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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年人教版必修2物理上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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、如图所示,某人用力F转动半径为R的磨盘,力F的大小不变,但方向始终与过力的作用点的转盘的切线一致,则在转动一周过程中力F做的功为()
A.0B.2πFRC.FRD.-2πFR2、1970年4月24日,我国的第一颗人造地球卫星发射成功,自2016年起,将每年的4月24日设为“中国航天日”。现测得一颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为T,速度为v,引力常量为G,由此可推知地球的质量为()A.B.C.D.3、利用四颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前,地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍,假设地球的自转周期变小,若仍仅用四颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为()A.B.C.D.4、2021年12月9日,“太空教师”王亚平在我国天宫空间站进行了太空授课,神舟十三号乘组航天员翟志刚、叶光富参与,让广大青少年领悟到了太空探索的趣味。已知空间站绕地球做匀速圆周运动的周期为T,地球半径为R,地球表面重力加速度为g;下列说法正确的是()
A.王亚平可以像在地面上那样,用天平直接测出待测物体质量mB.翟志刚在空间站内不能用拉力器锻炼肌肉力量C.根据题中已知物理量可求得地球质量D.空间站距离地球表面的距离为5、如图1所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放,取地面为零势能面,物块的机械能E与其距地面的高度h的关系如图2所示,已知重力加速度为g,图2中直线的斜率则物块与斜面之间的动摩擦因数为()
A.B.C.D.6、自行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相互关联的三个转动部分,且半径RB=4RA、RC=8RA,正常骑行时三轮边缘的向心加速度之比aA:aB:aC等于()
A.1:1:8B.4:1:4C.1:2:4D.4:1:32评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)7、一辆汽车在水平路面上由静止启动,在前4s内做匀加速直线运动,4s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=3×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.2倍,重力加速度g=10m/s2,则以下说法中正确的是()
A.汽车在前4s内的牵引力为8×103NB.汽车在前4s内的牵引力为1.2×104NC.汽车的最大速度为12m/sD.汽车的额定功率为96kW8、2009年5月;航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的速度等于在轨道Ⅰ上经过A的速度C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度大于在轨道Ⅰ上经过A的加速度9、如图所示(为避免图形重叠,故上下错开画图),一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入深度为d,平均阻力为f设木块离原点s远时开始匀速前进;下列判断正确的是()
A.子弹损失的动能为B.木块增加的动能为C.子弹动能的减少量大于木块动能的增加量D.子弹、木块系统增加的内能为10、中央电视台《今日说法》栏目报道了一起发生在湖南长沙某区湘府路上的离奇交通事故。家住公路拐弯处的张先生和李先生家在三个月内连续遭遇七次大卡车侧翻在自家门口的场面;第八次有辆卡车冲撞进李先生家,造成三死一伤和房屋严重损毁的血腥惨案。经公安部门和交通部门协力调查,画出的现场示意图如图14所示。交警根据图示作出以下判断,你认为正确的是()
A.由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做离心运动B.由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做向心运动C.公路在设计上可能内(东)高外(西)低D.公路在设计上可能外(西)高内(东)低11、在如图所示的物理过程示意图中;甲图为一端固定有小球的轻杆,从右偏上30°角释放后绕光滑支点摆动;乙图中轻绳一端连着一小球,从右偏上30°角处自由释放;丙图为物体A将弹簧压缩的过程中;丁图为不计任何阻力和定滑轮质量时,A加速下落,B加速上升过程中。关于这几个物理过程(空气阻力忽略不计),下列判断中正确的是()
A.甲图中小球机械能守恒B.乙图中小球机械能守恒C.丙图中物体A的机械能守恒D.丁图中B组成的系统机械能守恒评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)12、同一个探测器绕月球在不同轨道上做匀速圆周运动,则和高轨道相比,低轨道的向心加速度_______,线速度_______,角速度_______,动能(),引力势能(),机械能()(填“变大”、“变小”或“不变”)13、2006年2月10日,中国航天局确定中国月球探测工程形象标志,它以中国书法的笔触,抽象地勾勒出一轮明月,一双脚印踏在其上,象征着月球探测的终极梦想。假想人类不断向月球“移民”,经过较长时间后,月球和地球仍可视为均匀球体,地球的总质量仍大于月球的总质量,月球仍按原轨道运行,月地之间的万有引力将___________(选填“变小”、“变大”、“不变”);月球绕地球运动的周期将___________(选填“变小”、“变大”、“不变”);月球绕地球运动的向心加速度将___________(选填“变小”、“变大”、“不变”);14、水平地面上有一车厢以恒定速度向右运动,车厢内的单摆开始时在外力的作用下相对车厢静止,摆线与竖直方向的夹角为其方位如图所示,设摆线长为l,摆球的质量为m,撤去外力后,摆球从初始位置开始运动到第一次到达最低点位置时,相对地面参考系水平向右的速度是________;在地面参考系中,此过程摆线张力对摆球在水平方向上做的功为________。
15、()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。16、地面上物体在变力F作用下由静止开始竖直向上运动,力F随高度x的变化关系如图所示,物体能上升的最大高度为h.若F0=15N,H=1.5m,h=1m,g=10m/s2,则物体运动过程中的最大速度大小为_____m/s,最大加速度大小为_____m/s2.
