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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年华师大新版必修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5题,共10分)1、假设人造卫星绕地球做匀速圆周运动,当卫星绕地球运动的轨道半径增大到原来的2倍时,则有()A.卫星运动的线速度将减小到原来的B.卫星所受的向心力将减小到原来的一半C.卫星运动的周期将增大到原来的2倍D.卫星运动的角速度将增大到原来的2倍2、引力波是根据爱因斯坦的广义相对论作出的奇特预言之一,三位美国科学家因在引力波的研究中有决定性贡献而荣获诺贝尔奖。对于引力波概念的提出,可以通过这样的方法来理解:麦克斯韦认为,电荷周围有电场,当电荷加速运动时,会产生电磁波;爱因斯坦认为,物体周围存在引力场,当物体加速运动时,会辐射出引力波。爱因斯坦的观点的提出,采取了哪种研究方法()A.观察法B.理想模型法C.类比法D.控制变量法3、关于运动的合成和分解,下列说法正确的是()A.合运动的时间等于两个分运动的时间之和B.匀变速运动的轨迹可以是直线,也可以是曲线C.曲线运动的加速度方向可能与速度在同一直线上D.分运动是直线运动,则合运动必是直线运动4、如图所示,物体在两个相互垂直的恒力和作用下通过一段距离。此过程中,力做功4J,物体做功3J;则这两个力的合力对物体做功为()

A.1JB.5JC.7JD.12J5、将一个小球竖直向上抛出,假设小球在运动过程中受到大小不变的空气阻力作用,经过一段时间后小球又返回至出发点。关于小球从抛出到返回原位置的过程,下列说法正确的是()A.小球上升过程中的加速度小于下落过程中小球的加速度B.小球上升过程中克服重力做的功大于下落过程中重力做的功C.小球上升过程中的机械能的变化大于下落过程中机械能的变化D.小球上升过程中所受重力做功的平均功率大于下落过程中重力做功的平均功率评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、如图所示,一倾角为θ的固定粗糙斜面,下端固定一轻质弹簧,弹簧上端位于B点。一质量为m的小物块从A点以某一速度匀速滑下,当物块到达B点后将弹簧压缩到C点,然后向上返回恰好能回到A点。已知AC长度为x,重力加速度为g;则()

A.物块与斜面之间的动摩擦因数为μ=tanθB.物块匀速下滑的速度大小为C.从B点到C点的过程中,物块和弹簧组成的系统机械能守恒D.弹簧的最大弹性势能为7、一条河,宽为80m.水流速度为3m/s,一艘船在静水中的速度为4m/s,则该小船渡河时()A.小船不能到达正对岸B.以最短位移渡河时,位移大小为80mC.渡河时间可能少于20sD.以最短时间渡河时,它沿水流方向位移大小为60m8、在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。以下对几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实相符的是()A.开普勒创立了日心说B.开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律C.牛顿发现了万有引力定律D.笛卡尔测出了万有引力常量9、如图所示的传动装置中,两轮固定在一起绕同一轴转动,A、两轮用皮带传动,三个轮的半径关系是若皮带不打滑,则A、三轮边缘上三点的()

A.角速度之比为B.周期之比为C.线速度之比为D.加速度之比为10、一辆卡车如果在如图所示凹凸不平的路面上以一定速率行驶;下列说法正确的是()

A.在c点最容易飞离地面B.在a点最容易飞离地面C.在b点最容易爆胎D.在d点最容易爆胎11、设想在赤道上建造如图甲垂直于水平面的“太空电梯”,宇航员通过电梯直通太空站。图乙中r为宇航员到地心的距离,R为地球半径,曲线A为地球引力对宇航员产生的加速度大小与r的关系;直线B为宇航员由于地球自转而产生的向心加速度大小与r的关系;关于相对地面静止在不同高度的宇航员,下列说法正确的有()

