1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷請(qǐng)考生注意：1請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上，請(qǐng)用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無(wú)效。2答題前，認(rèn)真閱讀答題紙上的注意事項(xiàng)，按規(guī)定答題。一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、甲、乙兩個(gè)物體質(zhì)量之比為4：1，與水平地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)之比為1：2，不受其他外力的情況下，以相同的動(dòng)能在水平地面上開始運(yùn)動(dòng)到靜止，則A它們的滑行距離之比為1：1B它們的滑行時(shí)間之比為1：1C它們的加速度之比為2：1D它們的摩擦力

2、做功之比為2：12、如圖所示是物體在某段運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的vt圖象，在t1和t2時(shí)刻的瞬時(shí)速度分別為v1和v2，則時(shí)間由t1到t2的過(guò)程中（）A速度不斷增大 B加速度不斷增大C位移不斷增大 D平均速度v=v1+v223、聲音在氣體中傳播速度v可以用氣體的壓強(qiáng)p、氣體的密度和沒有單位的比例常數(shù)k表示根據(jù)這些情況，以下判斷聲音在氣體中傳播速度的表達(dá)式中正確的是( )AvkBvkCvkDvk4、如圖所示，在勻強(qiáng)電場(chǎng)中，有六個(gè)點(diǎn)A、B、C、D、E、F，正好構(gòu)成一邊長(zhǎng)為 cm的正六邊形.點(diǎn)B、C、E的電勢(shì)分別為-30V、30V和90V.一帶電粒子從A點(diǎn)以某一速度沿AB方向射出后到達(dá)D點(diǎn).不計(jì)重力.則下列判斷正

3、確的是 ( )A該勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)大小為400V/mBA點(diǎn)的電勢(shì)為30VC粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能小于在D點(diǎn)的電勢(shì)能D粒子在D點(diǎn)的速度方向與AD連線的夾角等于3005、以下說(shuō)法正確的是()A光纖通信利用了光的反射原理B天空中的彩虹是由光干涉形成的C真空中藍(lán)光的波長(zhǎng)比紅光的波長(zhǎng)長(zhǎng)D機(jī)械波在不同介質(zhì)中傳播，波長(zhǎng)保持不變6、如圖所示，一定質(zhì)量的物體用輕繩AB懸掛于天花板上，用水平向左的力F緩慢拉動(dòng)繩的中點(diǎn)O，用T表示繩OB段拉力的大小，在O點(diǎn)向左移動(dòng)的過(guò)程中（）AF逐漸變大，T逐漸變大BF逐漸變大，T不變CF逐漸變小，T不變DF逐漸變小，T逐漸變小二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給

4、出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、假設(shè)地球可視為質(zhì)量均勻分布的球體.已知地球表面的重力加速度在兩極的大小為g0，在赤道的大小為g；地球半徑為 R，引力常數(shù)為 G，則( )A地球的質(zhì)量為B地球密度為C地球的第一宇宙速度為D地球同步衛(wèi)星距地表的高度為8、A、B兩列簡(jiǎn)諧橫波均沿x軸正向傳播，在某時(shí)刻的波形分別如圖中甲、乙所示，經(jīng)過(guò)時(shí)間t（t小于A波的周期TA），這兩列簡(jiǎn)諧橫波的波形分別變?yōu)閳D丙、丁所示，則A、B兩列波的波速vA、vB之比可能的是（ ）A1:2B2:1C1:3D3:19、如圖所示,一輛貨車?yán)每邕^(guò)光滑定滑輪的輕質(zhì)纜繩提

