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文档简介
1、试卷一试卷一 一、一、选择题选择题(4 4 分分10=4010=40 分。分。其中其中 1 1 至至 7 7 小题只有一个选项符合题意;小题只有一个选项符合题意;8 8 至至 1010 小题有多个选项符合题意,小题有多个选项符合题意, 选全得选全得 4 4 分分, ,不全得不全得 2 2 分,有错选或不选得分,有错选或不选得 0 0 分。分。 ) 1在物理学发展的进程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。对以下科学家所作科学贡 献的表述中,不符合史实的是:( ) A开普勒研究了第谷的行星观测记录,提出了开普勒行星运动定律 B牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推
2、广到宇宙中的一切物体,得 出了万有引力定律,并测出了引力常量G的数值 C密立根最早通过实验,比较准确的测定了电子的电量 D亚里士多德认为力是维持物体运动的原因 2如图所示,质量 m=O5kg 的小球,从距桌面 h1=12m 高处的 A 点下落到地面上的 B 点, 桌面高 h2=08m以桌面为重力势能的参考平面,下列说法正确的是() A小球在 A 点时的重力势能为 6J B小球在 A 点时的重力势能为 10J C小球在 B 点时的重力势能为 O D小球在 B 点时的重力势能为 4J 3.如图所示是做匀变速直线运动的质点在06s 内的位移-时间图线若t=1s 时,图线所对应的切线斜率 为 4(单位
3、:m/s) 则() At=1s 时,质点在 x=2 m 的位置 Bt=1s 和 t=5s 时,质点的加速度等大反向 Ct=2s 和 t=4s 时,质点的速率相等 D前 5s 内,合外力对质点做正功 4. 如图所示,汽车以受到v通过一弧形的拱桥顶端时,关于汽车受力的说法中正确() A汽车的向心力就是它所受的重力 v B汽车所受的重力与支持力的合力提供向心力,方向指向圆心 C汽车受重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用 D以上说法均不正确 5.一个物体从某一确定的高度以v0的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为v,那么它的运动时间是 () vv 0 A. g vv 0 v2v 0 2 B. C
4、. 2g2g v2v 0 2 D. g 6如图所示,物块第一次沿轨道1 从 A 点由静止下滑至底端 B 点,第二次沿轨道2 从 A 点由静止下滑经 C 点至底端 B 点,ACCB, 。物块与两轨道的动摩擦因数相同,不考虑物块在 C 点处撞击的因素,则在物块 两次整个下滑过程中() A. 物块沿 1 轨道滑至 B 点时的速率大 B. 物块沿 2 轨道滑至 B 点时的速率大 C. 物块两次滑至 B 点时速度大小相同 D. 物块沿 2 轨道滑至 B 点产生的热量多 7据报道,我国数据中继卫星“天链一号01 星”于 2008 年 4 月 25 日在西昌卫星发射中心发射升空,经 过 4 次变轨控制后,于
5、5 月 1 日成功定点在东经77赤道上空的同步轨道,关于成功定点后的“天链一号 01 星” ,下列说法正确的是( ) A. 离地面高度一定,相对地面静止 B.运行速度可能大于7.9km s C.绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小 D.向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 1 8如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是() 升空机械能守A.甲图中,火箭升空的过程中,若匀速 恒,若加速升空机械能不守恒 B.乙图中物体匀速运动,机械能守恒 C.丙图中小球做匀速圆周运动,机械能守恒 D.丁图中,轻弹簧将A、B两小车弹开,两小车组成的系统机械能不守恒,两小车和弹簧组成的系统
