- 2021-04-15 发布 |
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文档介绍
山东省菏泽市2021届高三上学期期中考试物理试卷(B) Word版含解析
- 1 - 2020-2021 学年度第一学期期中考试 高三物理试题(B) 一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分。每小题只有一个选项符 合题目要求。 1. 某人骑自行车沿平直坡道向下骑行,其车把上挂有一只盛有半杯水的水杯,若骑行过程中 悬绳始终竖直,如图所示,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( ) A. 自行车可能做匀加速运动 B. 坡道对自行车的作用力竖直向上 C. 杯内水面与坡面平行 D. 水杯及水的机械能守恒 【答案】B 【解析】 【详解】A.水杯沿平直坡道向下运动,水杯受竖直向上绳子的拉力 F 与竖直向下的重力 mg , 水杯所受合力一定沿竖直方向,水杯所受合力为零,如果水杯所受合力不为零,则悬绳不可 能沿竖直方向,水杯所受合力为零,水杯做匀速直线运动,自行车做匀速直线运动,故 A 错 误; B.自行车受竖直向下的重力与坡道对自行车的作用力,自行车做匀速直线运动,处于平衡状 态,所受合力为零,由平衡条件可知,坡道对自行车的作用力与自行车的重力平衡,重力竖 直向下,则坡道对自行车的作用力方向竖直向上,故 B 正确; C.由于水杯水平方向不受力,则水平方向做匀速直线运动,所以水杯内水面一定水平,不会 与坡面平行,故 C 错误; D.水杯和水沿坡面向下做匀速直线运动,动能不变而重力势能减小,水杯和水的机械能减小, 故 D 错误。 故选 B。 - 2 - 2. 同一水平线上相距 L 的两位置沿相同方向水平抛出相同的两小球甲和乙,两球在空中相遇, 运动轨迹如图所示。不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) A. 甲球抛出的早 B. 乙球抛出的早 C. 相遇时甲球的动量大 D. 从抛出到相遇过程,甲球的动量变化大 【答案】C 【解析】 【详解】A.由于相遇时,甲、乙做平抛运动的竖直位移相同,即 21 2h gt 可以判断两球下落时间相同,即应同时抛出两球,故 A 错误; B.由于相遇时,甲、乙做平抛运动的竖直位移相同,即 21 2h gt 可以判断两球下落时间相同,即应同时抛出两球,故 B 错误; C.由示意图,可知相遇时,甲球水平位移大,则甲球的初速度大,下落相同时间相遇,则相 遇时甲球的速率大,即动量大。故 C 正确; D.从抛出到相遇过程,由动量定理,有 mgt p 即两球动量变化一样大。故 D 错误。 故选 C。 3. 篮球运动员在某次运球时,篮球落地速度为 5m/s,方向竖直向下,篮球与地面接触后的反 弹速度为落地速度的 0.8 倍,球与地面的作用时间为 0.1s,篮球的质量为 650g,重力加速度 g 取 10 m/s2。根据以上信息可得,地面对球的平均弹力为( ) A. 58.5N B. 65N C. 38N D. 31.5N 【答案】B - 3 - 【解析】 【详解】取竖直向上为正方向,则由动量定理 '( ) ( )N mg t mv mv 解得 ' 0.65 (0.8 5 5)= N+0.65 10N=65N0.1 mv mvN mgt 故选 B。 4. 如图所示,物体 A 左侧为竖直墙面,在竖直轻弹簧作用下,A、B 保持静止。若在 A 的上 方施加一竖直向下的作用力 F,当 A、B 再次达到静止时( ) A. A 相对 B 向下滑动 B. 弹簧对 B 的弹力变大 C. 墙壁对 A 的摩擦力变大 D. B 受到的合力变大 【答案】B 【解析】 【详解】A.施加 F 后,物体 B 对物体 A 的弹力和静摩擦力成比例变大,二者无相对滑动, 整体向下运动,故 A 错误; B.对物体 A 和物体 B 整体进行分析,由二力平衡,F 作用之前有 A BG G F 弹 F 作用之后有 ' A BG G F F 弹 故 B 正确; C.对物体 A 和物体 B 整体进行分析,可知墙壁和物体 A 之间没有弹力和摩擦力,故 C 错误; D.由题意可知,F 作用前后,物体 B 均处于静止状态,故其合力没有变化。