5、升一箱貨物,已知貨箱的質(zhì)量為M,貨物的質(zhì)量為m,貨車以速度v向左作勻速直線運(yùn)動(dòng),重力加速度為g.則在將貨物提升到圖示的位置時(shí),下列給出的結(jié)論正確的是()A貨箱向上運(yùn)動(dòng)的速度大于vB纜繩中的拉力T等于(M+m)gC貨車對(duì)纜繩拉力做功的功率P大于(M+m)gvcosD貨物對(duì)貨箱底部的壓力小于mg10、如圖，長(zhǎng)為2L的輕桿兩端分別固定質(zhì)量均為m的兩小球P、Q，桿可繞中點(diǎn)的軸O在豎直平面內(nèi)無(wú)摩擦轉(zhuǎn)動(dòng)若給P球一個(gè)大小為的速度，使P、Q兩球在豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)不計(jì)空氣阻力，重力加速度為g，下列說(shuō)法正確的是( )AP到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)桿對(duì)其作用力大小為3mgBP從最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)過(guò)程中桿對(duì)其做功為2mgLC

6、水平位置時(shí)桿對(duì)P的作用力大小為DQ球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能守恒三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過(guò)程。11（6分）如圖 1 所示為“驗(yàn)證牛頓第二定律”的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖砂和砂桶的總質(zhì)量為m，小車和砝碼的總質(zhì)量為 M實(shí)驗(yàn)中用砂和砂桶總重力的大小作為細(xì)線對(duì)小車?yán)Φ拇笮。?）實(shí)驗(yàn)中，為了使細(xì)線對(duì)小車的拉力等于小車所受的合外力，先調(diào)節(jié)長(zhǎng)木板一端滑輪的高度，使細(xì)線與長(zhǎng)木板平行接下來(lái)還需要進(jìn)行的一項(xiàng)操作是_A將長(zhǎng)木板水平放置，讓小車連著已經(jīng)穿過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的紙帶，給打點(diǎn)計(jì)時(shí)器通電，調(diào)節(jié) m 的大小，使小車在砂和砂桶的牽引下運(yùn)動(dòng)，從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運(yùn)動(dòng)B

7、將長(zhǎng)木板的一端墊起適當(dāng)?shù)母叨龋屝≤囘B著已經(jīng)穿過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的紙帶，撤去砂和砂桶，給打點(diǎn)計(jì)時(shí)器通電，輕推小車，從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運(yùn)動(dòng)C將長(zhǎng)木板的一端墊起適當(dāng)?shù)母叨龋啡ゼ垘б约吧昂蜕巴埃p推小車，觀察判斷小車是否做勻速運(yùn)動(dòng)（2）甲、乙、丙、丁四個(gè)實(shí)驗(yàn)小組根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)畫出的圖象分別如下，對(duì)于這四個(gè)圖象，分析正確的是_A甲未平衡摩擦B乙平衡摩擦過(guò)度C丙是小車質(zhì)量太大了D丁是不滿足 mM 的條件（3）圖 3 是試驗(yàn)中得到的一條紙帶，A、B、C、D、E、F、G 為 7 個(gè)相鄰的計(jì)數(shù)點(diǎn)，相鄰的兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)之間還有四個(gè)點(diǎn)未畫出量出相鄰的計(jì)數(shù)點(diǎn)之間的距離分別為SAB=4.22cm、SBC=4.65c

8、m、SCD=5.08cm、SDE=5.49cm、SEF=5.91cm、SFG=6.34cm已知打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的工作頻率為 50Hz，則小車的加速度 a=_m/s2（結(jié)果保留 2 位有效數(shù)字）12（12分）某同學(xué)欲運(yùn)用牛頓第二定律測(cè)量滑塊的質(zhì)量M，其實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示，設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)步驟為：（1）調(diào)整長(zhǎng)木板傾角，當(dāng)鉤碼的質(zhì)量為m0時(shí)滑塊恰好沿木板向下做勻速運(yùn)動(dòng)；（2）保持木板傾角不變，撤去鉤碼m0，將滑塊移近打點(diǎn)計(jì)時(shí)器，然后釋放滑塊，滑塊沿木板向下做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，并打出點(diǎn)跡清晰的紙帶如圖乙所示(打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的工作頻率為50Hz)請(qǐng)回答下列問(wèn)題：打點(diǎn)計(jì)時(shí)器在打下D點(diǎn)時(shí)滑塊的速度vD=_m/s；(結(jié)果保留3