6、机械能守恒 9. 一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s 内做匀加速直线运动,5 s 末达到额定功率,之后保 3 持额定功率运动,其 v-t 图象如图所示。已知汽车的质量为 m=210 kg,汽车受到地面的阻力为车重的 2 0.1 倍,( 取 g=10 m/s )则() 3 A. 汽车在前 5 s 内的牵引力为 410 N 3 B. 汽车在前 5 s 内的牵引力为 610 N C.汽车的额定功率为 60 kW D.汽车的最大速度为 20 m/s 10如图所示,重 10 N 的滑块在倾角为 30的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧滑 块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧
7、,最后又回到a点,已知ab0.8 m,bc0.4 m,那么在 整个过程中() A弹簧弹性势能的最大值是6 J B滑块动能的最大值是6 J C从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6 J D滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能守恒 二、填空、实验题(每空二、填空、实验题(每空 2 2 分,共分,共 2222 分)分) 11甲、乙两物体质量之比m1m212,它们与水平桌面间的动摩擦因数相同,若它们以相同的初动能 在水平桌面上运动,则运动位移之比为 12平抛一物体,当抛出1s 后它的速度与水平方向成45角,落地时速度方向与水平方向成60角. 则 物体的初速度大小为_; 物体的落地速度大小_; 物体的水平射程
8、为: _ (取g=10m/s ) : 13.“探究动能定理”的实验装置如图所示,当小车在两条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记 为W0。当用 4 条、6 条、8 条完全相同的橡皮筋并在一起进行第 2 次、第 3 次、第 4 次实验时,橡皮 筋对小车做的功记为 2W0、3W0、4W0,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打 的纸带测出。 (1)该实验(填“需要”或“不需要” )平衡摩擦力。 (2)关于该实验,下列说法正确的是; 打点计时器 A打点计时器可以用直流电源供电,电压为46V 纸带 小车 B实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等 橡皮筋 C每次实验中应使小车从
9、同一位置由静止弹出 D利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功 木板 W,依次做出Wv m、Wvm 2、Wv m 3、W2v m的图 象,直到找出合力做功与物体速度变化的关系。 14 某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律 频闪仪每隔 2 2 0.05 s 闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速 度取 9.8 m/s ,小球质量m02 kg,结果保留三位有效数字): (1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5_m/s. (2)从t2到t5时间内,重力势能增量Ep_J,动能减少量 Ek_J. (3)在误差允许的范围内,若Ep
10、与 Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律由上述计算得 Ep_Ek(选填“”“”“”) 造成这种结果的主要原因是_ 三、计算题三、计算题(4(4 小题,小题,8 8 分分+8+8 分分+10+10 分分+12+12 分分=38=38 分解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,分解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤, 只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) ) 15.(8 分)如图所示,一个质量为m2 kg 的物体受到水平方向的推力F10 N 的作用,在水平地面上移 2 动了距离