故 D 错误。 故选 B。 - 4 - 5. 在房顶的底部宽度一定情况下,为了使雨滴能尽快地淌离房顶,要设计好房顶的高度,设 雨滴沿房顶下淌时做无初速度无摩擦的运动。那么如图所示的四种情况中符合要求的是 ( ) A. 图 A B. 图 B C. 图 C D. 图 D 【答案】C 【解析】 【详解】设屋檐的底角为 ,底边为 L,由牛顿第二定律可知 sinmgma 雨滴下滑时,有 21 2cos 2 L at 联立解得 2 sin cos sin 2 L Lt g g 因此当 45 时,时间最短,故 ABD 错误,C 正确。 故选 C。 6. “飞车走壁”杂技表演比较受青少年的喜爱,这项运动由杂技演员驾驶摩托车,沿表演台的 侧壁做匀速圆周运动。简化后的模型如图所示,若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变, 摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为 H,侧壁倾斜角 度α不变,摩托车做圆周运动的 H 越高,则( ) - 5 - A. 运动的线速度越大 B. 运动的向心加速度越大 C. 运动的向心力越大 D. 对侧壁的压力越大 【答案】A 【解析】 【详解】ABC.摩托车做匀速圆周运动,摩擦力恰好为零,由重力 mg 和支持力 F 的合力提 供圆周运动的向心力,作出受力图如图 则有向心力 n tanF mg 可知与 H 无关,由于质量 m ,倾角都 不变,则向心力大小不变,由 nF ma 可知向心加速度也不变;根据牛顿第二定律得 2 n vF m r H 越高, r 越大, nF 不变,则 v 越大。故 A 正确,BC 错误; D.侧壁对摩托车的支持力为 cos mgF 与高度 H 无关,则不变,所以摩托车对侧壁的压力不变,故 D 错误。 故选 A。 - 6 - 7. 如图所示,两条图线是驾驶员驾驶同一辆汽车在两种路面紧急刹车时的 v-t 图像。驾驶员 的反应时间为 0.5s(从发现问题到制动的时间),下列说法正确的是( ) A. 从 t=0 到停下,汽车在干燥路面的平均速度较小 B. 从 t=0 到停下,湿滑路面的位移是干燥路面的 2 倍 C. 从 t=0.5s 到停下,汽车在湿滑路面和干燥路面的减速的加速度之比为 4:9 D. 从 t=0.5s 到停下,汽车在湿滑路面和干燥路面的平均速度之比为 9:4 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据 v-t 图象与时间轴所围的面积表示位移,知从 t=0 到停下,汽车在干燥路面 通过的位移为 1 0.5 2.5 40m 60m2x 平均速度为 1 1 60 m/s 24m/s2.5 xv t 汽车在湿滑路面通过的位移为 2 0.5 5.0 40m 110m2x 平均速度为 2 2 2 110 m/s 22m/s5 xv t 则 2 1 110 4.624 x x 可知汽车在干燥路面的平均速度较大,湿滑路面的位移是干燥路面的 4.6 倍,故 AB 错误; C.根据 v-t 图象的斜率大小表示加速度大小,知汽车在湿滑路面减速的加速度大小为 - 7 - 2 1 2m/ s40 80 5.0 0 m5 / s. 9a 汽车在干燥路面减速的加速度大小为 2 2 240 202.5 0.5 m/ s m/ sa 则 1 2 4 9a a : : 故 C 正确; D.从 t=0.5s 到停下,汽车做匀减速直线运动,根据平均速度公式 0 2 v vv 可知汽车在湿滑路面和干燥路面的平均速度相等,均为 40 0 m/s 20m/s2v 因此,汽车在湿滑路面和干燥路面的平均速度之比为 1:1,故 D 错误。 故选 C。 8. 如图所示,物体 A、B 质量均为 m,叠放在轻质弹簧上(弹簧下端固定于地面上,上端和 物体拴接)。对 A 施加一竖直向下,大小为 F 的外力,使弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于 弹性限度内)后物体 A、B 处于平衡状态。已知重力加速度为 g,F>2mg。现突然撤去外力 F, 设两物体向上运动过程中 A、B 间的相互作用力大小为 FN,则下列关于 FN 的说法正确的是 ( ) A. 刚撤去外力 F 时,FN= 2 mg F B. 