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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年鲁教版必修2物理下册月考试卷361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总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、抗洪救灾中,战士驾驶冲锋舟欲最快将受困群众送到对岸,关于冲锋舟的运动情况下列四幅图正确的是(设水速和船的静水速度均恒定,虚线为船的运动轨迹)()A.B.C.D.2、关于开普勒行星运动的公式=k,以下理解正确的是()A.k是一个与行星有关的常量B.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R0,周期为T0;月球绕地球运转轨道的长半轴为R,周期为T,则有C.T表示行星运动的自转周期D.T表示行星运动的公转周期3、曲线运动在生活中随处可见,以下关于曲线运动的说法正确的是()A.做曲线运动的物体,其所受合力的方向一定时刻改变B.站在地面上的人,观察行驶的小汽车车轮边缘上的某点,发现它做圆周运动C.做平抛运动的物体,其速度变化越来越快D.做曲线运动的物体所受合力一定不为零4、由于地球附近仍然存在有部分稀薄的空气,卫星在环绕地球飞行的过程中仍然存在空气阻力。如图所示,卫星刚开始在半径为2R的轨道Ⅲ上做圆周运动,由于空气阻力的影响轨道会逐渐降低至半径为R轨道I,经调整后使其在轨道I上做圆周运动(经历较长时间后其简化轨道模型如图所示)设地球半径为R,地球表面的重力加速度为设卫星质量保持不变,则()

A.卫星在轨道Ⅲ的运行速率大于B.卫星在轨道I、Ⅲ上运行的周期之比为4:1C.卫星在I、Ⅱ、Ⅲ三个轨道中,在轨道I上的机械能最大D.卫星在轨道I稳定飞行经过A处的加速度等于卫星在轨道Ⅱ上稳定飞行经过A处的加速度5、恒星内部的热核反应会向外辐射大量的电磁波,当辐射所产生的扩张压力与万有引力所产生的收缩压力平衡时,恒星便稳定下来。设想处于稳定状态的恒星是质量分布均匀、密度为p、半径为R的球体。选取该恒星内部一距恒星中心为r(r≤R),厚度为(远小于r)的小薄片A,如图所示,已知辐射所产生的扩张压力在A的内、外表面引起的压强差的绝对值为引力常量为G。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。忽略其他天体的影响。下列关于表达式正确的是()

A.B.C.D.6、A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们()

A.线速度大小之比为4:3B.角速度大小之比为3:4C.圆周运动的半径之比为2:1D.向心加速度大小之比为1:27、铁路弯道的内外侧铁轨不在同一水平面上.质量为M的火车,以恒定的速率v在水平面内沿一段半径为r的圆弧道转弯,重力加速度为g,则轨道对火车作用力的大小等于()A.B.C.D.Mg8、英国《自然·天文学》杂志发表的一篇论文称,见科学家作银河系中心附近的一团分子气体云中发现了一个黑洞.科学研究表明,当天体的逃逸速度(即第二宇宙速度,为第一宇宙速度的倍)超过光速时.该天体就是黑洞.已知某天体与地球的质量之比为地球的半径为地球,地球卫星的最大环绕速度(即第一宇宙速度)为光速为则要使该天体成为黑洞,其半径应小于()A.B.C.D.9、2019年“山东舰"正式服役,标志着我国进入双航母时代。如图,“山东舰"正在沿直线航行,其质量为m,发动机的输出功率恒为P,所受阻力恒为f,某时刻速度为v1、加速度为a1,一段时间t后速度变为v2(v2>v1),在这段时间内位移为s。下列关系式正确的是()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)10、如图所示为一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,经过0.3s后又恰好与倾角为45°的斜面垂直相碰。已知半圆形管道的半径为R=1m,小球可看作质点且其质量为m=1kg,g取10m/s2。则()

A.小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是1.9mB.小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离是0.9mC.小球经过管道的B点时,受到管道的作用力FNB的大小是2ND.小球经过管道的B点时,受到管道的作用力FNB的大小是1N11、随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐。如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球。由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴。则下列正确的是()

A.球被击出后做平抛运动B.该球从被击出到落入A穴所用的时间为C.球被击出时的初速度大小为LD.球被击出后受到的水平风力的大小为12、我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为地球质量约为月球的81倍,地球半径为月球半径的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为则此探测器()A.在着陆前瞬间,速度大小约为B.悬停时受到的反冲作用力约为C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,探测器速度先增加再减小D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆道上运行的线速度13、质量不同而具有相同动能的两个物体,在动摩擦因数相同的水平面上滑行到停止,则()A.质量大的滑行的距离大B.质量大的滑行的时间短C.它们克服阻力做的功一样大D.质量小的物体运动的加速度大14、下列说法正确的是A.做曲线运动的物体所受合外力一定变化B.互成角度的两个匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动C.做曲线运动的物体所受合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上D.物体做圆周运动时,其所受合外力的方向不一定指向圆心评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)15、两个小球固定在一根长为l的杆的两端,绕杆的O点做圆周运动,如图所示,当小球1的速度为时,小球2的速度为则转轴O到小球2的距离为______。