11、s2 m后撤去推力,此物体又滑行了一段距离后停止运动,动摩擦因数为0.1 (g取 10 m/s), 求: (1)推力F对物体做的功; (2)全过程中摩擦力对物体所做的功。 16.(8 分)在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的最大速度为 108 km/h。汽 2 车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.4 倍。(g 取 10 m/s ) (1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯, 假设弯道的路面是水平的, 其弯道的最小半径是多少? (2)如果高速公路上设计了圆弧拱桥作立交桥,要使汽车能够安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半 径至少是多少? 17 (10 分)图为“嫦娥三号
12、”探测器在月球上着陆最后阶段的示意图。首先在发动机作用下,探测器受 到推力在距月面高度为 h1处悬停(速度为 0,h1远小于月球半径) ;接着推力改变,探测器开始竖直下降, 到达距月面高度为 h2处的速度为 ;此后发动机关闭,探测器仅受重力下落到月 面。已知探测器总质量为 m(不包括燃料) ,地球和月球的半径比为 k1,质量比为 k2,地球表面附近的重力加速度为g。求: (1)月球表面附近的重力加速度大小及探测器刚接触月面时的速度大小; (2)从开始竖直下降到刚接触月面时,探测器机械能的变化。 18. (12 分) 如左图所示,质量 m=1kg 的物体 B 置于倾角 =37的固定斜面上,用轻绳
13、通过光滑的滑轮 与物体 A 相连。t=0 时同时释放 A、B,物体 A 拉动 B 沿斜面向上运动,已知斜面足够长,A 落地后不再反 弹,物体 B 运动的部分 v-t 图如右图所示 求:(1)物体 A 的质量; (2)物体 B 在上升过程中,和斜面摩擦产生的热量; 2 3 (3)若物体 B 到达最高点时,剪断绳子。取地面为零势能参考平面,物体B 向下滑动过程中在何位 置时具有的动能和势能相等。 高一物理试卷参考答案高一物理试卷参考答案 一选择题(一选择题(4 4 分分10=4010=40 分。其中分。其中 1 1 至至 7 7 小题只有一个选项符合题意;小题只有一个选项符合题意;8 8 至至 1
14、010 小题有多个选项符合小题有多个选项符合 题意,选全得题意,选全得 4 4 分分, ,不全得不全得 2 2 分,有错选或不选得分,有错选或不选得 0 0 分。分。 ) 题号题号1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 答案答案B BA AC CB BD DC CA ACDCDBCBCACDACD 二、填空、实验题(每空二、填空、实验题(每空 2 2 分,共分,共 2222 分)分) 11. 2:1 12.11. 2:1 12. 13.13.需要需要 CD CD 14.14.(1) v54.08 m/s (2)Ep1.42 JEk1.46 J (3)EPm,振动稳定时,
15、下面说法中正确的是() A只有 A、C 振动周期相等 BA 的振幅比 B 的振幅小 CC 的振幅比 B 的振幅大 DA、B、C 的振动周期相等 图 3 7. 质量为 m 的小球 A,在光滑的水平面上以速度 v0与质量为 2m 的静止小球 B 发生正碰,碰撞后,A 球的 速率变为原来的 1/3. 那么碰后 B 球的速度可能值是() A. 1245 B. C. D. 3 v 03 v 03 v 03 v 0 8.一简谐横波在 x 轴上传播,在某时刻的波形如图4 所示。已知此时质点 F 的运动方向向下,则() A此波朝 x 轴负方向传播 B质点 D 此时向下运动 C质点 B 将比质点 C 先回到平衡
16、位置 D质点 E 的振幅为零 y C 上 x BD OAE F I H 图 4 G 图 5 9如图 5 所示是某一时刻的波形图,波沿x 轴正方向传播,波速是18 ms,则波长和频率分别是() A3 cm;200 HzB6cm;300 Hz 10 C9 cm;400 Hz D12cm;50 Hz 10质量为 m 的汽车,其发动机额定功率为 P当它开上一个倾角为的斜坡时,受到的阻力为车重力的 k 倍,则车的最大速度为( ) 第卷第卷(非选择题,共(非选择题,共 5050 分)分) 二、实验题: (本大题共 1 小题,每空 5 分,满 20 分) 11.用如图 6 所示的装置,来验证碰撞过程中的动量