17、如图所示,一个质量为m的小球用细线悬挂于O点,用手拿着一根光滑的轻质细杆靠着线的左侧水平向右以速度v匀速移动了距离L,运动中始终保持悬线竖直,这个过程中小球的速度为是_________,手对轻杆做的功为是_________.
评卷人得分四、作图题(共4题,共20分)18、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。
19、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)
20、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。
21、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7分)22、某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示.在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图像.
(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的Δt1____Δt2(选填“>”“=”或“<”)时;说明气垫导轨已经水平.
(2)用仪器测遮光条宽度d.
(3)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图像如图乙所示,若Δt1、Δt2和d已知;要验证滑块和钩码组成的系统机械能是否守恒,还应测出____________和____________(写出物理量的名称及符号).
(4)若上述物理量间满足关系式__________________________,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.评卷人得分六、解答题(共2题,共8分)23、如图所示,倾角为坡道顶端距水平面高度质量的小物块(可视做质点)从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失.为使制动,将轻弹簧的一端固定在光滑水平滑道延长线处的墙上,另一端恰位于滑道的末端点.已知物块与斜面间的动摩擦因数重力加速度.求:
(1)物块在刚接触弹簧的时的动能;
(2)若物块能够被弹回到坡道上.则它能够上升的最大高度是多少.24、如图,运动员起跳补篮,篮球恰好垂直击中篮板“打板区”方框的上沿线中点,反弹落入篮圈,球心下降到篮圈所在平面时,球未与篮圈接触。已知篮球出手时球心离地的高度与篮板的水平距离篮圈离地的高度“打板区”方框的上沿线离篮圈的高度篮圈的直径篮板与篮圈的最小距离若篮球的直径质量m=0.5kg,不考虑空气作用力和篮球的转动。重力加速度g取求:
(1)篮球击中篮板时的速度大小;
(2)篮球打板损失机械能的最小值。
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【详解】
在转盘转动一周的过程中,力F的方向时刻变化,但每一瞬时力F总是与该瞬时的速度同向(切线方向),即F在每瞬时与转盘转过的极小位移,,的方向同向,因而在转动一周过程中,力F做的功应等于在各极小位移段所做功的代数和,即
故选B。2、C【分析】【详解】
根据
其中
解得
故选C。3、B【分析】【分析】
【详解】
设地球的半径为R,则地球同步卫星的轨道半径为
已知地球的自转周期T=24h,地球同步卫星的转动周期与地球的自转周期一致,若地球的自转周期变小,则同步卫星的转动周期变小。由
得
则做圆周运动的半径越小;则运动周期越小,由于需要四颗卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,所以由几何关系可知,四颗同步卫星的连线构成正方形并且四边与地球相切,如图。
根据几何关系可知,地球同步卫星的轨道半径为
由开普勒第三定律解得
故选B。4、D【分析】【详解】
A.空间站处于完全失重状态;所以无法用天平测出质量,故A错误;
B.拉力器原理是弹簧发生形变而产生拉力;所以可以在太空中使用拉力器锻炼,故B错误;
C.设地球质量为对于地球上的质量为m物体
得
但是未知,所以不能求出地球质量
根据空间站做匀速圆周运动,万有引力提供向心力
得
但是和未知,所以不能求出地球质量两种方法都不能求出地球质量,所以根据题中已知物理量不可求得地球质量,故C错误;
D.地球质量为对于地球上的质量为m物体
根据空间站做匀速圆周运动,万有引力提供向心力
两式联立得
故D正确。
故选D。5、B【分析】【详解】
物块运动到距地面高h处时,其机械能
可知图2中图像的斜率
解得
故选B。6、D【分析】【详解】
由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故vA=vB,vA:vB=1:1;由于A轮和C轮共轴,故两轮角速度相同;
即ωA=ωC,故ωA:ωC=1:1,由角速度和线速度的关系式v=ωR可得vA:vC=RA:RC=1:8,vA:vB:vC=1:1:8,又因为RA:RB:RC=1:4:8,根据得:aA:aB:aC=4:1:32,ABC错误D正确二、多选题(共5题,共10分)7、B:D【分析】【详解】
AB.汽车受到的阻力f=0.2×3×103×10=6×103N;
前4s内,由图a=2m/s2,由牛顿第二定律:F-f=ma
