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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年粤人版必修2物理下册阶段测试试卷394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8题,共16分)1、如图所示,质量m=0.5kg的小球从离桌面高h1=1.2m处的A点由静止下落到地面上的B点。桌面离地面高h2=0.8m,空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2。若选地面为参考平面;小球经过桌面时的机械能为()

A.6JB.0C.10JD.4J2、如图,从竖直面上大圆(直径d)的最高点A,引出两条不同的光滑轨道,端点都在大圆上,同一物体由静止开始,从A点分别沿两条轨道滑到底端;则()

A.到达底端的动能相等B.机械能相同C.重力做功都相同D.所用的时间不相同3、如图所示,月球的半径为R,甲、乙两种探测器分别绕月球做匀速圆周运动与椭圆轨道运动,两种轨道相切于椭圆轨道的近月点A,圆轨道距月球表面的高度为椭圆轨道的远月点B与近月点A之间的距离为6R,若甲的运动周期为T;则乙的运动周期为()

A.B.3TC.D.2T4、2022年北京举行了冬奥会,在冬奥会短道速滑项目中,某运动员在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑而摔离正常比赛路线。如图所示,圆弧虚线Ob代表弯道,即正常运动路线,Oa为运动员在O点时的速度方向(研究时可将运动员看做质点)。下列说法正确的是()

A.发生侧滑是因为运动员具有惯性B.发生侧滑是因为运动员受到的合力大于所需要的向心力C.若在O点发生侧滑,则滑动的方向在Oa左侧D.若在O点发生侧滑,则滑动的方向在Oa右侧与Ob之间5、如图所示是高速照相机连拍的自行车运动员在空中的情形,P为该运动员运动的最高点;则()

A.研究运动员空中姿态可将运动员看成质点B.运动员在空中运动的过程中,其惯性先变小后变大C.运动员做曲线运动,因其所受合力与运动方向不在同一直线上D.若运动到P点时所有外力都消失,运动员立即沿PA方向竖直下落6、以下四种情况:(1)在固定点电荷+Q的电场中;(2)两个固定的等量异种电荷+Q和﹣Q,在它们连线的中垂面内;(3)两个固定的等量正电荷+Q,在它们连线的中垂面内;(4)在一个自由点电荷+Q的一侧(点电荷质量是电子两倍).电子不可能做匀速圆周运动的是()A.B.C.D.7、2021年1月,为了抗击疫情,河北南宫市5天建成首批1500套集中隔离房。在建造过程中大型起重机起到了很重要的作用,如图甲所示。现用四根等长的缆绳分别系在一块正方形房屋板材的四个顶点,另一端拴在一起吊在起重机的挂钩上,如图乙所示。若起重机的输出功率为板材以的速度被匀速吊起,每根缆绳与竖直方向的夹角均为忽略吊钩;绳重及一切摩擦。则每根缆绳的拉力大小为()

A.B.C.D.8、如图所示,用轻质弹簧相连接的两物块A、放置在倾角为的光滑斜面上。已知A、的质量分别为和弹簧的劲度系数为一垂直斜面的固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面方向的拉力拉物块A,使其沿斜面向上运动,当物块刚离开时,撤去拉力重力加速度则此过程中()

A.拉力对A做的功等于物块A的机械能的增量B.拉力对A做的功等于物块A的动能的增量C.物块A沿斜面运动的位移大小为D.刚撤去拉力的瞬间,物块A的加速度大小为评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、人通过滑轮将质量为m的物体沿粗糙的斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h,到达斜面顶端的速度为v;如图所示.则在此过程中()

A.物体所受的合外力做功为mgh+mv2B.物体所受的合外力做功为mv2C.人对物体做的功为mghD.人对物体做的功大于mgh10、2018年我国即将发射“嫦娥四号”登月探测器;将首次造访月球背面,首次实现对地对月球中继通信,若“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道II,由近月点Q登月,如图所示,关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是:()

A.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道IIB.沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期C.在轨道I,II上的P点的加速度相等D.沿轨道II运行时,在P点的速度大于在Q点的速度11、我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器。舰载机总质量为设起飞过程中发动机的推力恒为弹射器有效作用长度为100m,推力恒定。舰载机在水平弹射结束时速度大小达到80m/s弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,g取则()A.弹射器的推力大小为B.弹射器对舰机所做的功为C.弹射器对舰载机做功的平均功率为D.舰载机在弹射过程中的加速度大小为12、如图所示;光滑斜面放在水平面上,斜面上用固定的竖直挡板挡住一个光滑的小球。当整个装置沿水平面向左做减速运动的过程中,关于小球所受各力做功情况的说法中正确的是()

A.重力不做功B.斜面对球的弹力一定做负功C.挡板对球的弹力一定做负功D.球所受的合力对球一定做正功13、一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平外力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示;力的方向保持不变,则下列说法中正确的是()