A.随着r增大,宇航员的线速度也增大B.宇航员在r=R处的线速度等于第一宇宙速度C.图中r0为地球同步卫星的轨道半径D.随着r增大,宇航员感受到“重力”也增大12、如图甲,在倾角为θ=30°的斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点。小物块在A点由静止释放,从开始运动的一段时间内的v-t图像如图乙所示。小物块在0.8s时运动到B点,在1.0s时到达C点(图中未标出),在1.3s时到达D点,经过一段时间后又回到B点,且速度不为零。取g=10m/s2。由图知()

A.小物块从A点运动到D点的过程中,小物块在C点时,弹簧的弹性势能最小B.小物块从A点运动到D点的过程中,小物块机械能不断减少C.小物块从D点运动到B点的过程中,加速度不断减小D.小物块第一次经过B点的加速度值小于第二次经过B点的加速度值评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)13、一辆质量为2.0×103kg的汽车在平直公路上行驶,若汽车行驶过程中所受阻力恒为f=2.5×103N,且保持功率为80kW。则:汽车在运动过程中所能达到的最大速度_____;汽车的速度为5m/s时的加速度_____;汽车的加速度为0.75m/s2时的速度_____。14、如图所示的是一根自由悬挂的链条,王同学将它的中点缓慢竖直向上拉动一小段距离,此过程中链条的重力势能________(选填“增大”,“减小”或“不变”):刘同学将它的中点缓慢竖直向下拉动一小段距离,此过程中链条的重力势能______(选填“增大”,“减小”或“不变”)。15、半径r为20cm的砂轮被电动机带动做匀速圆周运动,已知砂轮每秒转10圈,则它的角速度为__________rad/s,砂轮边缘上任意点的线速度为__________m/s。16、一质量为4.0×103kg,发动机额定功率为60kW的汽车从静止开始以a=0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,它在水平面上运动时所受的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则汽车启动后,以0.5m/s2的加速度做匀加速运动的最长时间为___s。汽车在匀加速阶段,所受的合力做功的最大值为___J。17、如图所示,穿在竖直杆上的物块A与放在水平桌面上的物块B用绳相连,O为定滑轮。将A由图示位置释放,当绳与水平方向夹角为θ时,A物块的速度大小为vA,则此时物块B的速度大小为___________,若滑轮至杆距离为d,则B物块在此过程中的位移sB=___________。

18、卡文迪许用扭秤测出引力常量G,被称为第一个“称”出地球质量的人。已知月地距离为r,月亮绕地球运转的周期为T,则地球质量的质量为_________。评卷人得分四、作图题(共4题,共8分)19、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。

20、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)

21、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。

22、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5分)23、“探究向心力大小的表达式”实验装置如图所示。

①采用的实验方法是__________

A.控制变量法B.等效法C.模拟法。

②在小球质量和转动半径相同的情况下,逐渐加速转动手柄到一定速度后保持匀速转动。此时左右标尺露出的红白相间等分标记的比值等于两小球的________之比(选填“线速度大小”、“角速度平方”或“周期平方”);在加速转动手柄过程中,左右标尺露出红白相间等分标记的比值__________(选填“不变”、“变大”或“变小”)。评卷人得分六、解答题(共4题,共24分)24、滑板是一种深受人们喜爱的极限运动。如图所示为一滑板轨道,某运动员从A点水平飞出后恰好能够落在光滑圆弧轨道BCD的B点上,且速度方向与半径垂直,B点与圆心O的连线与水平夹角θ=53°,CD为四分之一圆,C点为最低点,半径R=2.25m,A、O、D处于同一水平线上,该运动员质量M=60kg,滑板质量m=4kg,重力加速度g=10m/s2;sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力,求:

(1)该运动员在B点的速度大小;

(2)该运动员在C点时对圆弧轨道的压力大小。

25、小轿车在平直公路上行驶,额定功率为Pe=90kW,汽车行驶过程中所受阻力f=3×103N,汽车的质量m=2×103kg。现汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为a=1m/s2;汽车达到额定功率后,保持此功率继续行驶。求:

(1)汽车在整个运动过程中所能达到的最大速度;

(2)匀加速运动能保持多长时间;

(3)当汽车的速度为20m/s时的加速度。26、如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力达到F=18N时就会被拉断。当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断。若此时小球距水平地面的高度h=5m,重力加速度g=10m/s2,求小球落地处到地面上P点的距离。(P点在悬点的正下方)

27、如果在火星上有一半径为r的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,一小球从A点冲上竖直圆环,以速度v通过轨道最高点B时恰好对轨道没有压力,已知火星半径为R,万有引力常量为G。试求:

(1)火星表面的重力加速度为多少?

(2)火星的质量为多少?

(3)火星的第一宇宙速度为多少?

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】【详解】

人造卫星做匀速圆周运动时,万有引力提供向心力,则有

解得

A.当星绕地球运动的轨道半径增大到原来的2倍时,根据

可知卫星运动的线速度将减小到原来的A正确;

B.根据

可知所以向心力将减小到原来的四分之一;B错误;

C.根据

可知卫星运动的周期将增大到原来的2倍;C错误;

D.根据

可知卫星运动的角速度减小,变为原来的D错误。

故选A。2、C【分析】【详解】

爱因斯坦的观点的提出类比了电场和电磁波的概念;故采用了类比法。

故选C。3、B【分析】【详解】

根据运动的等时性,A错误;只要加速度保持不变的运动,均为匀变速运动,可以是直线,也可以是曲线,B正确;曲线运动的加速度方向一定与速度方向不在同一直线上,C错误;尽管分运动是直线运动,但加速度方向与速度方向不在一条直线上时,做曲线运动,D错误.4、C【分析】【详解】

两个力的合力对物体做功等于两个力对物体做功的代数和;即这两个力的合力对物体做功为4J+3J=7J。

故选C。5、D【分析】【详解】

A.小球运动过程中受的空气阻力大小不变,则上升、下降过程中加速度大小分别为

所以

故A错误;

B.小球上升过程中克服重力做的功等于下落过程中重力做的功相等,即

故B错误;

C.小球机械能的变化,等于空气阻力对小球做的功,即

所以小球上升过程中的机械能变化等于下落过程中机械能的变化;故C错误;

D.上升、下降过程所用时间分别为则有

由于则

上升、下降过程的平均功率分别为

所以

故D正确。

故选D。二、多选题(共7题,共14分)6、A:D【分析】【分析】

【详解】

A.物体匀速下滑,则有

解得μ=tanθ

A正确;

B.全程分析,根据能量守恒得

解得

B错误;

C.从B点到C点的过程中;物块克服摩擦力做功,所以系统机械能不守恒。C错误;

D.从A点到C点,根据能量守恒得

解得

D正确。

故选AD。7、B:D【分析】【详解】

因为船在静水中的速度大于河水的流速,由平行四边形法则求合速度可垂直河岸,小船可能垂直河岸正达对岸,因此最短位移为河宽80m,故A错误,B正确;当船头垂直指向河岸时渡河时间最短即:故C错误;由上可知渡河的最短时间为20s,它沿水流方向位移大小为:故D正确.所以BD正确,AC错误.8、B:C【分析】【分析】

【详解】

AB.哥白尼提出了日心说;开普勒提出了行星运动三大定律,第一定律指出了行星沿椭圆轨道运行的规律,A错误,B正确;

C.牛顿发现了万有引力定律;C正确;

D.卡文迪许测出了万有引力常量;D错误。

故选BC。9、B:C【分析】【分析】

【详解】

AC.两点通过皮带传动,线速度相等,由

可知,角速度1:2,两点同轴传动,角速度相等,由

可知,线速度1:2,联立可知,三点的线速度之比为角速度之比为A错误,C正确;

B.由

可得,周期之比为B正确;

