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文档简介
…………○…………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年苏教新版必修2物理上册阶段测试试卷490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6题,共12分)1、2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程,在双中子星合并前约时,甲、乙两星以两者球心连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,甲、乙两星轨道半径分别为和两星都看作是质量均匀分布的球体,则下列结论正确的是()A.甲、乙两星质量之比为B.甲、乙两星角速度之比为C.甲、乙两星线速度之比为D.甲、乙两星向心加速度之比为2、关于天体的运动,下列说法正确的是()A.日心说是哥白尼提出的,观点是行星绕太阳做椭圆运动B.开普勒第一定律认为:行星绕太阳运动时太阳在轨道的中心C.k=中r代表轨道半长轴,T代表公转周期,比值k只与中心天体有关D.行星绕太阳运动时,所有行星都在同一轨道上3、图为人造山谷,用于模拟人跳跃山谷的情境,AB为倾角的斜面,BC为距水平地面高的水平平台,平台EF右侧紧靠斜面底端,距地面高某模拟选手由E点水平跳出,不计空气阻力,重力加速度g取下列说法正确的是()
A.若选手以的速度水平跳出,一定落在平台BC上B.若选手以不同的速度水平跳出,只要选手落在斜面AB上,选手落在斜面上的速度方向与水平方向的夹角一定相同C.若选手以不同的速度水平跳出,只要选手落在斜面AB上,选手在空中的运动时间均相同D.若选手以不同的速度水平跳出,只要选手落在水平平台BC上,选手的落地速度方向与水平方向的夹角一定不同4、一列火车以接近光速的速度从我们身边飞驰而过,我们会感到车厢、车窗变短了,而车厢、车窗的高度没有变化,那么车厢内的人看到的路旁的电线杆间距将会()A.变窄B.变宽C.不变D.都有可能5、一物体沿光滑水平面运动时,其速度v随位移x变化的关系如图所示;则物体。
A.相同时间内速度变化量相同B.相同时间内速度变化量越来越小C.相同位移内所受外力做功相同D.相同位移内所受外力的冲量相同6、如图所示,某同学拿着一个质量为m的小球在竖直平面内沿顺时针方向做匀速圆周运动;小球运动的轨迹如图中虚线所示;则()
A.小球的机械能守恒B.小球从N点运动到M点,重力做正功,重力势能增大C.小球从M点运动到P点的过程重力的功率逐渐增大D.小球从M点运动到N点,动能没变,人对小球做的功为零评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)7、如图所示;运动员跳伞经历(打开伞前)加速下降和(打开伞后)减速下降两个过程,空气阻力不可忽略。下列说法中正确的是()
A.加速下降过程中,重力势能的减少量大于动能的增加量B.加速下降过程中,重力势能的减少量小于动能的增加量C.减速下降过程中,重力势能的减少量大于机械能的减少量D.减速下降过程中,重力势能的减少量小于机械能的减少量8、足够长的光滑斜面固定在水平面上,质量为1kg的小物块在平行斜面向上的拉力F作用下,以一定初速度从斜面底端沿斜面向上运动,经过时间t0物块沿斜面上滑了1.2m。小物块在F作用下沿斜面上滑过程中动能和重力势能随位移的变化关系如图线I和II所示。设物块在斜面底端的重力势能为零,重力加速度g取10m/s2.由此可求出()
A.斜面的倾角为30°B.力F的大小为10NC.小物块的初速度大小为2m/sD.若t0时刻撤去拉力F,物块再沿斜面上滑的最大距离为2.8m9、关于万有引力定律发现过程中的科学史,下列说法正确的是()A.托勒密和哥白尼都坚持日心说B.开普勒发现三定律利用了第谷的观测数据C.卡文迪许测定了万有引力常量D.月-地检验的结果表明月球与地球表面的物体,受到地球的引力遵循同样的规律10、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11、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动时的速度叫作第一宇宙速度。关于第一宇宙速度,下列说法正确的是()A.第一宇宙速度大小为7.9km/sB.第一宇宙速度是使人造卫星绕地球运动所需的最小发射速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球运动的最小运行速度D.若已知地球同步卫星的轨道半径和地球表面的重力加速度,即可求出第一宇宙速度评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)12、曲线运动的速度方向:
(1)质点在某一点的速度方向;沿曲线在这一点的______;
(2)在曲线运动中,速度的______是变化的,所以曲线运动是______运动。13、在绕竖直轴匀速转动的圆环上有A、B两点,如右图所示,过A、B的半径与竖直轴的夹角分别为30°和60°,则A、B两点的线速度之比为___________;向心加速度之比为___________。
14、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。15、图甲是我国自主设计开发的全球最大回转自升塔式起重机,它的开发标志着中国工程用超大吨位塔机打破长期依赖进口的局面,也意味着中国桥梁及铁路施工装备进一步迈向世界前列。该起重机某次从t=0时刻由静止开始提升质量为m=200kg的物体,其a–t图像如图乙所示,5~10s内起重机的功率为额定功率,不计其它阻力,则此起重机的额定功率为___________W,10s内起重机对物体做的功为___________J(g取10m/s2)。
16、随着世界航空事业的发展,深太空探测已逐渐成为各国关注的热点,假设太空中有一颗星球,质量是地球质量的2倍,半径是地球半径的2倍,则某物体在该星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的______倍,该星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的______倍。17、月—地检验。
(1)检验目的:检验地球绕太阳运动、月球绕地球运动的力与地球对树上苹果的引力是否为_____的力。
(2)检验方法:
(a)假设地球与月球间的作用力和太阳与行星间的作用力是同一种力,它们的表达式也应该满足F=_____。
(b)根据牛顿第二定律,月球绕地球做圆周运动的向心加速度a月=_____=_____(式中m地是地球质量,r是地球中心与月球中心的距离)。
(c)假设地球对苹果的吸引力也是同一种力,同理可知,苹果的自由落体加速度a苹==G(式中m地是地球的质量,R是地球中心与苹果间的距离)。
(d)=由于r≈60R,所以=_____
(3)验证:
(a)苹果自由落体加速度a苹=g=9.8m/s2。
(b)月球中心到地球中心的距离r=3.8×108m,月球公转周期T=27.3d≈2.36×106s,则a月=()2r≈_____m/s2(保留两位有效数字),≈_____(数值)≈(比例)。
(4)结论:地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力遵从_____的规律。18、(1)已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的周期为T,万有引力常量G,则地球的平均密度为__________;地球同步卫星的轨道半径为__________。
(2)—部机器由电动机带动,机器上的皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的3倍,皮带与两轮之间不发生滑动。已知机器皮带轮上A点到转轴的距离为轮半径的一半。则A点的向心加速度大小a与电动机皮带轮边缘上点的向心加速度大小a之比为______。
(3)“伽利略”木星探测器历经6年到达木星,此后在t内绕木星运行N圈。设这N圈都是绕木星在同一个圆周上运行,其运行速率为v,探测器上的照相机拍摄整个木星时的视角为θ,如图所示,则木星探测器在上述圆形轨道上运行时的轨道半径r=______,木星的第一宇宙速度v0______。
19、有三个物体物体在赤道上随地球一起自转,物体的向心力加速度为物体在地球大气层外贴着地球表面飞(轨道半径近似等于地球半径),物体的加速度为物体在离地心距离为倍的地球半径的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,且物体的公转周期与地球的自转周期相同,物体的加速度为则:=_____。评卷人得分四、作图题(共4题,共16分)20、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。
21、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)
22、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。
23、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16分)24、物理小组在一次探究活动中“探究恒力做功与动能变化量的关系”时;设计实验装置如图.实验器材:
打点计时器;纸带、小车、沙桶、刻度尺、一端带有定滑轮的长木板、学生电源、细沙、细线、天平等.
