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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年冀少新版必修2物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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5题,共10分)1、2021年6月17日;“神州十二号”载人飞船与中国太空站“天和核心舱”完成自主对接。对接前“神州十二号”在较低轨道运行,“天和核心舱”在较高轨道运行,它们都绕地球近似做匀速圆周运动,运行轨道如图所示。则()
A.“神州十二号”运行的周期比“天和核心舱”更小B.“神州十二号”运行时的线速度比“天和核心舱”更小C.“神州十二号”运行时的向心力比“天和核心舱”更大D.“神州十二号”和“天和核心舱”都处于超重状态2、物体做曲线运动的某一过程中,下列分析正确的是()A.物体的位移大小等于路程B.物体位移不可能为零C.物体一定做变速运动D.物体一定受变力作用3、如图所示;在倾角为30°的斜面上的同一点以大小相等的初速度将质量相等的A;B两小球(可视为质点)分别沿竖直和水平方向抛出,两小球在空中运动一段时间后再次落回斜面上,不计空气阻力。则关于两小球从抛出到落回斜面的过程中下列说法正确的是()
A.A.B两小球在空中运动时间之比为B.B两小球落回斜面时速度之比为1∶2C.B两小球落回斜面时重力的瞬时功率之比为D.B两小球落回斜面时动能之比为1∶44、下列说法正确的是()A.开普勒研究了导师第谷的行星观测数据,总结出了行星运动定律B.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量C.通过月地检验,证明万有引力是普遍存在的D.狭义相对论认为,光在一切参考系中的速度都是相同的5、据悉,我国已在陕西省西安市的阎良机场建立了一座航空母舰所使用的滑跳式甲板跑道,用来让飞行员练习在航空母舰上的滑跳式甲板起飞.如图所示的AOB为此跑道纵截面示意图,其中AO段水平,OB为抛物线,O点为抛物线的顶点,抛物线过O点的切线水平,OB的水平距离为x,竖直高度为y.某次训练中,观察战机(视为质点)通过OB段时,得知战机在水平方向做匀速直线运动,所用时间为t,则战机离开B点的速率为()
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、“HAT-P-1”是迄今为止发现的河外星系最大的行星,围绕某恒星A做圆周运动,“HAT-P-1”距离地球的间距大约为450光年。另观测到该行星的半径为R,已知在该行星表面的重力加速度为g。由以上条件可求解的物理量是()A.恒星A的密度B.行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度C.行星“HAT-P-1”绕恒星A运行的周期D.绕“HAT-P-1”运行的卫星的最小周期7、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,天文单位用符号AU表示。下列说法正确的是()。行星地球火星木星土星天王星海王星轨道半径r/AU1.01.55.29.51930
A.火星相邻两次冲日的时间间隔约为2.2年B.火星相邻两次冲日的时间间隔约为1.1年C.海王星相邻两次冲日的时间间隔最短D.海王星相邻两次冲日的时间间隔最长8、世界上没有永不谢幕的传奇,NASA的“卡西尼”号探测器进入图形探测任务的最后篇章。据NASA报道,“卡西尼”4月26日首次到达土星和土星内环(碎冰块、岩石块、尘埃等组成)之间,并在近圆轨道做圆周运动。在极其稀薄的大气作用下,开启土星探测之旅的。最后阶段“大结局”阶段。这一阶段将持续到九月中旬,直至坠向土星的怀抱。若“卡西尼”只受土星引力和稀薄气体阻力的作用,则()