弹簧弹力等于 F 时,FN= 2 F C. 两物体 A、B 在弹簧恢复原长之前分离 D. 弹簧恢复原长时 FN=mg 【答案】B - 8 - 【解析】 【详解】A.刚撤去外力 F 时,由牛顿第二定律,对 A、B 组成的整体有 12F ma= 对物体 A 有 1NF mg ma- = 联立解得: +2N FF mg ,A 错误; B.弹簧弹力等于 F 时,对 A、B 组成的整体有 22 2F mg ma- = 对物体 A 有 2NF mg ma- = 联立解得: 2N FF = ,B 正确; CD.当 A、B 恰好分离时,A、B 间相互作用力为 0,对 A 有 mg=ma 解得:a=g,B 的加速度也为 g,根据牛顿第二定律分析可知弹簧恰好恢复到原长,C、D 错 误; 故选 B。 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。每小题有多个选项符合 题目要求。全部选对得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 9. 2020 年 6 月 23 日,我国在西昌卫星发射中心成功发射北斗系统第 55 颗导航卫星,至此北 斗全球卫星导航系统星座部署全面完成。其中北斗导航系统第 41 颗卫星(地球同步卫星,离 地高度约 36000km)、第 49 颗卫星(倾斜地球同步轨道卫星,轨道半径约为 4.2×107m,运行 周期都等于地球的自转周期 24h)、第 50、51 颗卫星(中圆地球轨道卫星,离地高度约 20000km)。 下列说法正确的是( ) - 9 - A. 中圆地球轨道卫星周期大于 24 小时 B. 地球同步卫星的运行速度小于第一宇宙速度 C. 倾斜地球同步轨道卫星一天 2 次经过赤道正上方同一位置 D 中圆地球轨道卫星比地球同步卫星线速度小 【答案】BC 【解析】 【详解】A.中圆地球轨道卫星的公转半径小于地球同步卫星的轨道,根据开普勒第三定律, 其运转周期小于 24 小时,故 A 错误; B.轨道半径等于地球半径的卫星,其线速度等于第一宇宙速度,根据公式 GMv R h 可知,地球同步卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故 B 正确; C.倾斜地球同步轨道卫星的轨道平面与赤道平面之间有一定的夹角,卫星公转一周,地球自 转一周;设某时刻卫星恰好位于赤道某点正上方,则经过 24 小时后,地球和卫星都转了一周, 卫星恰好又出现在该点的正上方,即一天 2 次经过赤道正上方同一位置,故 C 正确; D.中圆地球轨道卫星的公转半径小于地球同步卫星的轨道半径,根据公式 GMv r 可知,中圆地球轨道卫星比地球同步卫星线速度大,故 D 错误。 故选 BC。 10. 如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球 A 和 B,其质量 mA>mB,B 球上固定一轻质弹 簧。A 球以速率 v 去碰撞静止的 B 球,则( ) - 10 - A. A 球的最小速率为零 B. B 球的最大速率为 A A B 2m vm m C. 当弹簧压缩到最短时,B 球的速率最大 D. 两球的动能最小值为 2 2 A A B2 m v m m 【答案】BD 【解析】 【详解】ABC.A 球与弹簧接触后,弹簧被压缩,弹簧对 A 球产生向左的弹力,对 B 球产生 向右的弹力,故 A 球做减速运动,B 球做加速运动,当 B 球的速度等于 A 球的速度时弹簧的 压缩量最大,此后 A 球继续减速,B 球速度继续增大,弹簧压缩量减小,当弹簧恢复原长时, B 球速度最大,A 球速度最小,此时满足动量守恒和能量守恒 A A 1 B 2m v m v m v 2 2 2 A A 1 B 2 1 1 1 2 2 2m v m v m v 解得 A B 1 A B m mv vm m , A 2 A B 2mv vm m 因为 A Bm m 可知 A 球的最小速率不为零,当弹簧恢复原长时,B 球最大速率为 A A B 2m vm m , 故 AC 错误, B 正确; D.两球共速时,弹簧压缩最短,弹性势能最大,故此时两球动能最小,根据动量守恒和能量 守恒有 A A B 共m v m m v 21 ( )2k A B 共E m m v 联立可得 - 11 - 2 2 A k A B2 m vE m m 故 D 正确。 