9、位有效數(shù)字)滑塊做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度a=_m/s2；(結(jié)果保留3位有效數(shù)字)滑塊質(zhì)量M=_(用字母a、m0和當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭表示)（3）保持木板傾角不變，掛上質(zhì)量為m(均小于m0)的鉤碼，滑塊沿木板向下勻加速運(yùn)動(dòng)，測(cè)出滑塊的加速度；多次改變鉤碼的質(zhì)量，分別求出相應(yīng)的加速度（4）若繩的拉力與所掛鉤碼的重力大小相等，作出amg圖象如圖丙所示，則由圖丙可求得滑塊的質(zhì)量M=_kg(取g=10m/s2，結(jié)果保留3位有效數(shù)字)四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13（10分）如圖所示的演示實(shí)驗(yàn)顯示：圖中自由下落的物體和經(jīng)反彈后，

10、 能上升到比初始位置高得多的地方 是某種材料做成的實(shí)心物體，質(zhì)量，在其頂部的凹坑中松松地插著質(zhì)量的木棍，其下端與坑底之間有小空隙將此裝置從下端離地板高處由靜止釋放實(shí)驗(yàn)中， 觸地后在極短時(shí)間內(nèi)反彈，且其速度大小不變，接著與木棍相互作用使木棍脫離開始上升，取（1）求剛觸地時(shí)速度的大小；（2）若球與木棍相互作用后恰好停留在地板上，求木棍上升的最大高度；（3）若球與木棍相互作用的過(guò)程沒有機(jī)械能損失，求木棍上升的最大高度14（16分）如圖所示，質(zhì)量M=8kg的小車放在光滑水平面上，在小車左端加一水平推力F=8N，當(dāng)小車向右運(yùn)動(dòng)的速度達(dá)到1.5m/s時(shí)，在小車前端輕輕地放上一個(gè)大小不計(jì)，質(zhì)量為m=2kg的

11、小物塊，物塊與小車間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2，小車足夠長(zhǎng)求：（1）小物塊剛放上小車時(shí)，小物塊及小車的加速度各為多大？（2）經(jīng)多長(zhǎng)時(shí)間兩者達(dá)到相同的速度？共同速度是多大？（3）從小物塊放上小車開始，經(jīng)過(guò)t=1.5s小物塊通過(guò)的位移大小為多少？（取g=10m/s2）15（12分）一球形人造衛(wèi)星的最大橫截面積為、質(zhì)量為，在軌道半徑為的高空繞地球做圓周運(yùn)動(dòng)由于受到稀薄空氣阻力的作用，導(dǎo)致衛(wèi)星運(yùn)行的軌道半徑逐漸變小衛(wèi)星在繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)很多圈之后，其軌道的高度下降了，由于，所以可以將衛(wèi)星繞地球運(yùn)動(dòng)的每一圈均視為勻速圓周運(yùn)動(dòng)設(shè)地球可看成質(zhì)量為的均勻球體，萬(wàn)有引力常量為 （）求人造衛(wèi)星在軌道半徑為的高空繞地球做圓周運(yùn)

12、動(dòng)的周期（）取無(wú)窮遠(yuǎn)處為零勢(shì)能點(diǎn)，當(dāng)衛(wèi)星的運(yùn)行軌道半徑為時(shí)，衛(wèi)星與地球組成的系統(tǒng)具有的勢(shì)能可表示為請(qǐng)估算人造衛(wèi)星由半徑為的圓軌道降低到半徑為的圓軌道的過(guò)程中，機(jī)械能的變化（）某同學(xué)為估算稀薄空氣對(duì)衛(wèi)星的阻力大小，做出了如下假設(shè)：衛(wèi)星運(yùn)行軌道范圍內(nèi)稀薄空氣的密度為，且為恒量；稀薄空氣可看成是由彼此不發(fā)生相互作用的顆粒組成的，所有的顆粒原來(lái)都靜止，它們與人造衛(wèi)星在很短時(shí)間內(nèi)發(fā)生碰撞后都具有與衛(wèi)星相同的速度，在與這些顆粒碰撞的前后，衛(wèi)星的速度可認(rèn)為保持不變?cè)跐M足上述假設(shè)的條件下，請(qǐng)估算空氣顆粒對(duì)衛(wèi)星在半徑為軌道上運(yùn)行時(shí)，所受阻力大小的表達(dá)式參考答案一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。