A.物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比是1:10B.物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比是1:8C.外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1:8D.外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1:614、一质量为m的物体在竖直向上的恒力F作用下以大小为g的加速度竖直向上加速运动,且物体在运动中所受空气阻力的大小恒为重力的则在物体向上运动位移为h的过程中,下列说法正确的是()A.力F做功mghB.物体的重力势能增加mghC.物体的动能增加mghD.物体的机械能减少mgh15、如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等。C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离重力加速度为g。开始时A位于Р点,PO与水平方向的夹角为30°;现将A;B由静止释放,下列说法正确的是()

A.物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度先增大后减小B.物块A经过C点时的速度大小为C.物块A在杆上长为的范围内做往复运动D.在物块A由Р点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功等于B重力势能的减少量评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)16、从高为的一点处先后平抛两个小球1和2,球1恰好直接越过竖直挡板落到水平地面上的点,球2与地面碰撞一次后,也恰好越过竖直挡板并落在点,如图所示。设球2与地面碰撞遵循的规律类似反射定律,且反弹速度大小与碰撞前相同,则竖直挡板的高度_____________________。

17、某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

(1)实验前需要调整气垫导轨底座使之水平。

(2)如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=___________cm,实验时将滑块从图示位置静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间则滑块经过光电门时的瞬时速度为___________m/s;在实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、___________和___________(文字说明并用相应的字母表示)。

(3)本实验通过比较___________和___________在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒。18、水平桌面上,一质量为的物体在水平恒力拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于时,速度的大小为此时撤去物体继续滑行的路程后停止运动,重力加速度大小为则水平恒力为______,物体与桌面间的动摩擦因数为______。19、如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风速的影响。风速增大时,运动员下落时间______,运动员着地速度_______。(选填“增大”;“不变”、“减小”)

20、在探究弹力做功与弹性势能变化的关系时:如图所示,物体与弹簧相连,物体在点时弹簧处于原长,现在物体上施加一水平推力F,使物体缓慢压缩弹簧到处静止释放,物体会由向A运动;则:

(1)物体由向A运动的过程中,弹力做______(填“正”或“负”)功,弹性势能______(填“增大”或“减小”)。

(2)水平面光滑,使物体缓慢压缩弹簧,当推力做功为时,弹簧的弹力做功______J,以弹簧处于自然长度时为零势能点,则此时弹簧的弹性势能为______J21、某次实验中,纸筒绕水平轴匀速转动(如图所示),小球自空中自由下落从转动的圆形纸筒中穿过。开始下落时小球离纸筒顶点的高度纸筒半径R为0.225米,g取若小球穿筒壁时能量损失不计,撞破纸的时间也可不计,且小球穿过后纸筒上只留下一个孔,则小球在纸筒中运动的时间___________s;纸筒绕水平轴匀速转动的最小角速度___________rad/s(用含的表达式)。

评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)22、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。

23、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)

24、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。

25、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6分)26、为了验证机械能守恒定律,某研究性学习小组的同学利用透明直尺和光电计时器设计了一套实验装置,如图5所示.当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,所用的光电门传感器可测的最短时间为0.01ms.将具有很好挡光效果的宽度为d=3.8×10-3m的黑色磁带水平贴在透明直尺上.实验时,将直尺从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.某同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间Δti与图中所示的高度差Δhi,并将部分数据进行了处理,结果如下表所示(表格中M为直尺质量,g取9.8m/s2).

(1)从表格中数据可知,直尺上磁带通过光电门的瞬时速度是利用vi=求出的,请你简要分析该同学这样做的理由是_____________________.

(2)请将表格中的第5点数据填写完整:①____________②____________.(保留两位有效数字)

(3)通过实验得出的结论是_______________________.

(4)根据该实验,请你判断下列ΔEk—Δh图象中正确的是()

A.

B.

C.

D.评卷人得分六、解答题(共2题,共12分)27、严重的雾霾天气,对国计民生已造成了严重的影响,汽车尾气是形成雾霾的重要污染源,“铁腕治污”已成为国家的工作重点,地铁列车可实现零排放,大力发展地铁,可以大大减少燃油公交车的使用,减少汽车尾气排放。若一地铁列车从甲站由静止启动后做直线运动,先匀加速运动20s达到最高速度72km/h,再匀速运动80s,接着匀减速运动15s到达乙站停住。设列车在匀加速运动阶段牵引力为1×106N,匀速阶段牵引力的功率为6×103kW;忽略匀减速运动阶段牵引力所做的功。

(1)求甲站到乙站的距离;

(2)如果燃油公交车运行中做的功与该列车从甲站到乙站牵引力做的功相同,求公交车排放气体污染物的质量。(燃油公交车每做1焦耳功排放气体污染物3×10-6g)

