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2026年福建省湘教版高三物理选修三第三章力学综合测试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“力的平行四边形定则”实验中,某同学用弹簧测力计拉橡皮筋时,弹簧测力计的指针偏转角度较大,为了减小实验误差,他应该采取的措施是()A.增大橡皮筋的原长B.增大两个弹簧测力计的拉力C.减小两个弹簧测力计的拉力D.增大橡皮筋的劲度系数解析:在“力的平行四边形定则”实验中,为了减小实验误差,应该尽量使弹簧测力计的拉力较大,同时指针偏转角度适中,以便于读数。选项A中,增大橡皮筋的原长会降低橡皮筋的劲度系数,导致拉力较大时指针偏转角度更大,不利于读数,故错误。选项B中,增大两个弹簧测力计的拉力可以使指针偏转角度适中,便于读数,同时保持力的平行四边形定则的准确性,故正确。选项C中,减小两个弹簧测力计的拉力会导致指针偏转角度过小,不利于读数,故错误。选项D中,增大橡皮筋的劲度系数会降低拉力时的指针偏转角度,不利于读数,故错误。因此,正确答案是B。2.一质量为m的小球从高处自由下落,不计空气阻力,经过高度为h的A点时速度为v,则小球从释放到A点的过程中,重力势能减少了()A.mghB.1/2mv²C.mgh+1/2mv²D.0解析:根据机械能守恒定律,小球从释放到A点的过程中,重力势能减少了等于动能增加的量。设小球从释放点到A点的高度为h,速度为v,根据动能定理,动能增加量为1/2mv²。因此,重力势能减少了mgh,故正确答案是A。3.一质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体对斜面的压力大小为()A.mgB.mgcosθC.mgsinθD.mg/(cosθ-μsinθ)解析:物体静止在斜面上,受到重力mg、斜面的支持力N和摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向和垂直斜面方向的合力分别为零。沿斜面方向,摩擦力f等于重力沿斜面方向的分力mgsinθ;垂直斜面方向,支持力N等于重力垂直斜面方向的分力mgcosθ。因此,物体对斜面的压力大小为mgcosθ,故正确答案是B。4.一质量为m的小球以速度v水平抛出,不计空气阻力,经过一段时间后速度方向与水平方向成θ角,则小球在竖直方向上的分速度大小为()A.vB.vsinθC.vcosθD.v/tanθ解析:小球水平抛出后,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动。设小球经过时间t速度方向与水平方向成θ角,则水平方向的速度分量仍为v,竖直方向的速度分量为vy。根据三角函数关系,tanθ=vy/v,解得vy=vsinθ。因此,小球在竖直方向上的分速度大小为vsinθ,故正确答案是B。5.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为()A.Ft/μmgB.(F-μmg)t²/2C.(F-μmg)t/2D.Ft/2解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m,故正确答案是B。6.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的平均速度大小为()A.h/tB.√(2gh)/2C.√(2gh)D.2gh/t解析:物体自由下落时,初速度为0,加速度为g。根据运动学公式,位移h=(1/2)gt²,解得时间t=√(2h/g)。平均速度v_avg=总位移/总时间=h/t=h/√(2h/g)=√(2gh)/2。因此,物体在时间t内的平均速度大小为√(2gh)/2,故正确答案是B。7.一质量为m的物体在水平面上受到一个与水平方向成θ角的恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为()A.Ftcosθ/μmgB.(Fcosθ-μmg)t²/2C.(Fcosθ-μmg)t/2D.Ft/2cosθ解析:物体在恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmgcosθ的作用。根据牛顿第二定律,合力Fcosθ-μmgcosθ=ma,解得加速度a=(Fcosθ-μmgcosθ)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(Fcosθ-μmgcosθ)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m,故正确答案是B。8.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的动能增加量为()A.mghB.1/2mv²C.mgh+1/2mv²D.0解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的动能增加量为mgh,故正确答案是A。9.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为()A.Ft/μmgB.(F-μmg)t²/2C.(F-μmg)t/2D.Ft/2解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m,故正确答案是B。10.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的重力势能减少了()A.mghB.1/2mv²C.mgh+1/2mv²D.0解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的重力势能减少了mgh,故正确答案是A。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.一质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体对斜面的压力大小为________。参考答案:mgcosθ解析:物体静止在斜面上,受到重力mg、斜面的支持力N和摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向和垂直斜面方向的合力分别为零。