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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年人教A新版必修二物理上册月考试卷790考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共7题,共14分)1、下列运动中,牛顿力学规律适用的是()A.研究原子中电子的运动B.高能粒子(速度较大)进一步加速C.粒子接近光速的运动D.嫦娥一号探月卫星的运动2、一个小球在水平桌面上运动,当小球运动至P点时,开始受到恒定外力的作用,运动轨迹如图所示,AP为直线,PB为曲线。对于小球受到的外力的方向;下列说法正确的是()
A.该外力可能沿x轴正方向B.该外力可能沿x轴负方向C.该外力可能沿y轴正方向D.该外力可能沿y轴负方向3、载人飞行包是一个单人低空飞行装置;如图所示,其发动机使用汽油作为燃料提供动力,可以垂直起降也可以快速前进,若飞行包(包括人)在竖直方向上匀速上升的过程中(空气阻力不可忽略),下列说法正确的是。
A.发动机对飞行包不做功B.飞行包的重力做正功C.飞行包的动能不变D.飞行包的机械能不变4、如图所示,甲、乙两同学从河中O点出发,分别沿直线游到A点和B点后,立即沿原路线返回到O点.OA、OB分别与水流方向平行和垂直,且OA=OB=12m.若水流速度为2.0m/s不变,两人在静水中游速相等均为2.5m/s,他们所用时间分别用t甲、t乙表示,则()
A.t甲=9.6sB.t甲=15sC.t乙=12sD.t乙=16s5、下列说法正确的是()A.做平抛运动的物体机械能一定守恒B.做变速运动的物体机械能不可能守恒C.物体在恒力作用下不可能做曲线运动D.做匀速圆周运动的物体必处于平衡状态6、下列关于物理学史、物理学研究方法的叙述中正确的是()A.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量B.伽利略通过观测、分析计算发现了行星的运动规律C.牛顿根据理想斜面实验提出力不是维持物体运动的原因D.在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中使用了控制变量的方法7、如图所示,将小球从O点正上方的B点以某一速度水平抛出,仅改变B点离地的高度,小球均能击中水平面上的A点。若抛出点离地的高度越高;则()
A.小球平抛的初速度越大B.小球击中A点时,重力的功率一定越大C.小球击中A点时,动能一定越大D.小球击中A点时,动能一定越小评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、从距地面某一高度处的同一水平直线上的两位置分别沿同一方向水平抛出小球A和B;其运动轨迹如图所示,不计空气阻力,要使两球在空中相遇,则必须()
A.同时抛出两小球B.先抛出A小球C.B小球的初速度比A大D.B小球的初速度比A小9、竖直平面内的四个光滑轨道,由直轨道和平滑连接的圆弧轨道组成,圆轨道的半径为R,P为圆弧轨道的最低点。P点左侧的四个轨道均相同,P点右侧的四个圆弧轨道的形状如图所示。现让四个相同的小球(可视为质点,直径小于图丁中圆管内径)分别从四个直轨道上高度均为h处由静止下滑,关于小球通过P点后的运动情况;下列说法正确的是()
A.若h<R,则四个小球能达到的最大高度均相同B.若h=R,则四个小球能达到的最大高度均相同C.若h=R,则图乙中的小球能达到的高度最大D.若h=R,则图甲、图丙中的小球能达到的最大高度相同10、双星的运动是产生引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由P、Q两颗星组成,这两颗星绕它们连线上的某一点做匀速圆周运动,测得P星做匀速圆周运动的周期为T,P、Q两颗星的距离为L,万有引力常量为G,由以上信息可求出A.P、Q的总质量B.P、Q之间的万有引力C.P、Q做匀速圆周运动的线速度之和D.P、Q做匀速圆周运动的半径11、如图所示,长为L的悬线固定在O点,在O点正下方处有一钉子C,把悬线另一端的小球m拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放;小球到悬点正下方时悬线碰到钉子,则小球的()