实验步骤:
(1)将打点计时器固定在长木板上;把纸带的一端穿过打点计时器的限位孔.
(2)将细线一端与小车相连跨过定滑轮;让细线自由下垂.
(3)将长木板左端适当垫高;平衡小车摩擦力.
(4)在细线右端挂上沙桶;并在沙桶中放入适当细沙.由静止释放小车.
(5)从复几次;选择合适的纸带,记录数据.
数据记录:
该同学某次实验时称得小车的质量沙桶及沙的质量同时选取了一条比较理想的纸带如图,O点为打点计时器打下的第一个点,每5个点选一个计数点分别为A、B、C、D、E、F、G,利用刻度尺测量了各计数点到O点的长度;并填入下表.
计数点ABCDEFG距离s/cm1.132.013.134.496.148.0210.12速度v/(m/s)0.1000.1240.1750.199
(1)在实验步骤3中,如何判断小车所受摩擦力是否平衡:______.
(2)在实验步骤4中,为了让细线拉力近视为小车所受合外力,则小车的质量M与沙桶及沙的质量m关系必须满足:m________M(填“远大于”;“远小于”).
(3)请计算出计数点D的速度_____(保留三位小数);完善表格;
(4)为了能够更加合理地探究恒力做功与动能变化量的关系,请利用表格数据在如图中以小车运动距离s为横轴,选择____为纵轴并描出一条通过原点的直线.
(5)如果该直线的斜率等于:_____(保留两位小数)则就说明小车所受合外力做功等于小车动能变化量.25、在验证动量守恒定律实验中,实验装置如图所示,两个小球a、b按照以下步骤进行操作:
①在平木板表面钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于紧靠槽口处,使小球a从斜槽轨道上固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;
②将木板水平向右移动一定距离并固定,再使小球a从固定点处由静止释放,撞到木板上得到痕迹B;
③把小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从固定点处由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上得到痕迹A和C
(1)在实验中,a、b两球直径d1、d2间的关系是d1____d2(选填“>”“<”“=”);
(2)在实验中,a、b两球质量分别为m1、m2的关系是m1____m2(选填“>”“<”“=”);
(3)为了完成本实验,测得a球和b球的质量分别为m1、m2,O点到A、B、C三点的距离分别为y1、y2、y3。若动量守恒,则需要验证的表达式为____,若两球发生弹性碰撞,则需要验证的表达式为____(填选项前的字母)
A.m1=m1+m2
B.m1y2=m1y3+m2y1
C.=+
D.=+26、某同学设计了一个研究平抛运动的实验。实验装置示意图如图甲所示,A是一块水平木板,在其上等间隔地开凿出一组平行的插槽(图中P0P0′、P1P1′),槽间距离均为d。把覆盖复写纸的白纸铺贴在平面硬板B上。实验时依次将B板竖直插入A板的各插槽中,每次让小球从斜轨道的同一位置由静止释放。每打完一点后,把B板插入后一槽中并同时向纸面内侧平移距离d。实验得到小球在白纸上打下的若干痕迹点,O点为硬板B插入P0P0′时。小球打下的痕迹点。以O为原点,水平和竖直方向为x、y轴方向;建立坐标系,如图乙所示。
(1)实验前应对斜轨道反复调节;直到______,每次让小球从斜轨道的同一位置由静止释放,是为了保证小球每次做平抛运动的______相同;
(2)每次将B板向内侧平移距离d;是为了______;
(3)在图乙中绘出小球做平抛运动的轨迹______。27、某研究性小组学习动能定理后,设计了一个测定动摩擦因数的实验。他们在高为H的桌面上放置一个导轨,导轨由倾斜部分和水平轨道组成,水平轨道末端恰好在桌面边缘,倾斜轨道和水平轨道光滑相连,导轨各部分动摩擦因数视为相同。将一个小滑块从倾斜轨道高h处由静止释放,滑块滑离轨道后做平抛运动落到了水平地面上,已知重力加速度为g。根据上述实验;回答下列问题:
(1)本实验中除了需要测量出滑块释放时离桌面的高度h和桌面高度H以外,还需要测量的物理量有______,______;(要求明确写出物理量的名称和对应的符号)