沿斜面方向,摩擦力f等于重力沿斜面方向的分力mgsinθ;垂直斜面方向,支持力N等于重力垂直斜面方向的分力mgcosθ。因此,物体对斜面的压力大小为mgcosθ。2.一质量为m的物体以速度v水平抛出,不计空气阻力,经过一段时间后速度方向与水平方向成θ角,则小球在竖直方向上的分速度大小为________。参考答案:vsinθ解析:小球水平抛出后,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动。设小球经过时间t速度方向与水平方向成θ角,则水平方向的速度分量仍为v,竖直方向的速度分量为vy。根据三角函数关系,tanθ=vy/v,解得vy=vsinθ。因此,小球在竖直方向上的分速度大小为vsinθ。3.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为________。参考答案:(F-μmg)t²/2m解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m。4.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的平均速度大小为________。参考答案:√(2gh)/2解析:物体自由下落时,初速度为0,加速度为g。根据运动学公式,位移h=(1/2)gt²,解得时间t=√(2h/g)。平均速度v_avg=总位移/总时间=h/t=h/√(2h/g)=√(2gh)/2。因此,物体在时间t内的平均速度大小为√(2gh)/2。5.一质量为m的物体在水平面上受到一个与水平方向成θ角的恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为________。参考答案:(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m解析:物体在恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmgcosθ的作用。根据牛顿第二定律,合力Fcosθ-μmgcosθ=ma,解得加速度a=(Fcosθ-μmgcosθ)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(Fcosθ-μmgcosθ)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m。6.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的动能增加量为________。参考答案:mgh解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的动能增加量为mgh。7.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为________。参考答案:(F-μmg)t²/2m解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m。8.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的重力势能减少了________。参考答案:mgh解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的重力势能减少了mgh。9.一质量为m的物体在水平面上受到一个与水平方向成θ角的恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为________。参考答案:(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m解析:物体在恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmgcosθ的作用。根据牛顿第二定律,合力Fcosθ-μmgcosθ=ma,解得加速度a=(Fcosθ-μmgcosθ)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(Fcosθ-μmgcosθ)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m。10.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的平均速度大小为________。参考答案:√(2gh)/2解析:物体自由下落时,初速度为0,加速度为g。根据运动学公式,位移h=(1/2)gt²,解得时间t=√(2h/g)。平均速度v_avg=总位移/总时间=h/t=h/√(2h/g)=√(2gh)/2。因此,物体在时间t内的平均速度大小为√(2gh)/2。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在探究“力的平行四边形定则”实验中,为了减小实验误差,应该尽量使弹簧测力计的拉力较大,同时指针偏转角度适中,以便于读数。参考答案:正确解析:在“力的平行四边形定则”实验中,为了减小实验误差,应该尽量使弹簧测力计的拉力较大,同时指针偏转角度适中,以便于读数。拉力较大时,指针偏转角度适中,有利于减小读数误差,同时保持力的平行四边形定则的准确性。2.一质量为m的物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过高度为h的A点时速度为v,则小球从释放到A点的过程中,重力势能减少了1/2mv²。参考答案:错误解析:根据机械能守恒定律,小球从释放到A点的过程中,重力势能减少了等于动能增加的量。设小球从释放点到A点的高度为h,速度为v,根据动能定理,动能增加量为1/2mv²。因此,重力势能减少了mgh,而不是1/2mv²。3.一质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则物体对斜面的压力大小为mgsinθ。参考答案:错误解析:物体静止在斜面上,受到重力mg、斜面的支持力N和摩擦力f的作用。根据平衡条件,沿斜面方向和垂直斜面方向的合力分别为零。沿斜面方向,摩擦力f等于重力沿斜面方向的分力mgsinθ;垂直斜面方向,支持力N等于重力垂直斜面方向的分力mgcosθ。因此,物体对斜面的压力大小为mgcosθ,而不是mgsinθ。4.