A.线速度突然增大B.角速度突然减小C.向心加速度突然增大D.悬线的拉力突然增大12、三颗人造卫星A、B、C都在赤道正上方同方向绕地球做匀速圆周运动,A、C为地球同步卫星,某时刻A、B相距最近,如图所示。已知地球自转周期为B的周期为则下列说法正确的是()
A.A加速可追上同一轨道上的CB.经过时间再次相距最近C.C向心加速度大小相等,且大于B的向心加速度D.在相同时间内,A与地心连线扫过的面积大于B与地心连线扫过的面积13、如图所示;两质量相等的物块A;B通过一轻质弹簧连接,B足够长、放置在水平面上,所有接触面均光滑。弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内。在物块A上施加一个水平恒力,A、B从静止开始运动到第一次速度相等的过程中,下列说法中正确的有()
A.当B加速度相等时,系统的机械能最大B.当B加速度相等时,B的速度差最大C.当B的速度相等时,A的速度达到最大D.当B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大14、在光滑的水平面上有一质量为2kg的物体,在几个共点力的作用下做匀速直线运动。保持其他力不变的情况下,将与物体运动方向相反,大小2N的一个力突然水平顺时针转过则关于物体此后运动情况的叙述中正确的是()A.物体做加速度大小为的匀变速曲线运动B.物体做加速度大小为1的匀变速曲线运动C.1s后把这个力突然水平逆时针转过则物体此后又做匀速直线运动D.1s后把这个力突然水平逆时针转过则物体此后仍做匀变速曲线运动15、如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动。设某时刻物块A运动的速度大小为vA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为θ。则()
A.刚释放物块A时,小球B的加速度为gB.C.物块A速度最大时,绳子拉力一定大于物块A的重力D.在物块A向上运动过程中,小球B重力的功率先变大后变小16、小球A、B、C(均可视为质点)通过如图所示的装置静止悬挂着,其中定滑轮P与定点Q相距10L且处于同一高度,此时PB与水平方向的夹角为53°,QB与水平方向的夹角为37°,然后剪断BC间的悬绳。若将A球换成D球,系统在外力作用下平衡,剪断BC瞬间,撤去外力,B球运动到与P等高时速度恰好为零,已知小球B、C的质量分别为m、2m,重力加速度为g;小球间相连的轻绳均不可伸长,忽略一切摩擦,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。下列说法正确的是()
A.小球A的质量是1.6mB.小球D的质量为1.2mC.接A球时,剪断BC间悬绳的瞬间,小球B的加速度大小是gD.接A球时,剪断BC间悬绳的瞬间,小球A的加速度大小是g评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)17、在浩瀚的宇宙中某恒星的质量是地球质量的p倍,该恒星的半径是地球半径的q倍,那么该恒星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度大小之比为___________,恒星与地球的密度之比为___________。18、以初速为射程为的平抛运动轨迹制成一光滑轨道.一物体由静止开始从轨道顶端滑下,当其到达轨道底部时,物体的速率为____,其水平方向的速度大小为____.19、小科同学把气球吹成球形后,用沾有墨汁的毛笔在气球表面均匀地画上小圆点,再把气球吹至排球大小,发现黑点之间的距离增大,如图所示。
(1)在气球膨胀过程中,球内气体的压强________(选填“大于”“等于”或“小于”)大气压强。