17、守恒。 O 点是水平槽末端在记录纸上的垂直投影点。经 过如下步骤: I)先使 A 球从斜槽上固定位置 G 由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹。重复多次。 II)再把 B 球放在槽的末端,让 A 球仍从位置 G 由静止释放,与 B 球碰撞,碰后 A、B 球分别在记录纸 上留下各自的落点痕迹,重复多次。 图 6 (1)本实验要求小球 A 的质量和 B 的质量满足m A _m B (填,或) (2)步骤 I)中没有 B 球时,A 下落的地点是_(填 M,N 或 P) (3)如果碰撞过程中动量守恒,则物理量m A、mB 、OM、ON、OP 满足_。 (4)实验必须满足的条件是() A.轨道末
18、端的切线必须是水平的 B.斜槽必须光滑 C.入射球 A 每次必须从同一高度滚下 D.入射球 A 和被碰球 B 的球心在碰撞瞬间必须在同一高度 三、计算题: (本大题共 2 小题。12 题 14 分,13 题 16 分,满分 30 分) 12一振子做简谐运动的振幅是4.0 cm、频率为 5.0 Hz,它从平衡位置开始振动,1.5s 内位移的大小和路 程分别为多少? 13、如图7 所示,某同学为了测定滑块与水平轨道间的动摩擦因数,他让该滑块沿一竖直平面内的光滑弧 形轨道,从离水平轨道 0.20m 高的 A 点,由静止开始下滑。到达 B 点后,沿水平轨道滑行 1.0m 后停止运 动。若弧形轨道与水平
19、轨道相切,且不计空气阻力,g 取 10m/s2,求: 11 (1)滑块进入水平轨道时的速度大小; (2)滑块与水平轨道的动摩擦因数。 试卷四 一选择题:本大题共一选择题:本大题共 1313 小题,每小题小题,每小题 3 3 分,共分,共 3939 分。在每小题给出的四个选项分。在每小题给出的四个选项 中,只有一项符合题目要求中,只有一项符合题目要求 1下列关于曲线运动的说法正确的是 A.可以是匀速运动 B.一定是变速运动 C.不可能是匀变速运动 D.加速度可能恒为零 2下列说法正确的是 A当作用力做正功时,反作用力一定做负功 B一对相互作用的静摩擦力做功的总和为零 C一对相互作用的滑动摩擦力做
20、功的总和为零 D当人从蹲在地上至站起来的过程中,人受到的重力做负功,地面给人的支持力做正功 3如图所示,重物P 放在粗糙的水平板 OM 上,当水平板绕O 端缓慢抬高,在重物P 没有滑动之前,下列 说法中正确的是 AP 受到的支持力不做功 BP 受到的支持力做正功 CP 受到的摩擦力做负功 DP 受到的摩擦力做正功 4如图所示,木块 A、B 叠放在光滑水平面上,A、B 之间不光滑,用水平力 F 拉 B,使 A、B 一起沿光滑 水平面加速运动,设 A、B 间的摩擦力为 f,则以下说法正确的是 AF 对 B 做正功,对 A 不做功 Bf 对 B 做负功,对 A不做功 Cf 对 A 不做功,对 B 做
21、负功 DF 对 A 和 B 组成的系统做功为 0 5汽船航行时所受水的阻力与它的速度的平方成正比,如果汽船以速度 v 水平 匀速航行时,发动机的功率为P;则当汽船以速度2v水平匀速航行时,发动机的 功率为 A.P/2 B.2P C.4P D.8P 6质量为 m=2kg 的物体,在光滑的水平面上以 v1=6m/s 的速度匀速向西运动,若有一大小为 8N、方向向 北的恒力 F 作用于物体, 2s 末力 F 的功率为 A.80W B.64W C.48WD.36W 12 7汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1末关闭发动机,做 匀减速直线运动,t2末静止,其 v-t 图像如图所示,图中 W1
22、+W2 BW=W2 CP=P1 DP1=P2 8如图所示,两个物体与水平地面间的动摩擦因数相等,它们的质量也相等 .在甲图用力 F1拉物体,在乙 图用力 F2推物体,夹角均为 ,两个物体都做匀速直线运动,通过相同的位移,设F1和 F2对物体所做的 功分别为 W1和 W2,物体克服摩擦力做的功分别为W3和 W4,下列判断正确的是 A.F1=F2 B.W1=W2 C.W3=W4 D.W1-W3 =W2-W4 9 “神舟”七号实现了航天员首次出舱。如图所示飞船先沿椭圆轨道1 飞行,然后在远地点P 处变轨后沿 圆轨道 2 运行,在轨道 2 上周期约为 90 分钟。则下列判断正确的是 A飞船沿椭圆轨道
