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…………○…………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年冀教新版必修2物理上册月考试卷66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5题,共10分)1、我国发射的“嫦娥一号”卫星经过多次加速、变轨后,最终成功进入环月工作轨道.如图所示,卫星既可以在离月球比较近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比较远的圆轨道b上运动.下列说法正确的是。

A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度B.卫星在a上运行的周期大于在b上运行的周期C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度D.卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力2、固定滚轮训练是飞行员为提高空间定向能力而特有的一种训练手段。如图所示,固定滚轮是转轴固定可在竖直面内绕轴自由转动的轮子,训练时飞行员手脚支撑在轮子上做圆周运动。已知飞行员质量为m,滚轮半径为R;滚轮质量可忽略,某次训练中飞行员双臂间的夹角为120°,飞行员恰好能在竖直面内做完整圆周运动,当其头部转动到最低点时,踏板对脚无作用力,此时()

A.飞行员脚的线速度大小为B.飞行员重心的线速度大小为C.每个手臂的支持力大小为5mgD.飞行员身体的最大向心加速度大小为5g3、小船在静水中的速度为5m/s,它在一条流速为4m/s、河宽为120m的河流中渡河,则()A.小船保持船头与河岸垂直方向行驶,只需24s就可以到达对岸B.小船若在24s的时间内渡河,则一定是到达正对岸C.小船若以最短距离渡河,所用的时间为30sD.若小船保持船头与河岸垂直方向行驶,渡河中若水流突然增大,则小船到达河岸时间变长4、质量为3kg的小铁球从某一高度由静止释放,经过3s到达地面,不计空气阻力,g取10m/s2,则()A.2s末重力的瞬时功率为600WB.2s末重力的瞬时功率为900WC.2s内重力的平均功率为600WD.2s内重力做功为900J5、很多大型商场都安装了台阶式自动扶梯;方便乘客购物,如图所示,扶梯水平台阶上的人随扶梯一起做斜向上的匀加速运动,下列说法中不正确的是()

A.重力对人做负功B.支持力对人做正功C.摩擦力对人做正功D.合外力对人做功为零评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)6、小船在400米宽的河中横渡,河水流速是2m/s,船在静水中的航速是4m/s,则()A.要使渡河时间最短,船头应垂直指向对岸,t=100sB.要使渡河时间最短,船头应与上游河岸成60°角,渡河的时间C.要使船航程最短,船头应垂直指向对岸,渡河的时间D.要使船航程最短,船头应与上游河岸成60°角,渡河的时间7、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8、为了验证做平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动;用如图所示的装置进行实验。小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落。关于该实验,下列说法中正确的是()

A.两球的质量必须相等B.两球应同时落地C.实验只能说明A球在竖直方向上做自由落体运动D.实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动9、2020年7月23日,我国在海南文昌发射中心成功发射“天问一号”火星探测器。假设“天问一号”绕火星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出火星的质量,这两个物理量可以是()A.“天问一号”的运行周期和轨道半径B.“天问一号”的质量和轨道半径C.“天问一号”的质量和角速度D.“天问一号”的速度和角速度10、如图所示,两小球A、B完全相同,在同一高度处将A球以初速度v0水平抛出,同时将B球由静止释放。A、B两球从开始运动到落地过程(不计空气阻力),下列说法中不正确的是()

A.重力对两小球做功相同B.两球运动过程中重力势能都增加C.落地前一瞬间,重力对两小球做功的瞬时功率相同D.重力对两小球做功的平均功率不同11、关于地球同步卫星(这种卫星相对于地面静止不动),下列说法中正确的是()A.它一定在赤道上空运行B.同步卫星的高度和运行速率是一个确定的值C.它运行的线速度一定大于第一宇宙速度D.它运行的加速度一定大于地球表面的重力加速度12、歼-20战机在飞行表演结束后,降落至跑道并打开了阻力伞,在伞的阻力及跑道摩擦力的合力f作用下减速至静止,且合力f与速度v成正比。已知歼-20战机落地时的速度为动能为Ek0,落地后滑行的总时间为滑行的总距离为用x表示位移,P表示合力f的功率,表示合力f对歼-20战机做功的大小,Ek表示歼-20战机的动能,则该过程中各物理量之间的关系图像可能正确的是()A.B.C.D.13、一快艇要从岸边某一不确定位置处到达河中离岸边100m远的一浮标处,已知快艇在静水中的速度图象和水流的速度图象如图甲、乙所示,则下列说法中正确的是())

