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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年人民版必修2物理下册阶段测试试卷526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9题,共18分)1、某人造地球卫星在离地面高度为h的圆轨道上运动,地球的质量为M、半径为R,卫星的质量为m,引力常量为G,则卫星受到地球引力的大小为()A.B.C.D.2、一位同学将一本掉在地板上的物理必修2课本慢慢捡回到课桌上,则该同学对教科书做功大约为(重力加速度)A.0.04JB.0.4JC.4JD.40J3、如图所示,风力发电机叶片上有P、Q两点,其中P在叶片的端点,Q在另一叶片的中点.当叶片转动时;下列说法正确的是()
A.两点的向心加速度大小不同B.两点的向心加速度方向相同C.两点的线速度大小相等D.两点的线速度方向相同4、甲、乙两名溜冰运动员,面对面拉着弹簧测力计做圆周运动,如图所示,已知两人的质量m甲>m乙;下列判断正确的是()
A.甲、乙的线速度大小相等B.甲、乙的角速度大小相等C.甲、乙的轨迹半径相等D.甲受到的向心力比较大5、如图所示,在竖直面内有一个内壁光滑的圆形轨道,半径为R。一个可视为质点的小球以初速度开始从轨道最低点沿着轨道向上运动,则小球离开轨道的位置与圆心的连线与水平方向夹角的正弦值为()
A.B.C.D.6、西汉时期,《史记·天官书》作者司马迁在实际观测中发现岁星呈青色,与“五行”学说联系在一起,正式把它命名为木星。如图甲所示,两卫星Ⅰ、Ⅱ环绕木星在同一平面内做圆周运动,绕行方向相反,卫星Ⅲ绕木星做椭圆运动,某时刻开始计时,卫星Ⅰ、Ⅱ间距离随时间变化的关系图象如图乙所示,其中R、T为已知量;下列说法正确的是()
A.卫星Ⅲ在M点的速度小于卫星Ⅰ的速度B.卫星Ⅰ、Ⅱ的轨道半径之比为C.卫星Ⅰ的运动周期为TD.绕行方向相同时,卫星Ⅰ、Ⅱ连续两次相距最近的时间间隔为7、用力F拉着一个物体从空中的a点运动到b点的过程中,重力做功-3J,拉力F做功8J,空气阻力做功-0.5J,则下列判断正确的是()A.物体的重力势能增加了4.5JB.物体的重力势能减少了3JC.物体的动能增加了4.5JD.物体的动能增加了8J8、在2013年的下半年,我国已实施“嫦娥三号”的发射和落月任务,进一步获取月球的相关数据.如果该卫星在月球上空绕月做匀速圆周运动,经过时间t,卫星行程为s,卫星与月球中心连线扫过的角度是1弧度,万有引力常量为G,根据以上数据估算月球的质量是()A.B.C.D.9、如图所示,物块放在斜面上一起以速度v沿水平方向向右做匀速直线运动,在通过一段位移的过程中,下列说法正确的是()
A.斜面对物块不做功B.支持力对物块不做功C.摩擦力对物块做负功D.重力对物块做负功评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)10、地球卫星绕地球稳定运行时可认为其做匀速圆周运动,现有一个轨道半径等于地球半径3倍的地球卫星,绕地球转过所用时间为t,已知地球表面重力加速度为g,引力常量为G,由此可求出()A.地球半径为B.地球质量为C.地球的自转周期为D.该卫星圆周运动的周期为11、高速公路某段平直路面上有三块车距判断牌;分别标识为“0m”“50m”“100m”,相邻判断牌间距50m,某同学乘车时发现通过“0m”牌时,车速为72km/h,经过“50m”牌时车速为90km/h,经过“100m”牌时车速为108km/h,若汽车运动过程中一直做加速直线运动,以下判断正确的是()
A.汽车可能做匀加速直线运动B.从“0m”牌到“50m”牌过程与“50m”牌到“100m”牌过程平均速度可能相同C.汽车加速度可能一直增大D.从“0m”牌到“50m”牌过程与“50m”牌到“100m”牌过程合外力做功之比为9∶1112、如图所示,单摆摆球的质量为m,做简谐运动的周期为T,摆球从最大位移A处由静止释放,摆球运动到最低点B时的速度大小为v;不计空气阻力,则()
A.摆球从A运动到B的过程中,重力做的功为B.摆球从A运动到B的过程中,重力做功的平均功率为C.摆球运动到B时重力的瞬时功率为mgvD.摆球从A运动到B的过程中合力的冲量大小为mv13、下列关于功和能的说法正确的是()A.乘坐电梯上楼的过程中,电梯对人的支持力不做功B.滑动摩擦力可能做负功、可能做正功、也可能不做功C.一对相互作用力做功的代数和一定为零D.重力势能的变化量与参考平面(零势能面)的选取无关14、如图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为质量建筑材料从地面被吊起后在竖直方向运动的图像(竖直向上为正方向),重力加速度根据图像下列判断正确的是()