一质量为m的小球以速度v水平抛出,不计空气阻力,经过一段时间后速度方向与水平方向成θ角,则小球在竖直方向上的分速度大小为v/tanθ。参考答案:错误解析:小球水平抛出后,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动。设小球经过时间t速度方向与水平方向成θ角,则水平方向的速度分量仍为v,竖直方向的速度分量为vy。根据三角函数关系,tanθ=vy/v,解得vy=vsinθ。因此,小球在竖直方向上的分速度大小为vsinθ,而不是v/tanθ。5.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为Ft/2。参考答案:错误解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m,而不是Ft/2。6.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的平均速度大小为2gh/t。参考答案:错误解析:物体自由下落时,初速度为0,加速度为g。根据运动学公式,位移h=(1/2)gt²,解得时间t=√(2h/g)。平均速度v_avg=总位移/总时间=h/t=h/√(2h/g)=√(2gh)/2。因此,物体在时间t内的平均速度大小为√(2gh)/2,而不是2gh/t。7.一质量为m的物体在水平面上受到一个与水平方向成θ角的恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为Fcosθ/μmg。参考答案:错误解析:物体在恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmgcosθ的作用。根据牛顿第二定律,合力Fcosθ-μmgcosθ=ma,解得加速度a=(Fcosθ-μmgcosθ)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(Fcosθ-μmgcosθ)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m,而不是Fcosθ/μmg。8.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的动能增加量为1/2mv²。参考答案:错误解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的动能增加量为mgh,而不是1/2mv²。9.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体在时间t内发生的位移大小为F/μmg。参考答案:错误解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m,而不是F/μmg。10.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,则物体在时间t内的重力势能减少了2mgh。参考答案:错误解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的重力势能减少了mgh,而不是2mgh。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述“力的平行四边形定则”实验的原理和步骤。参考答案:原理:力的平行四边形定则表示两个力的合力可以通过作图法表示为一个平行四边形的对角线。步骤:①用弹簧测力计拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到某一位置O,记录弹簧测力计的读数和橡皮筋的伸长方向;②用两个弹簧测力计分别拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到同一位置O,记录两个弹簧测力计的读数和伸长方向;③用力的平行四边形定则作图,求出两个力的合力;④用一个弹簧测力计拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到同一位置O,记录弹簧测力计的读数和伸长方向;⑤比较用一个弹簧测力计和用两个弹簧测力计拉橡皮筋时橡皮筋的伸长方向,验证力的平行四边形定则。解析:实验原理是力的平行四边形定则,表示两个力的合力可以通过作图法表示为一个平行四边形的对角线。实验步骤包括用弹簧测力计拉橡皮筋,记录弹簧测力计的读数和橡皮筋的伸长方向,用两个弹簧测力计分别拉橡皮筋,记录两个弹簧测力计的读数和伸长方向,用力的平行四边形定则作图,求出两个力的合力,用一个弹簧测力计拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到同一位置O,记录弹簧测力计的读数和伸长方向,比较用一个弹簧测力计和用两个弹簧测力计拉橡皮筋时橡皮筋的伸长方向,验证力的平行四边形定则。2.解释什么是自由落体运动,并说明其特点。参考答案:自由落体运动是指物体在仅受重力作用下的运动。特点:①初速度为零;②加速度为重力加速度g;③运动轨迹为抛物线;④任意相等时间内的速度变化量相等。解析:自由落体运动是指物体在仅受重力作用下的运动。其特点包括初速度为零,加速度为重力加速度g,运动轨迹为抛物线,任意相等时间内的速度变化量相等。3.什么是牛顿第二定律,并说明其表达式。参考答案:牛顿第二定律表示物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体的质量成反比。表达式为F=ma。解析:牛顿第二定律表示物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体的质量成反比。表达式为F=ma,其中F表示合外力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。4.解释什么是机械能守恒定律,并说明其适用条件。参考答案:机械能守恒定律表示在只有重力或弹力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。适用条件:①只有重力或弹力做功;②系统不受外力或外力不做功。解析:机械能守恒定律表示在只有重力或弹力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。适用条件包括只有重力或弹力做功,系统不受外力或外力不做功。5.解释什么是动摩擦力,并说明其影响因素。参考答案:动摩擦力是指物体在相对运动时受到的摩擦力。