13、在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】先根據(jù)動(dòng)能之比求出初速度之比，然后牛頓第二定律求出加速度之比，最后根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求滑行距離與滑行時(shí)間之比.【詳解】根據(jù)牛頓第二定律： 動(dòng)摩擦因數(shù)之比為1：2，故兩個(gè)物體加速度之比為1：2；故C錯(cuò)誤；，動(dòng)能相同，質(zhì)量之比為4：1，則初速度之比為1：2；根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式：得：，代入數(shù)據(jù)得：故A錯(cuò)誤；由得 故B正確；由得 故D錯(cuò)誤；故選B。2、C【解析】A.由圖可知，物體的速度大小不斷減小，故A錯(cuò)誤；B.vt圖象的斜率值表示加速度，若為曲線則曲線的切線的斜率值反應(yīng)加速度的大小，t1到t2斜率值變小，故加速度不斷變小，故B錯(cuò)誤；C. 物體

14、的運(yùn)動(dòng)方向不變，故位移大小不斷增大，故C正確；D. 平均速度v=（v1+v2）/2的適用公式僅適用于勻變速直線運(yùn)動(dòng)中，本題中若在圖象上做過(guò)t1、t2的直線，則v=（v1+v2）/2表示該直線運(yùn)動(dòng)的平均速度，根據(jù)面積表示位移大小可知平均速度v（v1+v2）/2，故D正確。故選：C3、A【解析】根據(jù)傳播速度v 與空氣的密度以及壓強(qiáng)p的單位，結(jié)合“力學(xué)制單位”來(lái)求解傳播速度v的單位m/s，密度的單位kg/m3，p的單位kg/ms2，在A選項(xiàng)中，代入壓強(qiáng)p和密度的單位化簡(jiǎn)后單位為m/s，正與速度單位“m/s”相同，是正確的在B選項(xiàng)中，同理可得化簡(jiǎn)后的單位為s/m，不是速度的單位C項(xiàng)化簡(jiǎn)得m2/s2，不

15、是速度單位D項(xiàng)化簡(jiǎn)得s2/m2，也不是速度單位故選A。4、A【解析】A.由勻強(qiáng)電場(chǎng)中沿任意方向相同距離電勢(shì)差相等，則BC=FE；B=30V，C=30V，E=90V所以F=30V，AB也為等勢(shì)線，故A=B=30V；由幾何關(guān)系，BC在電場(chǎng)線方向投影長(zhǎng)為10cos300=15cm，又因?yàn)閁BC=60V，所以E=400V/m故A正確，B錯(cuò)誤；C.FC連線為等勢(shì)線，電場(chǎng)線垂直FC向上，帶電粒子所受電場(chǎng)力垂直于FC向下，故帶負(fù)電又因?yàn)锳EPD，故C錯(cuò)誤；D.此粒子運(yùn)動(dòng)為類平拋運(yùn)動(dòng)，AE=AB，所以到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的速度垂直AB方向的分量等于沿AB方向分量的2倍，設(shè)速度方向與ED之間的夾角為，tan=2，大于60