(2)如果气球变化模拟宇宙演变,本活动使小科体验到宇宙的________没有中心。20、若质子的总能量等于它静能的3倍,那么质子运动的速度为___________。21、小明骑着一辆自行车(甲图)在平直的路面上匀速前行,脚踏板连接的大齿轮与后轮上的小齿轮通过链条传动,可将大齿轮、小齿轮、后轮简化为如图乙所示模型,A、B、C分别为大齿轮、小齿轮、后轮边缘上的一质点,则角速度ωA______ωB(填“>”、“=”或“<”),向心加速度aB______aC(填“>”、“=”或“<”)。22、木箱静止于水平地面上,现在用一个80N的水平推力推动木箱前进10m,木箱受到地面的摩擦力为60N,空气阻力不计,则转化为木箱与地面系统的内能___________J,转化为木箱的动能___________J。23、地球半径为R,在离地面高处和离地面高处重力加速度之比为______.评卷人得分四、作图题(共4题,共36分)24、如图所示,在一内壁光滑环状管道位于竖直面内,其管道口径很小,环半径为R(比管道的口径大得多)。一小球直径略小于管道口径,可视为质点。此时小球滑到达管道的顶端,速度大小为重力加速度为g。请作出小球的受力示意图。
25、图甲为抛出的石子在空中运动的部分轨迹,图乙是水平面上一小钢球在磁铁作用下的部分运动轨迹.请画出物体在A、B、C、D四点的受力方向和速度方向.(不计空气阻力)
26、一个物体在光滑水平面上运动,其速度方向如图中的v所示。从A点开始,它受到向前但偏右(观察者沿着物体前进的方向看,下同)的合力。到达B点时,这个合力的方向突然变得与前进方向相同。达到C点时,合力的方向又突然改为向前但偏左。物体最终到达D点。请你大致画出物体由A至D的运动轨迹,并标出B点、C点和D点。
27、在图的实验中,假设从某时刻()开始,红蜡块在玻璃管内每1s上升的距离都是10与此同时,玻璃管向右沿水平方向匀加速平移,每1s内的位移依次是4122028在图所示的坐标系中,y表示蜡块在竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,时蜡块位于坐标原点。请在图中标出t等于1s;2s、3s、4s时蜡块的位置;并用平滑曲线描绘蜡块的轨迹。
评卷人得分五、实验题(共4题,共40分)28、(1)向心力大小可能与物体的质量、圆周运动的半径、线速度、角速度有关,我们可以用____(选填累积法;等效替代法;控制变量法;演绎法)进行研究。
(2)如图所示,用向心力演示器探究小球受到的向心力大小与角速度的关系时,下列做法可行的是______。
A.在小球运动半径不等的情况下;用质量不同的钢球做实验。
B.在小球运动半径相等的情况下;用质量相同的钢球做实验。
C.在小球运动半径不等的情况下;用质量相同的钢球做实验。
D.在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的钢球做实验29、某物理研究性学习小组在探究“带风帆的玩具小车所受阻力与小车运动速度的关系”时;他们进行了以下实验探究:
①将质量m=400g的带风帆的玩具小车;已连接好电源的打点计时器和纸带按如图甲所示安装在光滑倾斜的长木板上;
②接通打点计时器的电源(电源的频率为50Hz);使玩具小车从静止开始加速运动,打出一条纸带,关闭电源;
③改变长木板的倾角,重复以上步骤,记录实验数据如下表所示。实验次数木板的倾角θsinθ小车匀速运动时的速度v(m/s)小车匀速运动时的速度的平方v2(m/s)215°0.090.60.36210°0.17v2325°0.422.87.84435°0.573.814.44550°0.745.025.00
请你根据以上探究帮助他们完成下列问题:(所有要填的数据均保留2位有效数字)
(1)图乙是第二次实验时(倾角)打出的一条纸带,对应的小车匀速运动时速度_______m/s;
(2)根据表中所提供的数据,该同学猜想小车所受的阻力与运动速度成正比的关系,在答题中卡指定位置画出符合猜想结论的图线_______;
(3)当倾角时θ=60°,小车匀速运动的速度v6=_______m/s。30、某实验小组通过如图所示的装置验证向心力的表达式,滑块套在水平杆上,随杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动,力传感器通过一细绳连接滑块,用来测量向心力F的大小,滑块上固定一遮光片,宽度为d,与固定在铁架台上的光电门可测量滑块的角速度ω、旋转半径为R,每经过光电门一次,通过力传感器和光电门就同时获得一组向心力F和角速度ω的数据。
(1)某次旋转过程中遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,则角速度ω=______;