A.在10~30s建筑材料的机械能增加B.46s时建筑材料离地面的高度为28mC.在0~10s内塔吊拉力做功的功率为3030WD.在30~36s塔吊拉力对建筑材料做负功,其功率逐渐减小15、如图所示,在竖直平面内,有一半径为R的半圆形圆环绕着过最低点的竖直轴以角速度ω按逆时针方向(俯视)匀速转动,一玩具枪的枪口恰好位于圆环的一端每隔一定时间水平射出不同速度大小的小钢珠,当圆环转到图中位置时,某时刻射出的第一颗钢珠恰好击中圆环内壁的D点,同时枪射出第二颗钢珠,经过一定时间,第二颗钢珠又恰好击中D点,已知D点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为60°;不计空气阻力,则()
A.第一、二颗钢珠离开枪口的速度之比为B.第一、二颗钢珠离开枪口的速度之比为C.小钢珠能够垂直击中D点D.圆环的最小角速度为评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)16、如图所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆固定轨道,在离B距离为x的A点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点.则推力对小球所做的功为____.17、平抛运动:初速度沿______方向的抛体运动。18、如图所示,是水平地面上的一点,在同一条竖直线上,且从两点分别水平抛出一个物体,这两个物体都落在水平地面上的点。则两个物体在空中运动的时间之比________,抛出时的速度大小之比________。
19、水平恒力F作用在一个物体上,使该物体沿光滑水平面在力的方向上移动距离l,恒力F做的功为W1,功率为P1;再用同样的水平力F作用在该物体上,使该物体在粗糙的水平面上在力的方向上移动距离l,恒力F做的功为W2,功率为P2,则W1________(填“大于”、“等于”或“小于”)W2,P1________(填“大于”、“等于”或“小于”)P2.20、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________。
21、如图所示,皮带传动装置,主动轮O1的半径为R,从动轮O2的半径为r,R=r.其中A,B两点分别是两轮缘上的点,C点到主动轮轴心的距离R′=R,设皮带不打滑,则A,B,C三点的线速度之比vA∶vB∶vC=___________;角速度之比ωA:ωB:ωC=_____________;向心加速度之比aA:aB:aC=_______________.
22、足球运动员训练罚点球,足球放置在球门中央的正前方O点。两次射门,足球分别斜向上打在水平横梁上的a、b两点,a为横梁中点,如图所示。已知两次球被踢出时的速度大小均为v0,不计空气阻力,则足球到达a、b的速度_______(选填“相同”或“不相同”),足球到达a、b的动能之比为_______。
23、A为地球赤道上的物体,B为近地卫星(轨道半径等于地球半径),C为地球同步卫星.A、B、C比较,运行周期最短的是_________(填“A”、“B”或“C”);线速度最小的是_________(填“A”、“B”或“C”)。近地卫星的线速度大小约为_________km/s。24、如图甲所示,水平面上的物体在水平向右的拉力F作用下,由静止开始运动,运动过程中F的功率恒为5W.物体运动速度的倒数1/v与加速度a的关系如图乙所示,由图像可知物体的质量为__________Kg;物体的速度为1m/s时的加速度大小为_______m/s²
评卷人得分四、作图题(共4题,共32分)25、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。
26、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)
27、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。
28、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32分)29、如图所示,是探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验装置.转动手柄;可使塔轮;长槽和短槽随之匀速转动.塔轮至上而下有三层,每层左右半径比分别是1:1、2:1和3:1.左右塔轮通过皮带连接,并可通过改变皮带所处的层来改变左右塔轮的角速度之比.实验时,将两个小球分别放在短槽C处和长槽的A(或B)处,A、C到塔轮中心的距离相等.两个小球随塔轮做匀速圆周运动,向心力大小可由塔轮中心标尺露出的等分格的格数读出.