(2)本实验中测得的摩擦因数μ=______;(用测得的物理量符号表示)
(3)本实验的误差来源有______。(需写出两条)参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】【详解】
设甲星质量为乙星质量为L为球心距离,则
可得甲、乙两星质量之比为角速度之比为1:1,线速度
得线速度之比为由
得
即甲、乙两星向心加速度之比
故A正确;
故选A。2、C【分析】【详解】
A.哥白尼提出“日心说”;认为行星绕太阳做匀速圆周运动,故A错误;
B.开普勒第一定律认为:行星绕太阳运动时太阳在椭圆轨道的一个焦点上;故B错误;
C.开普勒第三定律的公式中r代表轨道半长轴,T代表公转周期,比值k只与中心天体有关;故C正确;
D.行星绕太阳运动时;所有行星都在不同轨道上,故D错误。
故选C。3、D【分析】【分析】
【详解】
A.如果选手要落在平台BC上,则其初速度最小为
故A错误;
B.选手落在斜面上时,落点位置越高,则其竖直分位移越小,说明运动时间越短,竖直分速度越小;对应的水平分位移则越大,说明初速度越大;设选手落地时速度的方向与水平方向的夹角为则由
可知;落点位置越高,选手落地速度的方向与水平方向的夹角越小,故B错误;
C.平抛运动在空中的运动时间由其竖直分位移决定,选手落在斜面AB上的不同位置处时;其在空中的运动时间不相同,故C错误;
D.选手落在水平平台BC上的不同位置时,其水平初速度的大小不同;由于其在空中的运动时间相同,所以竖直分速度的大小相同;设选手落地时速度的方向与水平方向的夹角为则由
可知;选手的落地速度方向与水平方向的夹角一定不同,故D正确。
故选D。4、A【分析】【详解】
火车相对地面向前飞驰;如果以火车为参考系,地面向后飞驰,地面上的两电线杆的间距变窄,选项A正确,BCD错误。
故选A。5、D【分析】【分析】
本题考查速度位移图像的理解;速度和位移成正比,分析相关物理量的变化。
【详解】
由图得速度和位移成正比;物体不是做匀变速直线运动。
AB.随着位移增大;物体速度均匀增大,所以相同时间内物体位移越来越大,速度变化量越来越大,AB错误;
CD.相同位移速度变化量相同;对同一物体,动量变化量相同,但动能变化量不同,所以所受外力的冲量相同,做功不同,C错误,D正确;
故选D。6、C【分析】【详解】
A.小球做匀速圆周运动;除重力外,人对小球做功,机械能不守恒,A错误;
B.从N点运动到M点;重力做负功,重力势能增大,B错误;
C.小球从M点运动到P点的过程;速度大小不变,方向与重力方向的夹角减小,重力的功率逐渐增大,C正确;
D.从M点运动到N点;动能没变,重力做正功,人对小球做负功,D错误。
故选C。二、多选题(共5题,共10分)7、A:D【分析】【分析】
【详解】
AB.减小的重力势能转化为动能和内能;可见重力势能的减少量大于动能的增加量,故A正确,B错误;
CD.减速下降过程中;减小的重力势能和减小的动能均转化为内能,重力势能的减少量小于机械能的减少量,故C错误,D正确。
故选AD。8、A:B:C【分析】【分析】
【详解】
ABC.小物块在F作用下沿斜面上滑过程,由动能定理有
整理得
由图像可得=2
小物块在F作用下沿斜面上滑过程,重力势能为
由图像可得
联立解得
所以ABC正确;
D.若t0时刻撤去拉力F,物块再沿斜面上滑,由动能定理可得
解得
所以物块再沿斜面上滑的最大距离为1.6m;则D错误;
故选ABC。9、B:C:D【分析】【详解】
A.托勒密坚持“地心说”;哥白尼坚持“日心说”,故A错误;
B.开普勒发现三定律利用了第谷的观测数据;故B正确;
C.卡文迪许通过扭秤实验测定了万有引力常量;故C正确;
D.月-地检验的结果表明月球与地球表面的物体;受到地球的引力遵循同样的规律,故D正确。
故选BCD。10、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。11、A:B:D【分析】【分析】
【详解】
ABC.由
可得第一宇宙速度大小为
这个速度是使人造卫星绕地球运动所需的最小发射速度;是人造卫星绕地球运动的最大运行速度,故AB正确,C错误;
D.若已知地球同步卫星的轨道半径r和地球表面的重力加速度g,则有
可得