(2)以F为纵坐标,以______(填“”“Δt2”或“”)为横坐标,可在坐标纸中描出数据点作一条直线;若所得图像的斜率为k,则滑块的质量为______(用所测物理量k、d、R、ω表示。)31、某同学为测量当地的重力加速度;设计了图甲所示的实验装置。一轻质细线上端固定在力传感器上,下端悬挂一小钢球。钢球静止时球心刚好位于光电门处。主要实验步骤如下:
a、用游标卡尺测出钢球直径d;
b、钢球悬挂静止不动时,记下力传感器的示数量出线长L(线长L远大于钢球直径d);
c、将钢球拉到适当的高度后由静止释放,细线始终于拉直状态,计时器测出钢球通过光电门时的遮光时间t,记下力传感器示数的最大值
(1)游标卡尺示数如图乙,则钢球直径d=______mm;
(2)钢球经过光电门时的速度表达式v=______;
(3)通过以上信息可求出当地的重力加速度表达式为g=______(用题干中所给物理量的符号表示)。评卷人得分六、解答题(共3题,共9分)32、合运动的速度一定比分运动的速度大.(____)33、如图所示,用10N的力F使一个质量为1㎏物体由静止开始沿水平地面移动了3m,力F跟物体前进的方向的夹角为=37°,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10m/s²;sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)拉力F对物体做功W的大小;
(2)地面对物体的摩擦力f的大小;
(3)最后物体获得的动能和当时拉力的瞬时功率.34、如图所示,弹性绳一端系于P点,绕过Q处的小滑轮,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,P、Q、A三点等高,弹性绳的原长恰好等于PQ间距,圆环与杆间的动摩擦因数为0.5。圆环从A点由静止释放,释放瞬间,圆环的加速度大小为到达最低点C时AC=d。重力加速度为g;弹性绳始终遵循胡克定律。求:
(1)释放瞬间弹性绳中拉力大小F;
(2)A到C的过程中,弹性绳对圆环做的功W;
(3)已知QA=d,圆环下滑过程中的最大速度vm。
参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】【分析】
【详解】
ABC.牛顿力学规律适用于宏观低速的物理过程;电子的运动,高能粒子的加速;接近光速的运动不满足此条件,ABC错误;
D.嫦娥一号探月卫星的运动满足牛顿力学的适用条件;D正确。
故选D。2、C【分析】【详解】
小球做曲线运动,则合力方向与速度不共线,所受合外力指向轨迹的凹侧,该外力可能沿y轴正方向。故C正确;ABD错误。
故选C。3、C【分析】【分析】
【详解】
A.飞行包(包括人)在竖直匀速上升的过程中;发动机的动力向上,则发动机对飞行包做正功,故A错误;
B.高度上升;飞行包的重力做负功,故B错误;
C.飞行包(包括人)在竖直方向上匀速上升;故飞行包的动能不变,故选C正确;
D.飞行包在上升过程中动能不变;重力势能变大,故机械能变大,故D错误。
故选C。4、D【分析】【详解】
:设游速为水速为OA=OB=L,
则甲整个过程所用时间。
乙为了沿OB运动,速度合成如图:
则乙整个过程所用时间:故D正确;
故选D5、A【分析】【分析】
【详解】
A.做平抛运动的物体;只有重力对物体做功,机械能一定守恒;A正确;
B.做匀变速直线运动的物体;机械能可能守恒,如物体做自由落体运动;B错误;
C.物体在恒力作用下可能做曲线运动;如平抛运动,C错误;
D.由于做匀速圆周运动的物体具有的加速度不为零;根据牛顿第二定律可知,其合外力不为零,处于平衡态,D错误。
故选A。6、A【分析】【分析】
【详解】
A.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量;选项A正确;
B.开普勒通过观测;分析计算发现了行星的运动规律;选项B错误;
C.伽利略根据理想斜面实验提出力不是维持物体运动的原因;选项C错误;
D.在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中使用了等效的方法;选项D错误。
故选A。7、B【分析】【详解】
A.由题意,根据平抛运动规律可得
由上式可知,在xOA一定的情况下,抛出点离地的高度h越高,小球平抛的初速度v0越小;故A错误;
B.小球击中A点时,重力的功率为
h越高,P一定越大;故B正确;
CD.根据动能定理可得小球击中A点时的动能为