A.快艇的运动轨迹为直线B.快艇的运动轨迹为曲线C.快艇最快到达浮标处的时间为20sD.快艇最快到达浮标处经过的位移大于100m评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)14、合运动与分运动。

如果物体同时参与了几个运动,那么物体实际发生的运动就是______(选填“合运动”或“分运动”),同时参与的几个运动就是分运动。15、某同学将装有红墨水的饮料瓶倒置。利用水平细管喷出的细水流。描绘平抛运动的轨迹,如图甲所示。若以细管喷口为坐标原点O,水平向右为x轴的正方向,竖直向下为y轴的正方向,P点坐标如图乙所示。不计空气阻力,取则细水流的初速度大小__________,水流的轨迹方程为__________。

16、()是近代日心说的提出者,德国天文学家()在其老师丹麦天文学家()的实验数据上提出了行星运动的三大定律。万有引力定律是由_________发现的,并利用了“月地检验思想实验”证明了让苹果落地的力和让月球旋转的力具有相同的规律。而引力常量是由___________根据__________装置实验测定的。19世纪,亚当斯和勒维耶利用万有引力定律,在“笔尖下”推断出了太阳系中的()的存在,二十世纪,用同样的方法,天文学家预言了冥王星的存在。17、同步卫星离地心距离为r,运行速度为,加速度为,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为,第一宇宙速度为,地球半径为R,则:=___________;=_________。18、如图所示,小车A以恒定的速度v向左运动,当连接小车的细线与水平方向成角时,B物体的速度为______,且B物体受到的拉力____B物体受到的重力(选填“大于”;“小于”或“等于”)

评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)19、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。

20、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)

21、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。

22、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1题,共3分)23、用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关。

(1)本实验采用的科学方法是___________。

A.控制变量法B.累积法。

C.微元法D.放大法。

(2)图示情景正在探究的是___________。

A.向心力的大小与半径的关系。

B.向心力的大小与线速度大小的关系。

C.向心力的大小与角速度的关系。

D.向心力的大小与物体质量的关系。

(3)通过本实验可以得到的结论是___________。

A.在质量和半径一定的情况下;向心力的大小与角速度的平方成正比。

B.在质量和半径一定的情况下;向心力的大小与线速度的大小成正比。

C.在半径和角速度一定的情况下;向心力的大小与质量成正比。

D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比评卷人得分六、解答题(共4题,共28分)24、宇宙中有一星球,其半径为R,自转周期为T,引力常量为G,该天体的质量为M。若一宇航员来到位于赤道的一斜坡前,将一小球自斜坡底端正上方的O点以初速度v0水平抛出,如图所示,小球垂直击中了斜坡,落点为P点;求。

(1)该星球赤道地面处的重力加速度g1;

(2)则P点距水平地面的高度h。

25、如图所示为某实验装置示意图,A、B、O在同一竖直线上,一根轻质弹性绳一端固定在天花板上A点,另一端绕过B处的定滑轮后系在一个质量为m=0.8kg的小物体上,小物体置于地面上O处时,弹性绳中弹力为mg,将小物体向右推到O1点,OO1距离为x1=0.3m,小物体由静止释放,并水平向左滑行,当小物体经过O点时与弹性绳脱离,之后恰能运动至M处,OM距离为s=0.075m,已知弹性绳原长等于AB距离,且始终不超过弹性限度,弹性势能为∆l为形变量大小,小物体与地面的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2。求:

(1)小物体运动到O位置时的速度大小v;

(2)弹性绳的劲度系数k;

(3)小物体的向左最大速度vm。

26、学校运动会上的教职工趣味运动项目,两教师用两根棒水平抬一篮球进行400m比赛。跑道曲线段的可以视为半径为36m的圆弧。已知篮球的质量为500g,直径25cm。篮球与杆间的动摩擦因数为0.5。比赛过程中要求篮球始终与杆保持相对静止。某次比赛时两教师保持杆间的距离为20cm,g=10m/s2。求:

(1)在直线段起跑的加速度不能超过多大;

(2)当两教师抬着篮球以4m/s的速度通过跑道的曲线段时;两杆对篮球的作用力分别为多大。

27、一颗在赤道上空运行的人造卫星,其距离地球表面的高度为h=2R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同。已知地球自转的角速度为ω0,地球表面处的重力加速度为g,引力常量为G。求:

(1)该卫星所在处的重力加速度g′;

(2)该卫星绕地球运行的角速度;

(3)若某时刻卫星通过赤道上某建筑物的正上方,求它下次通过该建筑物上方需要的时间。参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】【详解】

A.由可知卫星在a上运行的线速度大于在b上运行的线速度;选项A错误;

B.由可知卫星在a上运行的周期小于在b上运行的周期;选项B错误;

C.由卫星在a上运行的角速度大于在b上运行的角速度;选项C错误;

D.根据可知,卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力;选项D正确。

故选D。2、C【分析】【详解】

AB.飞行员重心恰好能通过圆周最高点,则此时重心的速度为零,假设重心到转轴距离为L,当其头部转动到最低点时,则由机械能守恒定律

解得重心的速度

则飞行员脚的线速度

选项AB错误:

CD.每个手臂的支持力大小为N,由牛顿第二定律可知

解得

选项C正确;D错误。

故选C。3、A【分析】【详解】

AB.当静水中的速度与河岸垂直时,渡河时间最短,为

当合速度与河岸垂直;渡河位移最短,故A正确,B错误;

C.小船若以最短距离渡河,所用的时间为

故C错误;

D.若保持船头与河岸垂直方向行驶,过河时间

与水速无关;则渡河时间不变,故D错误。

故选A。4、A【分析】【分析】

【详解】

AB.2s物体的速度。

v=gt=20m/s故2s末的重力的瞬时功率为。

P=mgv=30×20W=600W故A正确B错误;

CD.2s内的平均速度。

则2s内的平均功率。

2s内重力做功。

故CD错误。

故选A。5、D【分析】【详解】

A.人随电梯斜向上运动,位移方向与重力方向呈钝角,由知重力做负功;A正确;

B.电梯对人得支持力竖直向上,位移方向与支持力方向呈锐角,由知支持力对人做正功;B正确;

C.人具有水平向右的加速度,由牛顿第二定律知电梯对人的摩擦力方向水平向右,位移方向与摩擦力方向呈锐角,由知摩擦力对人做正功;C正确;

D.人随扶梯一起做斜向上的匀加速运动;所以人的速度不断变大,由动能定理可知合外力对人做正功,D错误。

本题选不正确项,故选D。二、多选题(共8题,共16分)6、A:D【分析】【详解】

AB.当船头垂直指向对岸时,渡河时间最短.最短时间为:

故A正确;B错误.

CD.船在静水中的航速大于河水流速,所以当合速度的方向与河岸垂直时,渡河位移最短,设船头与上游河岸方向的夹角为则:

所以

渡河的位移:

根据矢量合成法则有:

渡河时间:

所以C错误,D正确.7、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。8、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.两球释放后在空中只受重力做功,加速度均为g;故质量不一定要相等,A错误;

B.由自由落体的位移公式

可知;若平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,两球应同时落地,B正确;

CD.实验只能说明A球在竖直方向上做自由落体运动;不能说明A球在水平方向上做匀速直线运动,C正确,D错误。

故选BC。9、A:D【分析】【详解】

A.若已知“天问一号”的运行周期和轨道半径,则根据万有引力提供向心力

整理得到

故A正确。

BC.因为“天问一号”的质量在计算时可以直接约掉;所以火星的质量计算与“天问一号”的质量无关,故B;C错误;

D.若已知线速度和角速度,可以求出半径为

根据万有引力提供向心力

整理得到

故D正确。

故选AD。10、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.重力做功与高度差有关;与路径无关,高度差相同,则重力对两物体做功相同,故A正确,与题意不符;