可以求出地球的第一宇宙速度;故D正确。
故选ABD。三、填空题(共8题,共16分)12、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】切线方向13、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]A、B两点做圆周运动的半径分别为
它们的角速度相同,所以线速度之比为
[2]加速度之比为【解析】14、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15、略
【分析】【详解】
[1]由a–t图像可知,0~5s物体做匀加速运动,根据牛顿第二定律有
代入数据解得
5s末物体的速度为
5~10s内起重机的功率为额定功率,不计其它阻力,则此起重机的额定功率为
[2]0~5s物体位移为
0~5s内起重机对物体做的功为
5~10s内起重机对物体做的功为
10s内起重机对物体做的功为【解析】2.4×1041.8×10516、略
【分析】【详解】
[1]根据
解得
则某物体在该星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的8倍。
[2]根据
解得
则
该星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍。【解析】8217、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]月—地检验目的:检验地球绕太阳运动;月球绕地球运动的力与地球对树上苹果的引力是否为同一性质的力。
(2)检验方法:
(a)[2]假设地球与月球间的作用力和太阳与行星间的作用力是同一种力,它们的表达式也应该满足F=
(b)[3][4]根据牛顿第二定律,月球绕地球做圆周运动的向心加速度a月==
(式中m地是地球质量,r是地球中心与月球中心的距离)。
(d)[5]=由于r≈60R,所以=
(b)[6][7]月球中心到地球中心的距离r=3.8×108m,月球公转周期T=27.3d≈2.36×106s,则a月=()2r≈2.70×10-3m/s2≈0.276×10-3(数值)≈(比例)
(4)[8]结论:地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力遵从相同的规律。【解析】同一性质2.70×10-30.276×10-3相同18、略
【分析】【详解】
(1)[1]设一质量为m的物体放在地球表面,则
有
又
有
[2]设同步卫星质量为m0,有
有
(2)[3]因电动机和机器由同一皮带连接,所以它们边缘线速度相等,设电动机半径为r1,角速度ω1,机器轮半径为r2,角速度为ω2,由题意知
根据v=rω
解得
即
所以
因A与皮带边缘同轴转动,所以角速度相等,向心加速度与半径成正比,根据a=rω2
得
两轮边缘的线速度相等,根据
得
(3)[4]设木星探测器在题述圆形轨道运行时,轨道半径为r,由
可得
由题意可知
联立解得
[5]探测器在圆形轨道上运行时,万有引力提供向心力,
设木星的第一宇宙速度为v0,有
联立解得
由几何关系可知
解得【解析】1:619、略
【分析】【详解】
[1]设地球自转的周期为T,地球半径为R,物体在赤道上随地球一起自转,则有:
物体在地球大气层外贴着地球表面飞,根据万有引和提供向心力,则有:
解得:
由题意知,物体与地球同步,则有:
根据万有引和提供向心力,则有:
解得:
则有:
联立解得:【解析】四、作图题(共4题,共16分)20、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】21、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】22、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】23、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4题,共16分)2
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