由上式可知,当时,Ek有最小值;当时,Ek随h的增大而减小;当时,Ek随h的增大而增大。由于不知道开始时h与的关系,所以h越大,小球击中A点时;动能不一定越大,故CD错误。
故选B。二、多选题(共9题,共18分)8、A:D【分析】【详解】
AB.相遇时,A、B两球下落的高度相同,根据下落的时间相同,因此两球应同时抛出,故A正确,B错误;
CD.根据可知,由于A的水平位移较大,可知A的初速度较大;故C错误,D正确。
故选AD。9、A:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.若根据机械能守恒定律可知,四个小球都能上升到右侧高度处,即小球不会超过圆弧的四分之一轨道,则不会脱离圆轨道,故上升到最高点的速度均位列零,最大高度相同为h;A正确;
B.若h=R,根据机械能守恒,甲乙丁都能上升到右侧高度R处而不会越过圆弧的四分之一轨道,而丙图中小球做斜上抛运动离开轨道,到达最高点时还有水平的速度,最大高度小于R;B错误;
C.若甲;丁两图中的小球不会脱离圆轨道,最高点的速度不为零,丙图小球离开轨道,最高点速度也不为零,乙图离开轨道,上升到最高点的速度为零,根据机械能守恒知,图乙中小球到达的高度最大,故C正确;
D.若图甲中小球到达的最大高度为2R;根据机械能守恒得;
得最高点的速度为。
对于图丙,设小球离开轨道时的速度为v1;根据机械能守恒得;
而到达最高点的速度。
v=v1cos60°,联立解得最高点的速度。
则两球到达最高点的速度相等;根据机械能守恒得,甲;丙图中小球到达的最大高度相等,故D正确;
故选ACD。
【点睛】
本题考查机械能守恒定律的应用,通过机械能守恒定律建立方程分析不同情况下上升的最大高度;解题的关键在于丙图的情况,小球离开轨道做斜上抛运动,最高点的速度不为0。10、A:C【分析】【详解】
双星做圆周运动的向心力等于两星之间的万有引力,设P、Q两颗星的运转半径分别为r1和r2,则解得选项A正确;两星的质量大小不能确定,则不能求解P、Q之间的万有引力,选项B错误;P、Q做匀速圆周运动的线速度之和选项C正确;因但因两星的质量关系不确定,则不能求解r1和r2,选项D错误.11、C:D【分析】【详解】
A.悬线与钉子碰撞前后瞬间;线的拉力始终与小球的运动方向垂直,不对小球做功,故小球的线速度不变,A正确;
B.当半径减小时,由知;线速度不变,可得角速度变大,B错误;
C.由知;线速度不变,半径突然变小,向心加速度突然增大,C正确;
D.在最低点,受力分析得
由向心力变大可知;悬线的拉力变大,D正确。
故选CD。12、B:D【分析】【详解】
A.卫星A加速后做离心运动;轨道变高,不可能追上卫星C,故A错误;
B.根据题意可知,再次相距最近时,A、B两卫星转过的角度相差设经过的时间为则有
解得
故B正确;
C.由万有引力提供向心力有
解得
由于A、C轨道半径相等且大于B的轨道半径,则有
故C错误;
D.绕地球运动的卫星与地心连线时间内扫过的面积为
又有
联立解得
可知;由于A的轨道半径大于B的轨道半径,则在相同时间内,A与地心连线扫过的面积大于B与地心连线扫过的面积,故D正确。
故选BD。13、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
AB.对A;B在水平方向受力分析如图。
F1为弹簧的拉力;当加速度大小相同时,对A有
对B有
解得
在整个过程中A的合力(加速度)一直减小而B的合力(加速度)一直增大,在达到共同加速度之前,A的合力(加速度)一直大于B的合力(加速度),之后A的合力(加速度)一直小于B的合力(加速度)。两物体运动的v-t图象如图。
时刻,两物体加速度相等,斜率相同,速度差最大,时刻两物体的速度相等,A速度达到最大值,两实线之间围成的面积有最大值即两物体的相对位移最大,弹簧被拉到最长;除重力和弹簧弹力外其它力对系统正功,系统机械能增加,时刻之后拉力依然做正功;即加速度相等时,系统机械能并非最大值,A错误,B正确;
CD.时刻两物体的速度相等;A速度达到最大值,两实线之间围成的面积有最大值,即两物体的相对位移最大,此时弹簧被拉到最长,弹性势能最大,故CD正确。
故选BCD。14、A:C【分析】【详解】
AB.将与物体运动方向相反,大小2N的一个力突然水平顺时针转过此时物体受的合力大小变为
加速度大小为