B.由于重力对两小球做正功;则重力势能减小,故B错误,与题意相符;

CD.两球在竖直方向上都做自由落体运动,它们在竖直方向的位移相同,它们的运动的时间相等,重力做功W相等,小球的运动时间t相等,根据P=

可知,重力对两小球做功的平均功率相同,落地时重力的瞬时功率P=mgvy

两球落地时两球的竖直分速度相等;则重力做功的瞬时功率相等,故C正确,与题意不符;D错误,与题意相符。

故选BD。11、A:B【分析】【详解】

A.根据同步卫星与地球自转同步;与地面相对静止,同时卫星受到地球的万有引力提供向心力,指向圆心,万有引力指向地心,故同步卫星只能在赤道上空,故A正确;

B.因为同步卫星要和地球自转同步,即相同,万有引力提供向心力有

因为是一定值,所以轨道半径也是一定值;所以它运行的轨道半径和速率是确定的值,故B正确;

C.根据万有引力提供向心力有

可得

可知同步卫星的速度小于近地卫星的环绕速度;即小于第一宇宙速度7.9km/s,故C错误;

D.根据万有引力提供向心力有

可得

可知同步卫星的它运行的加速度一定小于地球表面的重力加速度;故D错误;

故选AB。12、B:C:D【分析】【详解】

A.合力f与速度v成正比,则

根据

可知加速度逐渐减小;故A错误;

B.合力f的功率为

速度随着时间的增大在减小;故功率和时间为二次函数关系,为曲线,故B正确;

C.表示合力f对歼-20战机做功的大小,则

由于合力f逐渐减小,故图像的斜率减小;故C正确;

D.整个过程中能量守恒,则

合力f逐渐减小,故的斜率逐渐减小;故D正确。

故选BCD。13、B:C:D【分析】【详解】

两分运动一个做匀加速直线运动,一个做匀速直线运动,知合加速度的方向与合速度的方向不在同一条直线上,合运动为曲线运动.故A错误、B正确.静水速度垂直于河岸时,时间最短.在垂直于河岸方向上的加速度a=0.5m/s2,由d=at2得,t=20s,故C正确.在沿河岸方向上的位移x=v2t=3×20m=60m,所以最终位移故D正确.故选BCD.

【点睛】

解决本题的关键会将快艇的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,知道在垂直于河岸方向上的速度越大,时间越短.以及知道分运动与合运动具有等时性.三、填空题(共5题,共10分)14、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】合运动15、略

【分析】【详解】

[1][2].根据平抛运动规律。水平方向有

竖直方向有

代入数据解得

消去t得【解析】4m/s16、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]万有引力定律是由牛顿发现的。

[2][3]引力常量是由卡文迪许通过扭秤装置实验测得。【解析】哥白尼、开普勒、第谷、牛顿卡文迪许扭秤海王星17、略

【分析】【详解】

[1]同步卫星和地球自转的周期相同,运行的角速度亦相等,则根据向心加速度a=rω2

可知,同步卫星的加速度与地球赤道上物体随地球自转的向心加速度之比等于半径比,即

[2]同步卫星绕地于做匀速圆周运动,第一宇宙速度是近地轨道上绕地球做匀速圆周运动的线速度,两者都满足万有引力提供圆周运动的向心力;即

由此可得

所以有【解析】18、略

【分析】【详解】

[1]如图所示。

绳子与水平方向的夹角为根据平行四边形定则有:沿绳子方向的速度

沿绳子方向的速度等于B物体的速度。

[2]由于当车A向前运动时减小,则逐渐增大,故B向上做加速运动,加速度向上,则拉力大于B的重力。【解析】大于四、作图题(共4题,共24分)19、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】20、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】21、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】22、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),2s末的坐标为(16cm,20cm),3s未的坐标为(36cm,30cm),4s末的坐标为(64cm,40cm),根据描点法作出图象如图所示:

【解析】见解析五、实验题(共1题,共3分)23、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]在这两个装置中;控制半径,角速度,不变,只改变质量,来研究向心力与质量之间的关系,故采用的控制变量法。

故选A。

(2)[2]控制半径;角速度不变,只改变质

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