影响因素:①动摩擦因数;②正压力。解析:动摩擦力是指物体在相对运动时受到的摩擦力。其影响因素包括动摩擦因数和正压力。动摩擦因数是物体表面性质的一个参数,正压力是物体受到的垂直于接触面的力。6.解释什么是向心力,并说明其作用。参考答案:向心力是指使物体做圆周运动的力。作用:①改变物体的速度方向;②维持物体做圆周运动。解析:向心力是指使物体做圆周运动的力。其作用包括改变物体的速度方向,维持物体做圆周运动。向心力的大小与物体的质量、速度和半径有关。7.解释什么是功,并说明其表达式。参考答案:功是指力对物体作用的效果。表达式为W=Fscosθ,其中F表示力,s表示位移,θ表示力与位移之间的夹角。解析:功是指力对物体作用的效果。其表达式为W=Fscosθ,其中F表示力,s表示位移,θ表示力与位移之间的夹角。功的正负取决于力与位移之间的夹角。8.解释什么是动能,并说明其表达式。参考答案:动能是指物体由于运动而具有的能量。表达式为Ek=1/2mv²,其中m表示物体的质量,v表示物体的速度。解析:动能是指物体由于运动而具有的能量。其表达式为Ek=1/2mv²,其中m表示物体的质量,v表示物体的速度。动能是物体运动状态的一个量度。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,求物体在时间t内的平均速度大小。参考答案:√(2gh)/2解析:物体自由下落时,初速度为0,加速度为g。根据运动学公式,位移h=(1/2)gt²,解得时间t=√(2h/g)。平均速度v_avg=总位移/总时间=h/t=h/√(2h/g)=√(2gh)/2。因此,物体在时间t内的平均速度大小为√(2gh)/2。2.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,求物体在时间t内发生的位移大小。参考答案:(F-μmg)t²/2m解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m。3.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,求物体在时间t内的动能增加量。参考答案:mgh解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的动能增加量为mgh。4.一质量为m的物体在水平面上受到一个与水平方向成θ角的恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,求物体在时间t内发生的位移大小。参考答案:(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m解析:物体在恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmgcosθ的作用。根据牛顿第二定律,合力Fcosθ-μmgcosθ=ma,解得加速度a=(Fcosθ-μmgcosθ)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(Fcosθ-μmgcosθ)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m。5.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,求物体在时间t内的重力势能减少了多少。参考答案:mgh解析:根据机械能守恒定律,物体从释放到落地过程中,重力势能减少了mgh,动能增加了mgh。因此,物体在时间t内的重力势能减少了mgh。6.一质量为m的物体在水平面上受到一个水平恒力F的作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,求物体在时间t内发生的位移大小。参考答案:(F-μmg)t²/2m解析:物体在水平恒力F的作用下,受到摩擦力f=μmg的作用。根据牛顿第二定律,合力F-μmg=ma,解得加速度a=(F-μmg)/m。根据运动学公式,位移s=(1/2)at²=(1/2)(F-μmg)t²/m。因此,物体在时间t内发生的位移大小为(F-μmg)t²/2m。7.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由下落,不计空气阻力,经过时间t后落地,求物体在时间t内的平均速度大小。参考答案:√(2gh)/2解析:物体自由下落时,初速度为0,加速度为g。根据运动学公式,位移h=(1/2)gt²,解得时间t=√(2h/g)。平均速度v_avg=总位移/总时间=h/t=h/√(2h/g)=√(2gh)/2。因此,物体在时间t内的平均速度大小为√(2gh)/2。【标准答案及解析】一、单项选择题1.B2.A3.B4.B5.B6.A7.B8.A9.B10.A二、填空题1.mgcosθ2.vsinθ3.(F-μmg)t²/2m4.√(2gh)/25.(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m6.mgh7.(F-μmg)t²/2m8.mgh9.(Fcosθ-μmgcosθ)t²/2m10.√(2gh)/2三、判断题1.正确2.错误3.错误4.错误5.错误6.错误7.错误8.错误9.错误10.错误四、简答题1.原理:力的平行四边形定则表示两个力的合力可以通过作图法表示为一个平行四边形的对角线。步骤:①用弹簧测力计拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到某一位置O,记录弹簧测力计的读数和橡皮筋的伸长方向;②用两个弹簧测力计分别拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到同一位置O,记录两个弹簧测力计的读数和伸长方向;③用力的平行四边形定则作图,求出两个力的合力;④用一个弹簧测力计拉橡皮筋,使橡皮筋伸长到同一位置O,记录弹簧测力计的读数和伸长方向;⑤比较用一个弹簧测力计和用两个弹簧测力计拉橡皮筋时橡皮筋的伸长方向,验证力的平行四边形定则。2.自由落体运动是指物体在仅受重力作用下的运动。特点:①初速度为零;②加速度为重力加速度g;③运动轨迹为抛物线;④任意相等时间内的速度变化量相等。3.牛顿第二定律表示物体的加速度与作用
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