此时合外力方向与速度方向不共线;则物体做匀变速曲线运动,选项A正确,B错误;
CD.1s后把这个力突然水平逆时针转过则物体受力又达到平衡,则此后又做匀速直线运动,选项C正确,D错误。
故选AC。15、B:C:D【分析】【详解】
A.刚释放物块A时,A会向上运动,故此时A收到绳子给予的向上的力,故绳子绷紧,存在弹力,对B进行受力分析可得
故A错误;
B.将物块A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,沿绳子方向的分速度大小等于B的速度大小。沿绳子方向的分速度为所以
故B正确;
C.物块A速度最大时,此时由
故可知
C正确;
D.在物块A向上运动过程中,轻绳与杆的夹角为θ先变小,后变大,故先变大,后变小,同时物块A向上运动先加速后减速,故可知小球B也先加速后减速,则根据
可得小球B重力的功率先变大后变小;D正确;
故选BCD。16、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.剪断前,取B、C整体为研究对象,则有T=3mgcos37°
又T=mAg
解得mA=2.4m
故A错误;
CD.在剪断BC间悬绳的瞬间,B要上升,AB为连接体,QB绳长不变,且此时QB垂直于PB,故小球B以Q为圆心,以QB为半径做圆周运动,故对A有mAg-T=mAa
对B有T-mgsin53°=ma
解得a=
故C正确;D错误;
B.对D、B组成的系统由机械能守恒定律得mDghD=mghB
由几何关系知hD=6L+8L-10L=4LhB=8Lsin37°=4.8L
解得mD=1.2m
故B正确;
故选BC。三、填空题(共7题,共14分)17、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]设天体表面某物体的质量为m,恒星的质量为M1、半径为R1、体积为V1、密度为ρ1、地球的质量为M2、半径为R2、体积为V2、密度为ρ2
两式相比得
[2]根据
解得【解析】18、略
【分析】【详解】
建立如图所示的坐标系,轨迹是抛物线,所以消去参数t,得到抛物线的轨迹方程一物体由静止开始从轨道顶端滑下,当其到达轨道底部时,竖直位移①,根据机械能守恒,②,①②联立,
根据平抛运动速度方向与位移方向角度的关系,③,把①代入③得
所以。
解得:
【解析】19、略
【分析】【详解】
(1)[1]气球膨胀就是因为气球内部气体压强变大;大于外界的大气压强,产生了向外的压强差。
(2)[2]气球上的各个小圆点都会均匀的变大,没有一个中心,这说明了宇宙的膨胀也是没有中心的。【解析】大于膨胀20、略
【分析】【详解】
设质子质量为m0,那么质子静能量为
质子运动速度为v时,其能量为
根据题意
解得【解析】21、略
【分析】【详解】
A、B两点靠链条传动,线速度相等,根据v=rω知,A、B两点角速度与半径成反比,rA>rB,故ωA<ωB;B、C两点具有相等的角速度,由向心加速度a=ω2R知,B、C向心加速度与半径成正比,rB<rC.故aB<aC.【解析】<<22、略
【分析】【详解】
[1]由于摩擦生热知
[2]根据动能定理得【解析】60020023、略
【分析】【详解】
[1].根据得:
根据得:.
则重力加速度之比.【解析】四、作图题(共4题,共36分)24、略
【分析】【分析】
【详解】
小球滑到达管道的顶端,设小球受重力和管道的作用力,则
由于
所以
说明小球在管道最高点不受管道的作用力;仅受重力作用,故小球的受力示意图为。
【解析】25、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】26、略
【分析】【详解】
从位置A开始,它受到向前但偏右(观察者沿着物体前进方向看,下同)的合力,运动的轨迹位于F与v之间,做曲线运动;到达B时,这个合力的方向突然变得与前进方向相同,所以受力的方向与速度的方向相同,做直线运动;达到C时,又突然改为向前但偏左的力,物体的轨迹向下向右发生偏转,最后到达D点;其轨迹大致如图。
【解析】27、略
【分析】【详解】
玻璃管向右沿水平方向匀加速平移;每19内的位移依次是4cm;12cm、20cm、28cm;则1s末的坐标为(4cm,10cm),2
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