16、半径r为20cm的砂轮被电动机带动做匀速圆周运动,已知砂轮每秒转10圈,则它的角速度为__________rad/s,砂轮边缘上任意点的线速度为__________m/s。17、牛顿运动定律只适用于_____运动的_____现象。如物体的运动速度接近光速()时,必须由_____提出的_____来研究,如研究电子、质子、光子等微观粒子的物理现象时必须由_____力学来说明解决。18、第一次通过计算揭示行星绕太阳运行的轨道是椭圆的科学家是_________,发现万有引力定律的科学家是___________。19、如图所示,是带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心、垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转50圈。在暗室中用每秒闪光52次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿______方向旋转,白点转动一圈的时间为_____s。

20、载人航天飞船在环绕地球的轨道上飞行时,飞船运动所需的向心力由地球对它的________提供;此时宇航员处于_________(选填“超重”或“失重”)状态。评卷人得分四、作图题(共4题,共16分)21、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。

22、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)

23、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。

24、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4题,共8分)25、如图所示,探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度和半径r之间的关系。两个变速轮塔通过皮带连接;转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值。如图是探究过程中某次实验时装置的状态。

(1)在这个探究向心力大小与质量、角速度和半径之间的关系的实验中,采用了___________

A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法。

(2)若变速塔轮半径相同,两小钢球质量相同,是在研究向心力的大小F与___________的关系。

A.质量mB.半径rC.角速度

(3)在探究F与关系时,图中标尺上红白相间的等分格显示出两个相同小球所受向心力的比值为1:9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为___________

A.1:2B.1:3C.2:1D.3:1A.B.C.E.E.26、如图;附有滑轮的长木板平放在实验桌面上,将细绳一端拴在滑块上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的槽码使小车在槽码的牵引下运动,利用这套装置做“探究加速度与力和质量的关系”的实验。

(1)在进行实验时,需要先将长木板倾斜适当的角度,这样做的目的是_________;

A.使小车获得较大的加速度。

B.使细线的拉力等于小车受到的合外力。

C.使小车最终能匀速运动。

D.使槽码的重力近似等于细线的拉力。

(2)某同学顺利地完成了实验,在实验中得到的一条纸带,图中相邻两计数点之间的时间间隔为0.1s,由图中的数据可算得小车的加速度为_________m/s2。(保留三位有效数字)

(3)用此装置可以进行多个力学实验,下列说法正确的是_________。

A.“研究匀变速直线运动”时;不需要平衡摩擦力。

B.“验证牛顿第二定律”时;槽码的质量应远小于小车质量。

C.“研究恒力做功与速度变化关系时”;不需要平衡摩擦力。

D.倾斜木板平衡摩擦力后,可用该装置进行“验证机械能守恒定律”的实验27、课堂上老师为了研究运动的合成与分解做了如下实验:在一张白纸上。用手平推直尺沿纵向3cm/s匀速移动。同时让铅笔尖靠着直尺沿横向由静止开始匀加速移动,开始时铅笔尖在坐标原点处,y表示铅笔尖竖直方向的位移,x表示铅笔尖水平方向的位移。

(1)老师测出某时刻铅笔尖的坐标R为(4,6),铅笔尖的加速度大小为______cm/s2;

(2)该实验中铅笔尖的轨迹如下图______。

A.B.C.D.28、某同学用如图甲实验装置研究平抛运动,实验过程中用频闪照相法来获取小球做平抛运动时不同时刻的位置。某次实验过程中获得小球连续三个时刻的位置如图乙所示,若频闪照相机的频率为用刻度尺测得照片上照片上物体影像的大小与物体的实际大小的比值为则当地的重力加速度_______(用字母表示)=_______(计算结果保留至小数点后两位)

参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】

【详解】

冲锋舟渡河时间最短时;静水速度垂直河岸,即船头指向应该与河岸垂直,此时船的实际路径方向与河岸成一定角度,则图D是正确的。

故选D。2、D【分析】【分析】

【详解】

A.k是一个与中心天体有关的常量;故A错误;

B.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R0,周期为T0;月球绕地球运转轨道的长半轴为R,周期为T,月球绕地球转,地球绕太阳转,中心天体不同,所以

故B错误;

CD.T表示行星运动的公转周期;故D正确,C错误。

故选D。3、D【分析】【分析】

【详解】

A.做曲线运动的物体;其所受合力的方向与速度方向不在同一直线,但所受合力不一定时刻改变,如平抛运动所受合力保持不变,A错误;

B.行驶的小汽车车轮边缘上的某点;一边做圆周运动,一边随车做匀速直线运动,故站在地面上的人观察的结果不是圆周运动,B错误;

C.做平抛运动的物体,其加速度g恒定;故速度变化率保持不变,C错误;

D.物体所受合力为零时做匀速直线运动;故做曲线运动的物体所受合力一定不为零,D正确。

故选D。4、D【分析】【详解】

A.卫星在轨道Ⅲ的运行时,满足

联立解得

A错误;

B.根据开普勒第三定律可得

卫星在轨道I、Ⅲ上运行的周期之比

B错误;