23、1 经过 P 点时的速度与沿圆轨道经过P 点时的速度相等 B飞船在圆轨道 2 上时航天员出舱前处于失重状态,出舱后不处于失重状态 C飞船在圆轨道 2 的角速度大于同步卫星运行的角速度 D飞船从椭圆轨道 1 的 Q 点运动到 P 点过程中万有引力做正功 10如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在一光滑的轻质定滑轮两侧,a 在水平桌面的 上方,b 在水平粗糙桌面上,初始时用力压住 b 使 a、b静 止,撤去此压力后,a 开始运动。在 a 下降的过程中,b始 终 未离开桌面。在此过程中 Aa 的动能小于 b 的动能 B两物体机械能的变化量相等 Ca 的重力势能的减小量等于两物体总动能的
24、增加量 D绳的拉力对 a 所做的功与对 b 所做的功的代数和不为零 11为了研究蹦床运动员跃起的高度,可在弹性网 上 安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程 中 对弹性网的压力大小,并由计算机作出压力时间 图 象 (如图所示) 。 运动员在空中运动时可视为质点,则 可 依据传感器描绘的Ft图象估算出运动员跃起的最 大 2 高度为(g 取 10m/s ) A1.5mB1.8m C5.0m D7.2m 12 2013 年 12 月 14 日晚上 21 点, 嫦娥三号探测器稳稳地落在了月球。 月球离地球的平均距离是384400km; 中国第一个目标飞行器和空间实验室“天宫一号”的运行轨道高度为
25、 350km,它们的绕地球运行轨道均视 为圆周,则 A月球比“天宫一号”速度大 B月球比“天宫一号”周期长 C月球比“天宫一号”角速度大 D月球比“天宫一号”加速度大 13 13在云南省某些地方到现在还要依靠滑铁索过江,若把这滑铁索过江简化成如图所示的模型,铁索的两 个固定点 A、B 在同一水平面内,AB 间的距离为 L=80m,绳索的最低点离AB 间的垂直距离为 H=8m,若把绳 索看做是圆弧,已知一质量m=52kg 的人借助滑轮(滑轮质量不计)滑到最低点的速度为10m/s,那么 A.人在整个绳索上运动可看成是匀速圆周运动 B.可求得绳索的圆弧半径为100m C.人在滑到最低点时,滑轮对绳索
26、的压力为570N D.在滑到到最低点时人处于失重状态 第第 IIII 卷(非选择题,共卷(非选择题,共 6161 分)分) 二实验题(本大题共二实验题(本大题共 1 1 小题,共小题,共 8 8 分,每空格分,每空格 2 2 分)分) 14 利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验装置。 (1)在验证机械能守恒定律的试验中,没有必要进行的操作 是 A用天平测重物的质量 B用秒表测重物下落的时间 C用打点计时器记录重物下落的信息 D用纸带记录测量重物下落的高度 (2)该实验所用打点计时器的电源频率为50Hz, A、B、C 为纸带中选取的三个 计数点,每两个计数点之间还有4 个点未画出, 则每两个
27、计数点之间的时间间 隔 T= s,打点计时器在打下计数点 B 时,物体的下落速度为vB= m/s。 (小数点后保留两位有效数字) 18.7020.50单位:cm ABC (3)由于该实验中存在阻力做功,所以实验测得的重物的重力势能的减少量 动能的增加量(选填“”或“=” ) 三、计算题(共三、计算题(共 5353 分)分) 15 (8 分)如图所示,某人骑摩托车在水平道路上行驶,要在A 处越过 x=5m 的壕沟,沟面对面比 A 处低 2 h=1.25m, (取 g=10m/s )求: (1)摩托车在空中飞行的时间? (2)摩托车开始飞越壕沟的初速度至少要有多大? 14 2 16 (10 分)质
28、量为2kg 的物体以 20m/s 的初速度竖直向上抛出(g 取 10m/s ) ,以抛出点为零势能面,问: (1)小球上升到距抛出点15m 高时机械能是多大 (2)小球在距抛出点多高的地方动能是势能的3 倍。 15 17 (11 分)如图所示,AB 为半径R 0.8m的 1/4 光滑圆弧轨道,下端 B 恰好与长度L 1.4m的小车右 端平滑对接,小车质量M 4kg。现有一质量m 1kg的小滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B 端后冲 上小车。已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数 0.2。(g=10m/s ) 2 试求: (1)滑块到达 B 端时,它对轨道的压力FN。 (2)经多长时间滑块