故选 BD。 11. 在某行星表面进行了如图所示的实验。一小物块从倾角为 37°的斜面顶端由静止滑到底端 所用时间为 t,已知斜面长度为 L,物块与斜面间的动摩擦因数为 0.5,该行星的半径为 R,引 力常量为 G,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则( ) A. 该行星表面的重力加速度为 2 5L t B. 该行星的密度为 2 15 2 L RGt C. 该行星的第一宇宙速度为 2 10RL t D. 该行星卫星的最小周期为 5 5 t R L 【答案】BC 【解析】 【详解】A.设行星表面的重力加速度为 g ,物块沿斜面下滑,则 sin37 cos37mg mg ma 根据 21 2L at 解得行星表面的重力加速度为 2 10Lg t A 错误; B .在行星表面,根据 2 MmG mgR 解得行星的质量 - 12 - G gRM 2 行星的体积 34 3 RV 行星的密度 M V 解得 2 15 2 L RGt B 正确; C.设卫星的质量为 'm ,根据 2 ' 'vm m gR 解得行星的第一宇宙速度 2 10RLv gR t C 正确; D.在行星表面附近运行时,周期最小,根据 ' 2 ' 2 2 4MmG m RR T 解得 10 5 t RLT L D 错误。 故选 BC。 12. 如图甲所示,一质量为 4kg 的物体静止在水平地面上,让物体在随位移均匀减小的水平推 力 F 作用下开始运动,推力 F 随位移 x 变化的关系如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦 因数µ=0.5,(取 g=10m/s2),则 下列说法正确的是( ) - 13 - A. 物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动 B. 物体在运动中的加速度先变小后不变 C. 物体运动的最大速度为 8m/s D. 物体在水平地面上运动的最大位移是 10m 【答案】CD 【解析】 【详解】AB.物体在水平方向受推力与摩擦力作用,由牛顿第二定律得 F mg ma 加速度 Fa gm 由图乙所示图象可知,物体所受推力随位移的增加而减小,开始物体所受推力大于摩擦力, 物体做加速运动,随推力 F 的减小,加速度 a 减小;当推力等于摩擦力时,合力为零,加速 度为零;当推力小于摩擦力时物体所受合力方向与物体的速度方向相反,物体做减速运动, 加速度 a 逐渐增大;撤去推力时物体所受合外力等于滑动摩擦力,物体加速度不变,做匀减速 直线运动,直到速度为零,故由以上分析可知,物体的加速度向减小后增大再不变,物体当 推力等于摩擦力后物体开始做减速运动,故 AB 错误; C.由图乙所示图象可知,推力 0 0 100100N 100N 254F F kx x x 物体受到的滑动摩擦力 0.5 4 10N 20Nf mg 当物体所受合力为零时,物体的速度最大,即 F f 时物体受到最大 100N 25 20Nx 解得 3.2mx - 14 - F x 图线与坐标轴围成图形的面积等于推力对物体做功,设物体的最大速度为 mv ,由图乙 所示图象可知,物体速度最大时,推力对物体做功 1 (100 20) 3.2J 192J2W 从物体开始运动到速度最大过程,对物体,由动能定理得 2 m 1 02W mgx mv 代入数据解得 m 8m/sv 故 C 正确; D.由图乙所示图象可知,物体整个运动过程,推力对物体做功 1 100 4J 200J2W 设物体在水平面上的最大位移为 s ,物体整个运动过程,由动能定理得 0 0W mgs 代入数据解得 10ms 故 D 正确。 故选 CD。 三、非选择题:本题共 6 小题,共 60 分。 13. 某实验小组研究小车的匀变速直线运动,他们使用50Hz 交流电源为电磁打点计时器供 电。实验时得到一条纸带。某位同学在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点,并在这个 点下标明 A ,在第 6 个点下标明 B ,在第 11 个点下标明C ,在第 16 个点下标明 D ,在第 21 个点下标明 E 。