C.质量相同的卫星;发射的越高,发射时的初速度越大,卫星的机械能越大,因此在轨道I上的机械能最小,C错误;

D.根据

可知,卫星在轨道I稳定飞行经过A处的加速度等于卫星在轨道Ⅱ上稳定飞行经过A处的加速度;D正确。

故选D。5、A【分析】【详解】

厚度为的球层质量

该球层受到的万有引力

在该球层处,向外扩张的力

根据题意可知

联立解得

故选A。6、A【分析】【详解】

A、因为相同时间内他们通过的路程之比是4:3,根据则A;B的线速度之比为4:3,故A正确;

B、运动方向改变的角度之比为3:2,根据则角速度之比为3:2,故B错误;

C、根据可得圆周运动的半径之比为故C错误;

D、根据a=vω得,向心加速度之比为故D错误;

故选A.7、A【分析】【详解】

火车转弯时,重力和铁轨对火车的支持力的合力提供向心力,因向心力则轨道对火车作用力的大小为:故选A.8、D【分析】【分析】

【详解】

对于地球有设该天体成为黑洞时其半径为第一宇宙速度为有联立解得故D正确,ABC错误.9、A【分析】【详解】

A.由牛顿第二定律,则有

故A正确;

B.当航母达到最大速度时,F=f,此时

故B错误;

C.航母的运动不是匀加速运动,则时间t内的位移

故C错误;

D.由动能定理可得

故D错误。

故选A。二、多选题(共5题,共10分)10、B:D【分析】【分析】

【详解】

AB.小球恰好与倾角为45°的斜面垂直相碰,据速度偏角公式可得

解得

小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离为

A正确;B错误;

CD.小球经过管道的B点时,设受到管道的作用力FNB方向向上,据牛顿第二定律可得

解得

故管道对小球的作用力大小为1N;方向竖直向上,C正确,D错误。

故选AC。11、B:C:D【分析】【详解】

A.小球击出后;受重力和水平风力两个力,不是平抛运动,故A错误;

B.球在竖直方向上做自由落体运动,由

故B正确;

C.球在水平方向上做匀减速直线运动,由

故C正确;

D.水平方向由

故D正确。

故选BCD。12、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.根据万有引力等于重力

可得重力加速度

地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为所以月球表面的重力加速度大小约为

根据运动学公式得在着陆前的瞬间,速度大小约

故A错误;

B.登月探测器悬停时,二力平衡

故B正确;

C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内;速度先减小后增加;故C错误;

D.根据地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,所以在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度,故D正确;

故选:BD。13、B:C【分析】【详解】

A.设质量为m的物体;滑行距离为S,由动能定理得。

所以有。

因为相同,则质量m越大,S越小;故A错误;

BD.根据牛顿第二定律得。

得可以知道加速度相等;物体运动的逆过程是初速度为零的匀加速直线运动,则。

有。

可得。

因此质量大的滑行的距离短;滑行的时间也短,故B正确,D错误;

C.根据功能关系可知克服阻力做的功。

所以克服阻力做的功相等;故C正确。

故选BC。14、C:D【分析】【详解】

AC.物体做曲线运动的条件是合力方向与速度方向不共线;合力可以是恒力,如平抛运动,故A错误,C正确;

B.当两分运动的合加速度与合初速度在同一直线上时;物体做匀变速直线运动,故B错误;

D.当物体做变速圆周运动时合力与速度成锐角或钝角,合力不指向圆心;只有匀速圆周运动合力才指向圆心全部用来提供向心力,故D正确.三、填空题(共6题,共12分)15、略

【分析】【详解】

两球的角速度相等,根据v=rω知

解得【解析】16、略

【分析】【详解】

[1].砂轮的角速度为:

[2].砂轮边缘上任意点的线速度为:【解析】20π4π17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2][3][4][5]牛顿运动定律只适用于低速运动的宏观现象。如物体的运动速度接近光速()时,必须由爱因斯坦提出的相对论来研究,如研究电子、质子、光子等微观粒子的物理现象时必须由量子力学来说明解决。【解析】低速宏观爱因斯坦相对论量子18、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]开普勒通过分析第谷的数据;经计算得出了行星绕太阳运动的轨道是椭圆,即第一次通过计算揭示行星绕太阳运行的轨道是椭圆的科学家是开普勒;

[2]万有引力定律是牛顿发现的。【解析】①.开普勒②.牛顿19、略

【分析】【详解】

[1]由于光源的闪光周期小于白点做圆周运动的周期;光源每次闪光时,白点都没有来得及回到前一次闪光时的位置,即都在前一次闪光时位置的左侧,光源连续闪光,白点的位置就连续向左逆时针移到,所以白点逆时针旋转;

[2]白点的频率为白点的角速度为

光源的频率为光源的角速度为

设白点转动一圈的时间为t

解得【解析】逆时针520、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]飞船绕地球运行;所需向心力由地球对它的万有引力提供。

[2]此时宇航员的向心加速度指向地心,处于完全失重的状态。【解析】万有引力失重四、作图题(共4题,共16分)21、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】22、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】23、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】24、略

【分析】【详解】

玻璃管向右沿水平方向匀加速平移

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