A.4月26日,“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的角速度小于内环的角速度B.4月28日,“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的速率大于内环的速率C.5月6月间,“卡西尼”的动能越来越大D.6月到8月间,“卡西尼”的动能、以及它与火星的引力势能之和保持不变9、如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧形轨道,半径OB水平、直径COD竖直.圆弧BC光滑、圆弧CD粗糙.一个质量为m的小球自B点的正上方距离为6R的A点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达圆弧轨道的最高点D时对轨道的压力为3mg(g为重力加速度),不计空气阻力.下列说法中正确的是()
A.小球到达B点时的速度大小为B.小球到达最低点C点时对轨道的压力大小为15mgC.小球从B点运动到D点的过程中,小球克服合外力所做的功为2mgRD.小球从C点运动到D点的过程中,克服摩擦力做的功为3mgR10、如图所示;一小孩沿粗糙的滑梯加速滑下,则该小孩()
A.动能增加B.重力势能减少C.机械能守恒D.机械能减少评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)11、在研究物体的运动时,复杂的运动可以通过运动的合成与分解将问题“化繁为简”:比如在研究平抛运动时,我们可以将平抛运动分解为竖直方向的自由落体运动和水平方向的匀速直线运动。如图所示,在圆柱体内表面距离底面高为h处,给一质量为m的小滑块沿水平切线方向的初速度v0(俯视如右图所示),小滑块将沿圆柱体内表面旋转滑下。假设滑块下滑过程中表面与圆柱体内表面紧密贴合,重力加速度为g。
(1)设圆柱体内表面光滑;求:
a.小滑块滑落到圆柱体底面的时间t=_____;
b.小滑块滑落到圆柱体底面时速度v的大小为______;
(2)真实情境中,圆柱体内表面是粗糙的,小滑块在圆柱体内表面所受到的摩擦力f正比于两者之间的正压力N。则对于小滑块在水平方向的速率v随时间的变化关系图像描述正确的为________。(选填“甲”;“乙”、“丙”)请给出详细的论证过程。
12、将某物体以初速度20m/s从空中的某点水平抛出后,2s末物体运动到了点,m/s2,则该物体在点的合速度大小为______________m/s,直线的距离为______________m。13、如图所示,质量为m的物体从高度为h的A点静止下滑,滑到平面上的C点停下,在B点没有能量损失。则A到C的全过程中物体克服阻力所做的功为_______。如果使物体在C点有一水平初速度,且它能够自己从C点沿原路返回到A点,则该初速度至少为__________。
14、在离地面80m高处无初速释放一小球,小球质量m=0.2kg,不计空气阻力,取小球释放点所在水平面为参考平面,则在第2s末小球的重力势能为___________J,在第3s内重力势能的变化量为___________J。(g取10m/s2)15、爱因斯坦提出的相对论长度收缩效应公式________,时间延缓效应公式_____16、工人师傅常利用斜面把重物搬运到汽车上。如图所示汽车车厢底板高度斜面长度现用的拉力F沿斜面把重为的物体匀速拉到车上,则该斜面的机械效率是______,在搬运重物过程中,重物受到的摩擦力是___________N。
17、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度是2m/s,则在此过程中物体克服重力作功为____J,合外力对物体作功为____J(g=10m/s2)。18、水平传送带以2m/s的速度运行,将质量为2kg的工件轻轻放(初速度为零)在传送带上(设传送带速度不变且足够长),如图所示,工件与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,放手后工件在5s内的位移是_____m,摩擦力做的功是________J.(g=10m/s2)
19、重力所做的功。
(1)重力所做的功WG=___________,Δh指初位置与末位置的高度差。