16、0，所以粒子在D點(diǎn)的速度方向與AD連線的夾角大于30，故D錯(cuò)誤 故選A【點(diǎn)睛】根據(jù)勻強(qiáng)電場(chǎng)中沿任意方向相同距離電勢(shì)差相等，求F點(diǎn)的電勢(shì)為30V，說(shuō)明FC為一條等勢(shì)線，判斷出電場(chǎng)線的方向，由U=Ed求電場(chǎng)強(qiáng)度分析粒子的受力情況，確定粒子的電性根據(jù)公式Ep=q分析電勢(shì)能的大小根據(jù)類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律求出粒子在D點(diǎn)的速度方向與AD連線的夾角5、A【解析】光纖通信利用了光的全反射原理，選項(xiàng)A正確；天空中的彩虹是由光的色散形成的，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；真空中藍(lán)光的波長(zhǎng)比紅光的波長(zhǎng)短，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；機(jī)械波在不同介質(zhì)中傳播，波速不同，但是頻率不變，則波長(zhǎng)要改變，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；故選A.6、B【解析】以結(jié)點(diǎn)O為研究對(duì)象受力分析如

17、下圖所示：由題意知點(diǎn)O緩慢移動(dòng)，即在移動(dòng)過(guò)程中始終處于平衡狀態(tài)，則可知：繩OB的張力TB=mg根據(jù)平衡條件可知：Tcos-TB=0Tsin-F=0由此兩式可得：F=TBtan=mgtan 在結(jié)點(diǎn)O被緩慢拉動(dòng)過(guò)程中，夾角增大，由三角函數(shù)可知：F和T均變大，故A正確，BCD錯(cuò)誤故選A.二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、BCD【解析】A. 根據(jù)萬(wàn)有引力等于重力，則有：，解得：，故A錯(cuò)誤；B. 地球的密度：故B正確；衛(wèi)星在地球表面附近運(yùn)行時(shí)的環(huán)繞速度等于第一宇宙速度，受到的

18、萬(wàn)有引力等于重力，則：可得：故C正確；D. 在赤道，引力為重力和向心力的矢量和，故：同步衛(wèi)星受到的萬(wàn)有引力提供向心力，則：聯(lián)立解得：故D正確。8、AC【解析】由圖波長(zhǎng)，又，得到：，（k=0，1，2）則由波速得到：當(dāng)時(shí)，當(dāng)時(shí)，當(dāng)時(shí)，故AC正確，BD錯(cuò)誤。9、BC【解析】將貨車的速度進(jìn)行正交分解，如圖所示：由于繩子不可伸長(zhǎng)，貨箱和貨物整體向上運(yùn)動(dòng)的速度和貨車速度沿著繩子方向的分量相等，故v1=vcosM+mg，對(duì)貨物分析，N-mg=ma，故貨箱對(duì)貨物的支持力Nmg，即貨物對(duì)貨箱底部的壓力大于mg，AC正確B錯(cuò)誤；整體的速度為vcos，故拉力功率P=FvM+mgvcos，D錯(cuò)誤【點(diǎn)睛】對(duì)于斜牽引問(wèn)題

19、：先確定合運(yùn)動(dòng)的方向（物體實(shí)際運(yùn)動(dòng)的方向），然后分析這個(gè)合運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的實(shí)際效果（一方面使繩或桿伸縮的效果；另一方面使繩或桿轉(zhuǎn)動(dòng)的效果）以確定兩個(gè)分速度的方向（沿繩或桿方向的分速度和垂直繩或桿方向的分速度，而沿繩或桿方向的分速度大小相同）10、AC【解析】A由于兩個(gè)小球的質(zhì)量相等，所以P、Q兩球在豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，P到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)，兩球的速度仍為由牛頓第二定律解得T=3mg選項(xiàng)A正確；BP從最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)過(guò)程中動(dòng)能不變，重力對(duì)其做功是mg2L，所以桿對(duì)其做功為-2mgL故B錯(cuò)誤；C在水平位置時(shí)，桿的彈力和重力的合力提供向心力，受力如圖，則：故C正確；D兩球在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，二者的總重力勢(shì)能