(1)在该实验中应用了_____来探究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.
A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法。
(2)用两个质量相等的小球放在A、C位置,匀速转动时,左边标尺露出1格,右边标尺露出4格,则皮带连接的左右塔轮半径之比为_______.30、某中学实验小组用如图甲所示的实验装置探究做功与动能变化的关系,一端安装轻质光滑定滑轮的长木板放在水平桌面上,长木板A点处有一带长方形遮光片的滑块,滑块右端固定有力传感器,能测出滑块所受的拉力,滑块、传感器及遮光片的总质量为M,滑块右端由跨过定滑轮的细绳与一砂桶相连,遮光片两条长边与长木板垂直;长木板上B点处固定一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间,d表示遮光片的宽度,L表示遮光片初位置至光电门之间的距离。
(1)实验前______(选填“需要”或“不需要”)平衡滑块与长木板间的摩擦力。
(2)实验主要步骤如下:
①按图甲正确安装器材并进行正确调节。
②该同学用游标卡尺测出遮光片的宽度如图乙所示,则遮光片宽度的测量值d=______cm。
③让砂桶内盛上适量细砂,由静止释放滑块,滑块在细线拉动下运动,记录力传感器的示数F和遮光片通过光电门的时间t,保持质量M和遮光片初位置至光电门之间的距离L不变;改变砂桶内细砂的质量,重复以上步骤。
(3)由上可知滑块速度______(用字母表示);为了直观地研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,根据多次实验记录的F和t描点,拟合成一条直线图像,数据处理时应做出的图像是______(请填写选项前对应的字母)。
A.t-FB.C.D.31、如图所示为“探究恒力做功与动能改变的关系”的实验装置.实验过程中;为了让小车所受合外力大小近似等于钩码的重力大小:
(1)细线应该与长木板平面______(填“A”或“B”);
A.平行B.不平行。
(2)是否需要平衡摩擦力______(填“A”或“B”);
A.需要B.不需要。
(3)小车质量M与钩码质量m的关系应满足______(填“A”或“B”).
A.M<<mB.M>>m.32、如图所示为某同学在研究小球的平抛运动时拍摄的频闪照片的一部分,其背景是边长为4.90cm的小方格,g取9.80m/s2.由图可求得照相机的闪光频率为________Hz;小球抛出时的初速度大小为________m/s.评卷人得分六、解答题(共4题,共20分)33、中国自行研制、具有完全自主知识产权的“神舟号”飞船,目前已经达到或优于国际第三代载人飞船技术,其发射过程简化如下:飞船在酒泉卫星发射中心发射,由长征运载火箭送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,A点距地面的高度为h1,飞船飞行5圈后进行变轨,进入预定圆轨道,如图所示。设飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,若已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R;求:
(1)飞船在B点经椭圆轨道进入预定圆轨道时是加速还是减速?