(2)重力做功的特点:物体运动时,重力对它做的功只跟它的___________有关,而跟物体___________无关。评卷人得分四、作图题(共4题,共12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28分)24、如图所示,在探究向心力公式的实验中,为了探究物体质量、圆周运动的半径、角速度与向心力的关系,运用的实验方法是_________________法;现将小球分别放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与角速度大小的关系,正确的做法是:在小球运动半径___________(填“相等”或“不相等”)的情况下,用质量__________(填“相同”或“不相同”)的钢球做实验。
25、某同学采用频闪照相法拍摄到小球做平抛运动的照片如图所示,图中每个小方格的边长则由图可求得拍摄时每________曝光一次,该小球做平抛运动的初速度大小为_____(取结果保留2位有效数字)
26、某同学利用频闪照相研究平抛运动,在感光底片上得到如图所示的a、b、c三点,已知底片上每个小方格都为正方形,a、c两点对应的实际距离为24cm;闪光的周期为0.07s。根据以上信息结合平抛运动的规律,回答下列问题:(计算结果均保留三位有效数字)
(1)物体做平抛运动的初速度大小为__________m/s;
(2)当地的重力加速度大小为___________m/s2。27、研究平抛运动的实验装置如图所示.某同学设想在小球下落的空间中选取三个竖直平面1、2、3,平面与斜槽所在的平面垂直.小球从斜槽末端水平飞出,运动轨迹与平面1、2、3的交点依次为A、B、C.小球由A运动到B,竖直位移为y1,动能的变化量为ΔEk1,动量的变化量为Δp1;小球由B运动到C,竖直位移为y2,动能的变化量为ΔEk2,动量的变化量为Δp2.忽略空气阻力的影响,若下列关系式正确的是。
A.ΔEk1<ΔEk2B.ΔEk1>ΔEk2C.Δp1<Δp2D.Δp1>Δp2A.B.C.D.参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】【分析】
【详解】
由图可知;“神州十二号”的轨道半径小于“天和核心舱”的轨道半径:
A.根据
得
可得“神州十二号”运行的周期比“天和核心舱”更小;故A正确;
B.根据
得
可得“神州十二号”运行时的线速度比“天和核心舱”更大;故B错误;
C.由于“神州十二号”的质量和“天和核心舱”的质量大小无法比较;所以无法比较“神州十二号”运行时的向心力与“天和核心舱”的向心力大小,故C错误;
D.对于两者都围绕地球做匀速圆周运动;万有引力提供向心力,则“神州十二号”和“天和核心舱”都处于完全失重状态,故D错误。
故选A。2、C【分析】【分析】
【详解】
A.做曲线运动的物体的位移大小小于路程;选项A错误;
B.物体位移可能为零;例如做圆周运动的物体,选项B错误;
C.曲线运动的物体的速度方向一定变化;即物体一定做变速运动,选项C正确;
D.物体做曲线运动的某一过程中;物体不一定受变力作用,例如平抛运动,选项D错误。
故选C。3、A【分析】【分析】
【详解】
A.A球做竖直上抛运动,落回斜面的时间为
B做平抛运动,落回斜面的时间为tB,则有
解得
则A、B两小球在空中运动时间之比为
所以A正确;
C.A球落回斜面时重力的瞬时功率为
B球落回斜面时重力的瞬时功率
则A、B两小球落回斜面时重力的瞬时功率之比为
所以C错误;
BD.A球落回斜面时动能为
B球落回斜面时速度为v,则有
因此落回斜面的速度之比为
B球落回斜面时动能为
所以B错误D错误;
故选A。4、A【分析】【详解】
A.开普勒研究了导师第谷的行星观测数据;总结出了行星运动定律,故A正确;
B.牛顿发现了万有引力定律;但没有测出万有引力常量,故B错误;
C.通过月地检验;证明地球对物体的吸引力和地球对月球的吸引力是同一种力,不能证明万有引力是普遍存在的,故C错误;
D.狭义相对论认为;光在一切惯性参考系中的速度都是相同的,故D错误。
故选A。5、D【分析】【详解】
战机的运动轨迹为抛物线,则x=vt,y=at2,
解得
则B点的竖直速度
则战机离开B点的速率为:
故选D.