但测量时发现 B 点已模糊不清,于是只测得 AC 长为14.50cm 、 CD 长为 11.15cm 、 DE 长为13.73cm ,根据以上测得的数据,计算C 点时小车的瞬时速度大小为 _____ m/s ,小车运动的加速度大小为_____ 2m/s ,AB 的距离应为_____cm 。(计算结果均保 留三位有效数字) 【答案】 (1). 0.985 (2). 2.58 (3). 5.96 - 15 - 【解析】 【详解】[1]在这个点下标明 A ,第六个点下标明 B ,第十一个点下标明C ,第十六个点下标 明 D ,第二十一个点下标明 E ;可以看出相邻的计数点间的时间间隔为 0.1sT 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C 点时 小车的瞬时速度大小为 2(14.50 11.15 13.73) 10 m/s 0.985m/s4 4 0.1 AE C xv T [2]根据匀变速直线运动的推论公式 2x aT 可以解得加速度的大小 2 2 2 0.1115 0.1373 0.1450 m/s 2.58m/s4 4 0.01 CE ACx xa T [3]相等的相邻的时间间隔的位移差恒定,故有 13.73 11.15cm 2.58cmBC AB DE CD 其中 14.50cmAB BC 解得 5.96cmAB 14. 在物理实验室中测量瞬时速度是一件相对比较烦琐的事,有时利用平抛运动可以很好的解 决,有些情况下甚至可以用水平射程来间接代替平抛运动的水平初速度,因此平抛运动在很 多物理实验中都有应用。为了用最简便的方法验证动量守恒定律,某同学设计了如下实验, 把两个大小不同的物块用细线连接,中间夹一被压缩的弹簧,如图所示,将这一系统置于光 滑的水平桌面上,调节装置,使得烧断细线后,两物块在离开桌面前弹簧已经将其弹开,观 察物块的运动情况,进行必要的测量。 (1)该同学还必须有的器材是______和______。 (2)需要直接测量的物理量是______。 A.物块 A 的质量 m1、物块 B 的质量 m2 B.物块 A、B 离开水平桌面后做平抛运动的飞行时间 t - 16 - C.水平桌面边缘到水平地面的高度 H D.A、B 落地点分别到对应的那侧桌面边缘的水平距离 s1、s2 (3)在实验误差允许范围内,若满足关系式______,则表明 A、B 系统在弹簧将两者弹开过 程中水平方向动量守恒。(用第(2)问中直接测得的物理量字母或符号表示) 【答案】 (1). 天平 (2). 毫米刻度尺 (3). AD (4). 1 1 2 2m s m s 【解析】 【详解】(1)[1][2] 设两物块质量和平抛初速度分别为 m1、m2,v1、v2,平抛运动的水平位移 分别为 s1、s2,平抛运动的时间为 t,由 2ht g 可知两个物块平抛运动的时间是相等的。烧断细线过程系统动量守恒,取物块 A 的初速度方 向为正方向,由动量守恒定律得 1 1 2 2 0m v m v 又 1 1 sv t 2 2 sv t 整理得 1 1 2 2m s m s 实验需要测量两物块的质量 m1 和 m2,所以需要的器材为天平; 两物块落地点到桌面边缘的 水平距离 s1,s2,所以需要的器材为毫米刻度尺。 (2)[3]AD.由以上的分析可知,需要测量的是两物块的质量 m1,m2 和两物块落地点分别到 桌子两侧边的水平距离 sl、s2,AD 正确; B.物块 A、B 离开水平桌面后做平抛运动的飞行时间相等,而且需要验证的物理量与运动的 时间无关,不需要测量,B 错误; C.需要验证的物理量与桌面的高度无关,不需要测量,C 错误。 故选 AD。 (3)[4]实验需要验证的表达式为 1 1 2 2m s m s - 17 - 即在实验误差允许范围内,若 1 1m s 和 2 2m s 相等或近似相等,则表明 A、B 系统在弹簧将两 者弹开过程中水平方向动量守恒。 15. 一平台如图所示,物体 A 与水平面间的动摩擦因数µ=0.2,右角上固定一定滑轮,在水平 面上放着一质量 m=1.0kg、大小可忽略的物块 A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块 A 上, 右端系住物块 B,物块 B 质量 M=2.0kg,开始两物体都处于静止状态,绳被拉直,物体 A 距滑 轮 4.5m,B 到地面的距离 h=1m,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g 取 10m/s2,将 A、B 无初速释放后,求: (1)轻绳中的最大拉力; (2)物体 A 沿水平面运动的位移。 