(2)飞船经过椭圆轨道近地点A时的加速度大小;
(3)椭圆轨道远地点B距地面的高度h2。
34、如图所示,固定光滑轨道AB末端B点切线水平,AB高度差B距传送带底端的竖直高度为与轨道同一竖直面的右侧有一倾角的传送带,以顺时针匀速转动。在轨道上A处每隔1秒无初速释放一个质量的相同滑块,从B点平抛后恰能垂直落到传送带上,速度立即变为零,且不计滑块对传送带的冲击作用。滑块与传送带间的动摩擦因数为传送带长度为不计空气阻力。()
求:(1)滑块从B点落至传送带的时间;
(2)因传送滑块;电动机额外做功的平均功率。
35、如图所示,光滑水平面上有一木板,质量M=1.0kg,长度L=1.0m。在木板的最左端有一个小铁块(可视为质点),质量m=1.0kg。小铁块和木板之间的动摩擦因数μ=0.30。开始时它们都处于静止状态,某时刻起对木板施加一个水平向左的拉力F将木板抽出,若F=8N,g取10m/s2。求:
(1)抽出木板的过程中摩擦力分别对木板和铁块做的功;
(2)抽出木板的过程中由于摩擦产生的内能Q。
36、水平面AB与竖直面内的粗糙半圆形轨道在B点连接,轨道半径一个质量可视为质点的小球在A处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接。用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能AB长为动摩擦因数如图所示。放手后小球向右运动脱离弹簧,沿半圆形轨道向上运动恰能通过最高点C,g取求:
(1)小球在圆轨道最低点B点对轨道的压力大小;
(2)小球在最高点C处的速度大小;
(3)小球从B点到C点克服轨道摩擦阻力所做的功。
参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】
【详解】
根据万有引力公式得F=
故选D。2、C【分析】【详解】
课桌的高度约为0.7m,物理书的重力约为6N,他对课本所做的功为:所以此过程中做功大约为4J.故C正确,ABD错误.故选C.3、A【分析】【分析】
【详解】
A.风力发电机叶片上P、Q两点属于同轴转动,故他们的角速度相等,由向心加速度公式a=ω2r,可知半径r不相等;所以两点的向心加速度大小不同,故A正确;
B.风力发电机叶片上P、Q两点在做匀速圆周运动;向心加速度的方向时刻指向圆心,所以两点的向心加速度方向不相同,故B错误;
C.由线速度与角速度的关系v=ωr,P、Q两点的半径r不相等;故线速度的大小不相等,故C错误;
D.由于做匀速圆周运动,故线速度的方向位于切线方向,所以P、Q两点的线速度方向不相同;故D错误。
故选A。4、B【分析】【详解】
A.甲、乙两名溜冰运动员角速度相同,根据公式v=ωr;由于转动半径不同,故线速度不相等,故A错误;
B.甲;乙两名溜冰运动员做匀速圆周运动;是共轴转动,角速度相同,故B正确;
CD.弹簧测力计对甲、乙两名运动员的拉力提供向心力,则向心力相等,根据牛顿第二定律得m甲R甲ω2=m乙R乙ω2
解得
已知m甲>m乙;所以乙做圆周运动的半径较大,故CD错误。
故选B。5、A【分析】【分析】
【详解】
若小球恰能到达最高点,在最高点时,由重力提供向心力,则有mg=m
解得v=
根据机械能守恒定律得
解得
故小球不可能运动到最高点,小球会脱离圆轨道;设当小球脱离轨道时,其位置与圆心连线和水平方向间的夹角为θ;小球此时只受重力作用,将重力分解如图所示。
在脱离点,支持力等于0,由牛顿第二定律得
从最低点到脱离点,由机械能守恒定律得
联立解得sinθ=
故选A。6、C【分析】【详解】
A.过M点构建一绕木星的圆轨道,该轨道上的卫星在M点时需加速才能进入椭圆轨道,根据万有引力定律有
可得
则在构建的圆轨道上运行的卫星的线速度大于卫星Ⅰ的线速度,根据以上分析可知,卫星Ⅲ在M点的速度一定大于卫星Ⅰ的速度;A错误;
BC.根据题图乙可知,卫星Ⅰ、Ⅱ间的距离呈周期性变化,最近为3R,最远为5R,则有
可得
又根据两卫星从相距最远到相距最近有
其中根据开普勒第三定律有
联立解得
B错误;C正确;
D.运动方向相同时卫星Ⅰ、Ⅱ连续两次相距最近,有
解得
D错误。
故选C。7、C【分析】【分析】
【详解】
AB.重力做功等于重力势能的变化量;重力做功-3J,重力势能增大了3J,AB错误;
CD.合力做功等于动能的增加量,合力做功等于各个分力做的功,总功为
