B的速度分别达到2v0和v0时,分别撤去拉力,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止,两个物体速度随时间变化的图像如图所示,设F1和F2的冲量分别为I1和I2,F1和F2做的功分别为W1和W2,则下列结论正确的是(  ) A. I1>I2,W1>W2 B. I1<I2,W1>W2 C. I1<I2,W1<W2 D. I1>I2,W1<W2 7. 两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4kg的物块C静止在前方,如图所示,B与C碰撞后二者会粘在一起运动,则下列说法正确的是(  ) A. B、C碰撞刚结束时BC的共同速度为3m/s B. 弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度为3m/s C. 弹簧的弹性势能最大值为36J D. 弹簧再次恢复原长时A、B、C三物块速度相同 二、多选题∶本大题共3小题,共18分, 8. 一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,(取g=10m/s2)则(  ) A. 汽车在前5s内的牵引力为4×103N B. 汽车在前5s内的牵引力为6×103N C. 汽车的额定功率为60kW D. 汽车的最大速度为20m/s 9. 如图,蹦床的中心由弹性网组成,若一质量为m的小孩从蹦床最低点反弹至最高点的过程中,小孩克服重力做功,蹦床的弹力对小孩所做的功为,小孩脱离蹦床时的速度为v,不计空气阻力,则上述过程中(  ) A. 小孩的最大动能为 B. 小孩的重力势能增加了 C. 小孩的机械能增加了 D. 弹簧床的弹性势能最大值为 10. 如图所示,半径R=0.8m、竖直固定的光滑圆弧轨道与水平传送带相切于B点,水平传送带B、C间的距离L=24m,传送带在电动机的带动下以v0=8m/s的恒定速率顺时针运行。现将质量m=2kg、可视为质点的小物块从圆弧轨道的最高点A由静止释放,不计空气阻力,物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,下列说法正确的是( ) A. 小物块刚滑至圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力大小为 B. 小物块在传送带B、C间的运动时间为 C. 小物块在传送带上运动时,因摩擦而产生的热量为 D. 整个过程中电动机多消耗的电能为 三、实验题∶本大题共2小题,共16分。 11. 某实验小组用气垫导轨、光电门验证动量守恒定律。装置如图所示。两个滑块上的挡光片相同,滑块1(包括挡光片)和滑块2(包括挡光片)的质量分别为m1、m2。 (1)用游标卡尺测得挡光片的宽度如图乙所示,其读数为d=___________mm。 (2)调节导轨水平时,只把滑块1放在导轨上,利用左侧弹射装置,给滑块1一个向右初速度,如果滑块1通过光电门1时挡光片的挡光时间比通过光电门2时挡光时间短,需要将气垫导轨左端适当调___________(填“高”或“低”),使气垫导轨水平。 (3)将两滑块放在调好的气垫导轨上,开始时两滑块的位置如图甲所示,用导轨上左侧弹射装置将滑块1弹出去,滑块1第一次通过光电门1时挡光片的挡光时间为t1,滑块1与滑块2碰撞后,滑块1被弹回第二次通过光电门1时挡光片的挡光时间为t2,滑块2向右通过光电门2时挡光片的挡光时间为t3,如果在误差允许的范围内表达式___________成立,则表明两滑块碰撞过程中动量守恒。 12. 如图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。 (1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线___________(选填“水平”或“竖直”)。为了保证同一次实验中小球平抛的初速度相同,因此必须让小球从___________(选填“相同”或“不同”)位置由静止释放。 (2)图乙是正确实验取得的数据,其中为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为___________m/s。(,结果保留2位有效数字) (3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长,通过实验记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则___________(选填“是”或“不是”)抛出点;该小球做平抛运动的初速度为___________(,结果保留2位有效数字) 四、计算题∶本大题共3小题,共38分。 13. 将一只篮球在空中水平向右抛出,落地后又反弹,篮球的抛出点高度、两次落点的位置、第一次反弹后的高度等数据如图所示,已知该篮球质量为0.6kg,不计空气阻力,加速度g=10m/s2,求该篮球: (1)从抛出到第一次落地的时间t; (2)第一次反弹后的速度v大小; (3)第一次落地时所受摩擦力的冲量I。 14. 如图所示的离心装置中,光滑水平轻杆固定在竖直转轴的O点,小圆环A和轻质弹簧套在轻杆上,长为的细线和弹簧两端分别固定于O和A,质量为m的小球B固定在细线的中点,装置静止时,细线与竖直方向的夹角为,现将装置由静止缓慢加速转动,当细线与竖直方向的夹角增大到时,A、B间细线的拉力恰好减小到零,弹簧弹力与静止时大小相等、方向相反,重力加速度为g,取,,求: (1)装置静止时,弹簧弹力的大小F; (2)环A的质量M; (3)上述过程中装置对A、B所做的总功W。 15. 如图所示,质量为的滑块C套在光滑水平杆上,质量为的小球A与滑块C用一根不可伸长的轻绳相连,轻绳的长为。在光滑的水平面上放置一个质量为的足够长的木板Q,木板右端放置一个质量为的物块B,物块和木板间的动摩擦因数,在距离长木板左侧x处(x未知)有一个固定挡板P。开始时轻绳处于竖直状态,使小球A与物块B处于同一高度并恰好接触。现将滑块C向左移动一段距离,并使间的轻绳处于水平拉直状态,让小球A和滑块C同时静止释放,小球A摆到最低点时恰好与物块B发生对心弹性碰撞(碰撞时间极短),之后二者没有再发生碰撞。木板Q与挡板P间的碰撞为弹性碰撞,忽略空气阻力,重力加速度取。 (1)要使小球A摆到最低点时恰好与物块B碰撞,求滑块C向左移动的距离s (2)小球A与物块B碰撞后,物块B的速度 (3)若木板Q与挡板P恰好发生n次碰撞后静止,求x的值 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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