29、从小车左端滑落。 18 (12 分)已知地球与火星的质量之比是 81,半径之比是 21,在地球表面用一恒力沿水平方向拖 2 一木箱,箱子能获得10m/s 的加速度。将此箱子送上火星表面,仍用该恒力沿水平方向拖木箱,则木箱产 2 生的加速度为多大?已知木箱与地球和火星表面的动摩擦因数均为0.5,地球表面 g = 10m/s 。 3 19 (12 分)汽车发动机的额定功率为60KW,汽车的质量为510 kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是 2 车的重力的 0.05 倍,若汽车始终保持额定的功率不变,取g=10m/s ,则从静止启动后,求: (1)汽车所能达到的最大速度是多大? 2 (2)当汽车的加
30、速度为1m/s 时,速度是多大? (3)如果汽车由启动到速度变为最大值后,马上关闭发动机,测得汽车在关闭发动机前已通过624m 的路 程,求汽车从启动到停下来一共经过多长时间? 16 南安一中南安一中 2013-20142013-2014 学年高一下学期物理期末试卷参考答案学年高一下学期物理期末试卷参考答案 考点:功的计算 4 A 【解析】 试题分析: A、B 一起沿光滑水平面加速运动,它们的位移相等, F 作用在 B 物体上,没有作用在 A 物体 上,且 AB 向前做加速运动,在力 F 的方向上发生了位移,由 W=Fl 可知,F 对 B 做正功,对 A 不做功,故 A 正确; B 对 A 的
31、摩擦力向右,A 对 B 的摩擦力向左,而位移水平向右,由W=FLcos 可知,f 对 B 做负 功,对 B 做正功,故 B 错误,C 错误, F 对 A 和 B 组成的系统做正功,D 错误; 考点:功 5D 【解析】 试题分析: 匀速航行时牵引力等于阻力, 即F f, 而阻力和速度平方成正比, 设比例系数 k, 则f kv, 那么功率P Fv fv kv,当速度变为 2v 时,功率P F2v f 2v k(2v) 2v 8kv 8P答案 D 对。 考点:功率 6B 【解析】 试题分析:2s 末物体沿 F 方向的速度为v at P=Fv=64W,选项 B 正确。 考点:瞬时功率的概念及牛顿定律。
32、 7 D 【解析】 试题分析:由已知s1 322 2 F8 t 2m/s 8m/s,所以 2s 末力 F 的功率为 m2 11 v 1t1 ,s 2 v 1 t 2 t 1 , 22 17 f m v 1 v 1 v m1,解之得到Fs 1 fs 1 s 2 ,W W 1 W 2 ,由牛顿第二定律可知F m t 2 t 1 t 2 t 1 t 1 A 错误; W 1 tt tWW1 2 1 mv 1 1,W 2 mv 1 221,W 1 W 2 ,B 错误; 21 ,D 正确;P P 1 ,C 错误, 2t 2 t 1 2t 2 t 1 t 2 t 1 t 1 故选 D 考点:考查机车启动 点
33、评:本题难度较小,从运动图像中,把整个运动分成两个阶段, 对每一个阶段进行受力分析和做功分析, 注意阻力做功与路径无关,图线的面积表示位移大小 8D 【解析】 试题分析:由共点力的平衡可知: F 1 cos(mg F 1 sin),F 2 cos(mg F 2 sin),则 F 1 F 2 ;由W Fxcos,位移大小相等,夹角相等 ,则有W 1 W 2 ;由 f 滑 F N ,可知 f 1 (mg F 1 sin),f 2 (mg F 2 sin),则有W 3 W 4 ;两物体都做匀速直线运动,合外力做 功之和为零,则有W1W3W2W4,所以正确选项为 D。 考点:本题考查了共点力平衡的应用和恒力做功的计算。 9C 【解析】 v 1p v 2p GMmGMm m m 试题分析:飞船沿椭圆轨道 1 时有, 飞船沿椭圆轨道 2 时有,v1p 15 (1)0.5s; (2)10m/s 【解析】 试题分析: 摩托车从 A 处越过壕沟的过程做平抛运动,竖直方向上做自由落体运动,则 由h 1 2gt ,得t 2 2h 0.5s g 摩托车水平方向做匀速直线运动,由x=vt,得 v=10m/s 考点:平抛运动 16.(1)400J (2) h=5
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