故动能增加4.5J;C正确D错误。
故选C。8、B【分析】【详解】
根据题意得:卫星运行的角速度由几何知识可知弧长S=rθ,所以
设月球的质量为M,卫星的质量为m,根据万有引力提供向心力则得
解得:故选B.9、A【分析】【详解】
A.因整体做匀速运动;则斜面对物体的作用力是支持力与摩擦力的合力,与重力等大,方向竖直向上,不做功,故A正确;
B.支持力与水平位移夹角大于所以支持力对物体做负功,故B错误;
C.因为物块平衡,所以摩擦力沿斜面向上,与水平位移方向夹角小于做正功,故C错误;
D.因为一起水平运动,高度没有变化,所以重力对物块不做功,故D错误.二、多选题(共6题,共12分)10、A:D【分析】【分析】
【详解】
D.绕地球转过所用时间为则转过一周的时间为即该卫星的周期为故D正确;
AB.由万有引力提供向心力有
得
地球表面物体,忽略地球自转,重力等于万有引力
由题意知
联立解得
故A正确;B错误;
C.同步卫星的运行周期和地球自转周期相同,由同步卫星的轨道半径约为地球半径的6倍,由
可知地球的自转周期大于6t;故C错误。
故选AD。11、C:D【分析】【详解】
ABC.由题可知,从“0m”牌到“50m”牌过程平均速度小于“50m”牌到“100m”牌过程平均速度,由可知;后半段的平均加速度大于前半段,故汽车不可能做匀加速直线运动,汽车加速度可能一直增大,AB错误,C正确;
D.从“0m”牌到“50m”牌过程与“50m”牌到“100m”牌过程,由动能定理可知
D正确。
故选CD。12、A:B:D【分析】【详解】
A.从A到B的过程中,只有重力做功,由动能定理可知,重力做功
A正确;
B.从A到B的过程中时间
则重力做功的平均功率
B正确;
C.B点时由于重力竖直向下;而速度沿水平方向,重力的瞬时功率为零,C错误;
D.由动量定理可知,合力的冲量等于动量的变化量
D正确。
故选ABD。13、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.乘坐电梯上楼的过程中;人在电梯的支持力的方向上发生了位移,所以电梯对人做功。A错误;
B.滑动摩擦力可能做负功;如物体沿地面滑动,滑动摩擦力做负功;滑动摩擦力可能做正功,如物体在静止的木板上滑动,木板在摩擦力的作用下运动起来,则滑动摩擦力对木板做正功;滑动摩擦力可能不做功,如将长木板从固定的物块下抽出,滑动摩擦力对物块不做功。B正确;
C.一对相互作用力做功的代数和不一定为零;如将长木板从固定的物块下抽出,滑动摩擦力对物块不做功,但是滑动摩擦力对长木板做负功。C错误;
D.重力势能的变化量与重力做功有关;而重力做功与高度有关,与参考平面(零势能面)的选取无关。D正确。
故选BD。14、A:C【分析】【详解】
A.内;建筑材料向上匀速运动,建筑材料的动能不变,重力势能增加,建筑材料的机械能增加,故A正确;
B.根据图像与横轴围成的面积等于位移可知,46s时建筑材料离地面的高度为
故B错误;
C.内建筑材料的加速度大小为
根据牛顿第二定律可得
解得
在内塔吊拉力做功的功率为
故C正确;
D.在内建筑材料向上减速运动;塔吊拉力对建筑材料做正功,其功率逐渐减小,故D错误。
故选AC。15、A:D【分析】【分析】
【详解】
AB.小钢珠做平抛运动,对第一颗钢珠,竖直方向有
水平方向
当圆环至少转过半圆时,第二颗钢珠又击中D点,有
解得t1=t2
故A正确;B错误;
C.假设小钢珠能垂直击中D点,即D点的速度方向沿半径OD;根据平抛运动的规律可知“速度的反向延长线必过水平位移的中点”,可知假设错误,故C错误;
D.当圆环转过半圈,被第二颗钢珠击中时,圆环的角速度最小,有
解得
故D正确;
故选AD。
【点睛】
此题是匀速圆周运动和平抛运动的结合题,关键是知道平抛运动在水平方向做匀速运动,竖直方向是自由落体运动;知道平抛运动的结论:任意时刻的速度的反向延长线必过水平位移的中点;知道两运动的时间关系。三、填空题(共9题,共18分)16、略
【分析】质点从半圆弧轨道做平抛运动又回到A点,设质点在C点的速度为质点从C点运动到A点所用的时间为
水平方向上①
竖直方向上②
解①②有③
对质点从A到C由动能定理有。
④
解⑤【解析】17、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】水平18、略
【分析】【详解】