28、“天宫二号”是我国自主研发的一个“空间实验室”,科学家、航天员们将在里面展开各种工作和试验,为建成空间站奠定了基础.“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动,距地球表面的高度为h.已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G.试回答下列问题:

(1)求“天宫二号”在轨运行线速度v的大小;

(2)“太空移民”是人们的大胆设想,为解决在空间站生活的失重问题,科学家设想让空间站通过自转产生的向心加速度来模仿重力加速度,获得“人工重力”,就是要使人们感受到“人工重力”与在地球表面上受到的重力一样(不考虑重力因地理位置不同而产生的差异).设自转半径为r,求空间站自转周期T的大小.参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【分析】

【详解】

选地面为参考平面;小球刚下落时的机械能为。

E=mg(h1+h2)=10J因小球下落过程机械能守恒;则经过桌面时的机械能也为10J。

故选C。2、B【分析】【分析】

【详解】

AC.物体沿不同斜面下滑的高度不同;重力做功不同,合外力功不同,则到达底端的动能不相等,故AC错误;

B.整个过程机械能守恒;故机械能相同,故B正确;

D.对物体在斜面上受力分析,由牛顿第二定律可求得,a=gcosα;根据运动学公式可得

因此下滑时间与斜面的倾角无关;只与圆弧的半径及重力加速度有关,故下落时间相同,故D错误;

故选B。

3、C【分析】【分析】

【详解】

根据题意可得,甲的公转轨道半径为

乙的椭圆运动的半长轴为

设乙的运动周期为由开普勒第三定律

综合解得

所以C项正确;ABD错误;

故选C。4、D【分析】【详解】

AB.发生侧滑是因为运动员的速度过大;所需要的向心力过大,运动员受到的合力小于所需要的向心力,进而做离心运动,故AB错误;

CD.若运动员水平方向不受任何外力时沿Oa线做离心运动,实际上运动员要受摩擦力作用,所以滑动的方向在Oa右侧与Ob之间;故C错误,D正确。

故选D。5、C【分析】【详解】

A.研究运动员空中姿态时;运动员的形状大小不可以忽略不计,不可以将运动员看成质点,故A错误;

B.运动员在空中运动的过程中;运动员的质量不变,运动员的惯性不变,故B错误;

C.运动员做曲线运动;因其所受合力与运动方向不在同一直线上,故C正确;

D.若运动到P点时所有外力都消失,运动员将沿P点速度方向做匀速直线运动;故D错误。

故选C。6、B【分析】【详解】

A.在固定点电荷+Q的电场中,电子受到+Q的库仑力,可绕+Q做匀速圆周运动,故A正确.

B.在个固定的等量异种电荷+Q和-Q的电场中,电子所受的电场力垂直于图平面向右,不可能做匀速圆周运动,故B错误.

C.根据电场的分布情况可知,电子所受的电场力指向两个+Q连线的中点,由电场力提供向心力,可以做匀速圆周运动,故C正确.

D.在一个自由点电荷+Q的一侧,电子受到吸引力,点电荷和电子可绕连线上的某一点做匀速圆周运动,构成双星模型,故D正确.

本题选不可能做匀速圆周运动的,

故选B.7、B【分析】【分析】

【详解】

由匀速吊起,故可得

解得

故选B。8、D【分析】【分析】

【详解】

AB.拉力对A做的功等于A的机械能和弹簧弹性势能的增量之和;选项AB项错误;

C.物块A沿斜面运动的位移大小

C项错误;

D.刚撤去拉力的瞬间,物块A的加速度大小

D项正确。

故选D。二、多选题(共7题,共14分)9、B:D【分析】【分析】

【详解】

物体沿斜面做匀加速运动;根据动能定理:

W合=WF-Wf-mgh=mv2其中Wf为物体克服摩擦力做的功.人对物体做的功即是人对物体的拉力做的功;所以。

W人=WF=Wf+mgh+mv2故AC错误;BD正确.

故选BD。10、A:C【分析】【详解】

卫星在轨道I上做圆周运动,只有通过减速使圆周运动所需向心力减小,做近心运动来减小轨道高度,A错误;根据开普勒行星运动定律知,在轨道I上运动时的半长轴大于在轨道II上运行时的半长轴,故在轨道I上运行的周期要大,B错误;由图可知,P点为远地点,离地球远,其受到的向心力小,故沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度小于在Q点的加速度,C错误;在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中;万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,由于只有重力做功,故机械能不变,D正确.