20、保持不變，但單個(gè)的小球的重力勢(shì)能不斷變化，Q球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能不守恒故D錯(cuò)誤；故選AC點(diǎn)睛：該題中P與Q的質(zhì)量是相等的，所以系統(tǒng)的力矩平衡，兩球都做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，要注意桿對(duì)小球可以是拉力，可以是支持力，要注意對(duì)小球的受力分析三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過(guò)程。11、 B; D; 0.42;【解析】（1）小車下滑時(shí)受到重力、細(xì)線的拉力、支持力和摩擦力，要使拉力等于合力，則應(yīng)該用重力的下滑分量來(lái)平衡摩擦力，可以將長(zhǎng)木板的一段墊高，撤去砂和砂桶，輕推小車，從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運(yùn)動(dòng)，故B正確，ACD錯(cuò)誤。（2）圖甲操作時(shí)當(dāng)F=0時(shí)，已經(jīng)有

21、了加速度，故摩擦力平衡過(guò)量，故A錯(cuò)誤；圖乙操作時(shí)F0時(shí)，而加速度為零，故未摩擦力平衡或平衡的不足，故B錯(cuò)誤；設(shè)繩子上拉力為F，對(duì)小車根據(jù)牛頓第二定律有：F=Ma，對(duì)砂桶和砂有：mgF=ma，由此解得：F=mg1+mM，由此可知當(dāng)Mm時(shí)，砂和砂桶的重力等于繩子的拉力，在aF圖中，a與F成線性關(guān)系，當(dāng)不滿足mM的條件時(shí)，加速度隨力的變化偏小，故C錯(cuò)誤、D正確。所以D正確，ABC錯(cuò)誤。（3）根據(jù)x=aT2，運(yùn)用逐差法得：a=xDG-xAD9T2=6.34+5.91+5.49-5.08-4.65-4.2290.1210-2m/s2=0.42m/s2。12、；， ；（4）【解析】試題分析：根據(jù)勻變速直線

22、運(yùn)動(dòng)中時(shí)間中點(diǎn)的速度等于該過(guò)程中的平均速度，可以求出打紙帶上D點(diǎn)時(shí)小車的瞬時(shí)速度大小；根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的推論公式可以求出加速度的大小；當(dāng)取下細(xì)繩和鉤碼時(shí)，由于滑塊所受其它力不變，因此其合外力與撤掉鉤碼的重力等大反向；根據(jù)牛頓第二定律有mg=Ma，由此可解得滑塊的質(zhì)量從圖乙中可知，（2）相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔為，根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的中間時(shí)刻速度推論可得， 根據(jù)逐差法可得，聯(lián)立即得滑塊做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)受力平衡作用，由平衡條件得，撤去時(shí)滑塊做勻加速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)，受到的合外力，由牛頓第二定律得，解得（4）滑塊做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)受力平衡作用，由平衡條件得，掛上質(zhì)量為m的鉤碼時(shí)滑塊沿木板向下做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，

23、受到的合外力為，由牛頓第二定律得，解得，由圖丙所示圖象可知，解得M=0.200kg四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、（1）（2）（3）【解析】【分析】碰地板后，反彈速度的大小等于它下落到地面時(shí)速度的大小，由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出剛觸地時(shí)速度的大小，根據(jù)動(dòng)量守恒和豎直上拋規(guī)律求出木棍上升的最大高度。解：（1）根據(jù)題意， 碰地板后，反彈速度的大小等于它下落到地面時(shí)速度的大小，即（2）剛反彈后，速度向上，立刻與下落的碰撞，碰前的速度，根據(jù)題意，碰后速度為零，以表示上升的速度，根據(jù)動(dòng)量守恒，有：，令表示上升的高度，有，由以上各式并代入數(shù)據(jù)，得（3）根據(jù)動(dòng)量守恒，規(guī)定向下為正方向， ，依據(jù)能量守恒，依據(jù)豎直上拋的公式可知，故上升的最大高度為14、（1）2m/s2，0.5m/s2（2）1s，2m/s（3）2.1m【解析】(1)利用牛頓第二定律求的各自的加速度；