【答案】(1)8N;(2)4m 【解析】 【详解】(1)设绳中拉力为T ,对 A 由牛顿第二定律 A AT m g m a 对物体 B B Bm g T m a 解得 8NT (2)匀加速运动的位移 1mh ; A 运动位移为 x ,对 A 由动能定理 0ATh m gx 解得 4mx 16. 如图所示,光滑水平面上有质量为 M=4kg 的静止滑块 A(未固定),滑块的左侧是一光滑 的 1 4 圆弧,圆弧半径 R=1m;一质量为 m=1kg 的小球 B 以速度 v0 向右运动冲上滑块,且刚好 - 18 - 没跃出圆弧的上端。重力加速度取 g=10m/s2,求: (1)小球的初速度 v0 是多少; (2)滑块的最大速度大小。 【答案】(1)5m/s;(2)2m/s 【解析】 【详解】(1)当小球上升到滑块上端时,小球与滑块水平方向速度相同,设为 1v ,根据水平方 向动量守恒有 0 1mv m M v 由系统机械能守恒有 2 2 0 1 1 1 ( )2 2mv m M v mgR 解得 0 5m/sv (2)当小球离开滑块后滑块速度最大,球开始冲上滑块一直到离开滑块的过程,根据动量守恒 和能量守恒有 0 2 3mv mv Mv 2 2 2 0 2 3 1 1 1 2 2 2mv mv Mv 解得 3 2m/sv 17. 如图所示,斜面倾角为 37°,在斜面上方的 O 点将一小球以速度 v0=3m/s 的速度水平抛出, 小球恰好垂直击中斜面。小球可视为质点,重力加速度 g 取 10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8, 求: (1)小球抛出后经多长时间击中斜面; (2)抛出点 O 到斜面的最短距离。 - 19 - 【答案】(1)0.4s;(2)1.36m 【解析】 【详解】(1)如图所示,设小球击中滑块时竖直方向分速度为 yv ,由几何关系得 0 tan37 y v v 设小球下落的时间为t ,则 y gtv 解得 0.4st (2)水平方向位移为 x ,竖直方向位移为 y ,则 0x v t 21 2y gt tan37 0.6mBCx y 0.6mBP BCx x x O 到斜面的最短距离 sin37 1.36mcos37OA BP ys x 18. 如图所示,光滑半圆轨道竖直固定在水平面上,直径 MN 竖直。刚开始时小物块 Q 静止在 - 20 - 水平面上的 A 点,A 点到圆轨道最低点 N 的距离为 s=2m,某时刻物块 P 以 7.5m/s 的速度与 Q 发生弹性正碰,已知 P 的质量为 M=1.0kg,Q 质量为 m=0.5kg,两者与地面间的摩擦因数为 0.5, 半圆轨道的半径 R=0.4m,重力加速度 g 取 10m/s2。求: (1)Q 运动的最大速度; (2)Q 通过半圆轨道最高点时对轨道的压力; (3)Q 在水平面上的落地点到 P 的停止点间的距离。 【答案】(1)10m/s;(2)方向竖直向上,大小为 75N ;(3)1.825m 【解析】 【详解】(1)设 P 与Q 碰撞后的速度大小分别为 1v 、 2v ,此时Q 具有的速度最大,由动量守恒 定律和机械能守恒定律,得 0 1 2Mv Mv mv 2 2 2 0 1 2 1 1 1 2 2 2Mv Mv mv 解得 1 2.5m/sv 2 10m/sv (2)Q 到达最高点时的速度为 v ,碰后到最高点过程由动能定理 2 2 2 1 12 2 2mgs mgR mv mv 由牛顿第二定律 2 N vF mg m R N 75NF 由牛顿第三定律可知Q 对轨道最高点的压力方向竖直向上,大小为 75N ; - 21 - (3)物块 P 沿水平面继续移动 1x 速度变为 0,则 1 2 1 10 2mgx mv 解得 1 0.625mx Q 从最高点平抛水平位移为 2x ,则竖直方向 212 2R gt 水平方向 2x vt 解得 2 3.2mx Q 落点与 P 静止点间距离 2 1 1.825mx x s x 查看更多