【点睛】本题要注意:①由高轨道变轨到低轨道需要减速,而由低轨道变轨到高轨道需要加速,这一点在解决变轨问题时要经常用到,一定要注意掌握.②卫星运行时只有万有引力做功,机械能守恒.11、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

D.由题述可知,舰载机在弹射过程中的加速度大小为

D项正确;

A.根据牛顿第二定律可知

求得弹射器的推力大小

A项正确;

B.弹射器对舰载机做的功为

B项正确;

C.弹射过程的时间

弹射器对舰載机做功的平均功率

C项错误。

故选ABD。12、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.对小球进行受力分析如图所示;重力方向与位移方向垂直,重力不做功,故A项正确;

B.N2与位移的夹角为锐角;斜面对小球的弹力一定做正功,故B项错误;

C.N1的方向与位移方向相反,所以N1一定做负功;故C项正确;

D.由于整个装置向左做减速运动;合力的方向与位移方向相反,合力对小球做负功,故D项错误;

故选AC。13、B:D【分析】【分析】

【详解】

AB.0到t0和时间内的加速度

这段时间内的位移为

t0时刻的速度为

t0和2t0时间内的加速度为

所以t0和2t0时间内的位移为

根据W=Fx可知物体在0~t0和t0~2t0水平外力做功之比为1:8;故A错误,B正确;

CD.在2t0时刻的速度

所以物体在t0和2t0时刻的瞬时速度之比是1:3,根据P=Fv可得物体在t0和2t0时刻外力的瞬时功率之比为1:6;故C错误,D正确。

故选BD。14、B:C【分析】【详解】

A.由牛顿第二定律得

解得

则力F做的功为

故A错误;

B.物体的重力势能增加

故B正确;

C.由动能定理可知,物体动能的增加量为

故C正确;

D.由功能关系可知,除重力或系统内弹力外其他力对物体做的功等于物体机械能的变化量,则

即机械能增加故D错误。

故选BC。15、B:D【分析】【详解】

A.物块A运动过程中;细线对A始终做正功,其他力不做功,则物块A的速度始终增大,故A错误;

B.物块A经过C点时,细线与物块A的运动方向垂直,则物块B的速度为0,根据系统机械能守恒

此时物块A的速度为

故B正确;

C.由于机械能守恒,物块A在水平光滑杆上往复运动,运动范围为

故C错误;

D.在物块A由Р点出发第一次到达C点过程中;物块B的动能变化量为0,则物块B克服细线拉力做的功等于B重力势能的减少量,故D正确。

故选BD。三、填空题(共6题,共12分)16、略

【分析】【详解】

[1]如图所示。

设球1的初速度为v1,球2的初速度为v2,设OA间的水平距离为d,由几何关系可知OB间的水平距离为3d

球1从O点飞到B点的运动时间为:

球1从O点飞到B点在水平方向有:

由对称性可知,球2从O点飞到B点时间t2是球1从O点飞到B点的运动时间t1的3倍,则两球在水平方向有:

解得:

由分运动的等时性可知:球1从O点飞到挡板C点的时间与球2从O点飞到D点的时间相等;由对称性可知球2从O点飞到D点与由C飞到E的时间相等,OE两点间的水平距离为2d.球1从O点飞到C点与球2由C点飞到E点水平方向有:

联立解得:【解析】17、略

【分析】【分析】

【详解】

主尺:4mm;游标尺:对齐的是8,所以读数为:

故遮光条宽度。

设遮光条前进了s,钩码的重力势能减少了mgs;系统动能增加了。

所以我们可以通过比较mgs和的大小来验证机械守能守恒定律。

需要测量的物理量有:滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s,滑块的质量M。【解析】0.480.4滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s滑块的质量M18、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]对整个过程由动能定理

对撤掉F后的过程

解得【解析】①.②.19、略

【分析】【详解】

[1]运动员下落的时间取决于他在竖直方向上的速度分量;水平风速不能影响他的竖直速度,故运动员下落时间不变;

[2]当水平风速增大时,运动员的竖直速度不受水平风速影响,但水平方向的速度会增大,所以由

可得,运动员着地速度增大。【解析】不变增大20、略

【分析】【详解】

(1)[1]物体由向运动的过程中;弹簧压缩,弹力水平向右,位移水平向左,弹力做负功。

[2]根据功能关系

所以弹性势能增大。

(2)[3]使物体缓慢压缩弹簧,所以物体处于动态平衡,则有弹簧的弹力做功

[4]根据功能关系,则有弹簧的弹性势能为【解析】负增大1521、略

【分析】【详解】

[1]撞破纸筒仅留下一个孔,即小球仍从此孔穿出,则有

联立解得小球在纸筒中运动的时间为

[2]设纸筒运转周期为T,则

由题意知,必有(n=0、1、2、3)

联立可得ω=(20n+10)πrad/s  (n=0、1、2、3)

所以当n=0时,角速度有最小值,即ω=10πrad/s【解析】0.110π四、作图题(共4题,共24分)22、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】23、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】24、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

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