D.由

可得,加速度之比为D错误。

故选BC。10、A:D【分析】【详解】

AB.卡车以一定速率行驶过凸型路面时,根据牛顿第二定律可知

当支持力为零时,卡车容易飞离桥面;分析表达式可知当曲率半径越大,能过凸面桥最高点的最大速率越大,故四个点中在c点最容易飞离地面;A正确,B错误;

CD.在b、d处

其中为路面对卡车的作用力,分析可得,相同速率下,轮胎在a、c处受到的路面作用力小于b、d处。且半径越小,作用力越大,所以d处路面对轮胎作用力最大;最易爆胎。C错误,D正确。

故选AD。11、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.“太空电梯”任意处于地球自转的角速度ω相同,因此线速度因此随着r增大;宇航员的线速度也增大,故A正确;

B.宇航员在r=R处的线速度为。

小于同步卫星的线速度;而第一宇宙速度是在地球表面绕地球做匀速圆周运动的速度。

大于同步卫星线速度,所以宇航员在r=R处的线速度小于第一宇宙速度;故B错误;

C.在B线上,在r0处。

有。

所以。

所以图中r0为地球同步卫星的轨道半径;故C正确;

D.随着r增大,万有引力减小,在电梯上随着r增大。

所以宇航员感受到“重力”减小;故D错误;

故选择:AC。12、B:D【分析】【详解】

物块从A到B的加速度

可知物块与斜面之间有摩擦力;

A.小物块从A点运动到D点的过程中,小物块在C点时速度最大;此时弹簧的弹性势能不为零,不是最小,选项A错误;

B.小物块从A点运动到B点的过程中,因为有摩擦力做负功,则小物块机械能不断减少;从B点运动到D点的过程中;因为有摩擦力与弹簧弹力均做负功,则小物块机械能也是不断减少,选项B正确;

C.小物块从D点运动到B点的过程中

可知弹力刚开始大于重力沿斜面分力和摩擦力后小于;因此加速度先减小为零后反向增加,选项C错误;

D.小物块第一次经过B点的加速度值

第二次经过B点的加速度值

选项D正确。

故选BD。三、填空题(共6题,共12分)13、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]当牵引力F=f时;汽车的速度最大,则汽车在运动过程中所能达到的最大速度。

[2]根据。

F-f=ma其中。

联立解得汽车的加速度。

a=6.75m/s2[3]汽车的加速度为0.75m/s2时;根据牛顿第二定律。

F′-f=ma′其中。

解得。

v′=20m/s【解析】32m/s6.75m/s220m/s14、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]对链条来说,因为无论用手缓慢竖直上拉还是下拉,链条动能不变,手对链条都做正功,则链条的机械能都变大,即链条的重力势能都增大。【解析】增大增大15、略

【分析】【详解】

[1].砂轮的角速度为:

[2].砂轮边缘上任意点的线速度为:【解析】20π4π16、略

【分析】【详解】

[1][2]汽车受到的阻力为f=0.1mg=4000N

由牛顿第二定律可知F-f=ma

解得F=f+ma=6000N

当功率达到最大时,速度

匀加速运动的最长时间为

根据动能定理可知,汽车在匀加速阶段,所受的合力做功的最大值为【解析】2017、略

【分析】【详解】

[1]将物块A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向;在沿绳子方向的分速度等于B的速度。如图所示。

在沿绳子方向的分速度为所以

[2]因滑轮至杆距离为d,根据几何关系可知,此过程中的位移

【点睛】

将物块A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,在沿绳子方向的分速度等于B的速度,依据运动的合成法则,即可求解;对于位移,根据三角知识,即可求解。【解析】18、略

【分析】【详解】

根据万有引力提供向心力得:解得:【解析】四、作图题(共4题,共8分)19、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】20、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】21、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】22、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1题,共5分)23、略

【分析】【详解】

①[1]本实验先控制住其它几个因素不

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