[1]由
可得
则
[2]根据
则【解析】19、略
【分析】【详解】
两次水平恒力相等,位移相等,根据W=Fs知,恒力F所做的功相等,即.在光滑水平面上运动的加速度大,根据位移时间公式知,在光滑水平面上的运动时间短,根据知,P1>P2.【解析】等于大于20、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】①.②.21、略
【分析】【分析】
【详解】
AB线速度相同,线速度之比vA:vB=1:1,根据v=rω,A的线速度是C的2倍,则:vA:vc=2:1,三点的线速度之比vA∶vB∶vC=2:2:1;
A点和C点具有相同的角速度,ωA:ωc=1:1;根据v=rω,A的角速度是B的2/3,则有,角速度之比ωA:ωB=2:3;角速度之比ωA:ωB:ωC=2:3:2;
根据a=vω得:aA:aB:aC=vAωA:vBωB:vCωC=2:3:1;
【点睛】解决本题的关键知道共轴转动角速度相等,靠传送带传动轮子边缘上的点线速度大小相等,以及知道线速度、角速度、向心加速度之间的关系.【解析】2∶2∶1;2∶3∶2;2∶3∶1;22、略
【分析】【详解】
[1][2]在不计空气阻力的情况下,足球两次被以相同的速度踢出后分别到达同一高度的a、b两点,则根据能量守恒可知,上升的高度相同,则由动能转化的重力势能相同,则可知足球到达a、b两点时的动能相同,即动能之比为但由于连线和连线的方向不同,即足球在到达a、b两点时的速度方向不同,而速度是矢量,因此足球在到达a、b两点时的速度不同。【解析】不相同23、略
【分析】【详解】
地球赤道上的物体与地球的同步卫星具有相同的周期,即TA=TC;对B和C卫星:解得则TC>TB,则运行周期最短的是B;由可知,vB>vC;根据可知,vC>vA;则线速度最小的是A.近地卫星的线速度大小等于第一宇宙速度,约为7.9km/s.
【点睛】
此题涉及到两种不同的模型;注意地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω比较线速度的大小,根据万有引力提供向心力比较B、C的线速度、周期大小.【解析】B;A;7.9;24、略
【分析】【详解】
由题意可知:P=Fv.根据牛顿第二定律得:F-f=ma,即得:-f=ma;变形得:由乙图可知,0.4=已知P=5W,代入可求出m=1kg,f=2N.由上得。
=0.2a+0.4,将v=1m/s代入得a=3m/s2.【解析】13四、作图题(共4题,共32分)25、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】26、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】27、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】28、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32分)29、略
【分析】【详解】
(1)向心力和三个因素有关;所以需要控制其中两个恒定,改变第三个量,从而来研究向心力和它们的关系,故采用了控制变量法,B正确;
(2)同一条皮带相连,则A、C线速度相同,故根据题意可知塔轮向心力之比为1:4,并且塔轮的半径相同,A、C转动和各自的塔轮角速度相同,故可知故.【解析】B2:130、略
【分析】【详解】
(1)[1]实验探究细绳拉力对滑块;传感器及遮光片做功与其动能的变化关系;需要消除摩擦力的影响,故需要平衡摩擦力。
(2)②[2]遮光片宽度为
(3)[3]滑块速度为
[4]根据动能定理
得
应做出的图像是
故选C。【解析】需要0.560C31、略
【分析】【分析】
小车下滑时受到重力;细线的拉力、支持力和摩擦力;要使拉力等于合力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,故可以将长木板的一段垫高,当钩码的质量远小于小车质量时,可以认为小车受到的拉力等于钩码的重力.
【详解】
(1)细线的拉力为小车的合力,所以细线与木板平行,则应调节定滑轮的高度使细线与木板平行,故A正确,B错误;
故选A
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