求得:F=f+ma=(6×103+3×103×2)N=1.2×104N
故A错误;B正确;
D.t=4s末功率达到额定功率P=Fv=1.2×104×8W=9.6×104W=96kW;
故D正确;
C.当牵引力等于阻力时,汽车达最大速度,则最大速度
故C错误。
故选BD。8、A:C【分析】【详解】
A.航天飞机在在轨道Ⅱ上由A运动到B;万有引力做正功,动能增大,所以A点的速度小于经过B点的速度,故A正确;
B.从轨道I上的A点进入轨道Ⅱ;需要减速,使得在该点万有引力大于所需的向心力做近心运动。所以在轨道Ⅱ上经过A点的动能小于在轨道I上经过A点的动能,故B错误;
C.根据开普勒第三定律轨道Ⅱ的半长轴小于轨道I的半径;故在轨道Ⅰ上的周期长,故C正确;
D.轨道Ⅱ上经过A点的所受的万有引力等于在轨道Ⅰ上经过A的万有引力,所以在轨道Ⅱ上经过A点的加速度等于经过在轨道Ⅰ上经过A的加速度,故D错误;9、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据动能定理,则子弹损失的动能为选项A错误;
B.根据动能定理,木块增加的动能为选项B错误;
C.根据能量关系;子弹动能的减小量转化为木块的动能和摩擦生热,则子弹动能的减少量大于木块动能的增加量,选项C正确;
D.根据能量关系,子弹、木块系统增加的内能为
选项D正确。
故选CD。10、A:C【分析】【分析】
【详解】
AB.根据图示汽车在拐弯时发生侧翻是因为车在做离心运动;A正确;B错误;
CD.若公路在设计上成内(东)高外(西)低时;则合力不足以提供向心力,会发生侧翻现象,若公路在设计上外(西)高内(东)低,且角度适当时,则重力和弹力的合力可以满足所需的向心力,就不会发生事故,C正确;D错误。
故选AC。11、A:D【分析】【分析】
【详解】
A.甲图过程中轻杆对小球不做功;小球的机械能守恒,故A正确;
B.乙图过程中小球在绳子绷紧的瞬间有动能损失;机械能不守恒,故B错误;
C.丙图中重力和系统内弹力做功;物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,但物体A的机械能不守恒,故C错误;
D.丁图中绳子张力对A做负功;对B做正功,代数和为零,A;B组成的系统机械能守恒,故D正确。
故选AD。三、填空题(共6题,共12分)12、略
【分析】【详解】
[1]设探测器的质量为m,轨道半径为r,月球的质量为M,根据万有引力提供向心力
解得周期为
由题意可知,变轨后探测器的周期变小,则其轨道半径r变小;
[2]根据万有引力提供向心力
解得向心加速度为
变轨后探测器的轨道半径r减小;则向心加速度变大;
[3]根据万有引力提供向心力
解得线速度为
变轨后探测器的轨道半径r减小;则线速度变大;
[4]根据万有引力提供向心力
解得角速度为
变轨后探测器的轨道半径r减小,则角速度变大。【解析】大大大大小小13、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]根据万有引力定律
根据题意可知,M与m总和不变,但M减小,m增大,则根据数学知识可知,F变大。
[2]根据万有引力提供向心力
因为M减小,则T变大。
[3]根据万有引力提供向心力
因为M减小,则a变小。【解析】变大变大变小14、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]在车厢参考系中,设小球到达最低点时的速度大小为根据动能定理有
解得
在地面参考系中,小球到达最低点时的速度为
[2]在地而参考系中,根据动能定理有
解得【解析】①.②.15、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16、略
【分析】【详解】
[1][2]由图可知,拉力F与上升高度x的关系为:
当物体上升的高度为h=1m时,速度为零,此时拉力的大小为N
此时拉力做的功等于F-x图线围成的面积,则有:J
克服重力做的功为
此过程中动能的变化量为0,根据动能定理有:
即
解得:m=1kg;当a=0时,即
速度有最大值,则有=0.5m
此时对应的拉力大小为N,拉力做的功为J
根据动能定理有:
解得最大速度为m/s;因作用在物体上的力F均匀地减小,所以加速度是先减小至零时在反向增加,开始时与到达最高点时速度都为零,根据对称性可知开始时和高度最大时,具有相同的加速度,且为最大,则在最开始有:
解得最大加速度为m/s2【解析】517、略
【分析】【详解】
[1].将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,水平方向的运动与细杆的运动相同,做匀速直线运动,竖直方向上也做匀速直线运动,两个方向的速度大小相同,为v.两个匀速直线运动的合运动还是匀速直线运动,合速度v′=v;
[2].手对细杆做的功等于小球克服重力做的功,即W=mgL.【解析】四、作图题(共4题,共20分)18、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】19、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】20、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
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