【点睛】
此题关键是知道战机在水平方向和竖直方向运动的特点,结合平抛运动的规律求解.二、多选题(共5题,共10分)6、B:D【分析】【详解】
AC.本题中不知道行星“HAT-P-1”绕恒星A运动的任何量,故不可计算恒星A的密度和绕A运动的周期;AC错误;
BD.根据在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的卫星,重力提供向心力得
解得
则行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的线速度,所以行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是行星“HAT-P-1”附近运行的卫星的最小周期就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的周期,所以最小周期是故BD正确。
故选BD。7、A:C【分析】【分析】
【详解】
AB.由开普勒第三定律有火星和地球的周期比
故火星的周期约为1.8年,由曲线运动追击公式
可得t=2.2年
所以火星相邻两次冲日的时间间隔约为2.2年;故A正确,B错误;
CD.根据
可得
可知T1越大,则t越小;海王星的轨道半径最大,周期最大,则海王星相邻两次冲日的时间间隔最短,选项C正确,D错误。
故选AC。8、B:C【分析】【详解】
A.根据万有引力提供向心力
解得
“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的轨道半径小于内环的轨道半径;“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的角速度大于内环的角速度,A错误;
B.根据万有引力提供向心力
解得
“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的轨道半径小于内环的轨道半径;“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的速率大于内环的速率,B正确;
C.根据万有引力提供向心力
解得
“卡西尼”的轨道半径越来越小;速度越来越大,动能越来越大,C正确;
D.“卡西尼”的轨道半径越来越小;动能越来越大,由于稀薄气体阻力的作用,动能与火星的引力势能之和机械能减小,D错误。
故选BC。9、B:D【分析】【详解】
A.根据机械能守恒
解得
故A错误;
B.根据机械能守恒
在C点
由以上两式解得
故B正确;
C.小球在D点的速度
解得
从B点运动到D点的过程中,应用动能定理
故C错误;
D.从C到D应用动能定理
解得
故D正确。
故选BD。10、A:B:D【分析】【分析】
【详解】
小孩沿粗糙的滑梯加速滑下,则该小孩速度增加,动能增加;高度降低,重力势能减小;由于有摩擦阻力做功,则机械能减小,故选ABD。三、填空题(共9题,共18分)11、略
【分析】【详解】
(1)[1]小滑块在竖直方向,由解得
[2]设小滑块滑落至底面时竖直方向速度为vy,则vy=gt
小滑块水平方向做匀速圆周运动,故滑落至底面时水平方向速度为v0,小滑块滑落至底面时速度
解得
(2)[3]水平方向小滑块做圆周运动,圆柱体内表面对小滑块的弹力N提供向心力,即
在摩擦力作用下v水平逐渐减小,所以N随之减小,根据f=μN;小滑块与圆柱体之间的摩擦力在减小,摩擦力在水平方向上的分量减小,因此物体在水平切线方向上的加速度逐渐减小。
故选乙【解析】乙12、略
【分析】【详解】
[1]抛出2s后竖直方向上的分速度为:10×2m/s=20m/s
则B点的合速度大小为:m/s
[2]抛出2s后竖直方向上的位移为:m
抛出2s后水平方向上的位移为:m
则直线的距离为:m【解析】13、略
【分析】【详解】
[1]对A到C过程运用动能定理得
解得A到C的全过程中物体克服阻力所做的功为
[2]对C到A的过程,由动能定理得
解得
即它能够自己从C点沿原路返回到A点,则该初速度至少为【解析】14、略
【分析】【分析】
小球做自由落体运动,根据
求出下落的高度,再根据
求解重力势能。重力势能的变化量等于重力做功的负值。
【详解】
[1]选取零势能参考平面,在第2s末小球所处的高度为
此时小球的重力势能为
[2]第3s内小球下落的高度为
在第3s内重力势能的变化量【解析】-40-5015、略
【分析】【详解】
[1]爱因斯坦提出的相对论长度收缩效应公式
[2]时间延缓效应公式【解析】16、略
【分析】【详解】
[1]拉力做功为
克服重力做功为
该斜面的机械效率为
[2]设斜面倾角为则
物体匀速运动,则
得【解析】75%30017、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]物体克服重力做功为
[2]由动能定理可得,合外力做物体做功为【解析】10218、略
【分析】【详解】
[1].工件放上传送带先做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得
工件速度与传送带相等所需时间为
此后4s物体与传送带一起做匀速直线运动,所以工件在5s内的位移
[2].工件5s末的速度为工件整个运动过程中,只有摩擦力做功,根据动能定理得:【解析】9419、略
【分析】【详解】
略【解析】mgΔh四、作图题(共4题,共12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
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