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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年外研版必修2物理下册阶段测试试卷160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、如图所示,半径为R的半球形碗竖直固定,直径AB水平,一质量为m的小球(可视为质点)由直径AB上的某点以初速度v0水平抛出,小球落进碗内与内壁碰撞,碰撞时速度大小为2结果小球刚好能回到抛出点,设碰撞过程中不损失机械能,重力加速度为g,则初速度v0大小应为()

A.B.C.D.22、如图所示;用小锤轻击弹簧金属片,A球沿水平方飞出,同时B球被松开,竖直向下运动,用不同的力打击弹簧金属片,可以观察到()

A.力不同,A和B仍同时落地B.力不同,A球的运动轨迹相同C.力不同,B球的运动轨迹不同D.力不同,A和B两球落地时间间隔不同3、2016年10月19日凌晨3点31分;在离地球393公里的轨道上飞行了一个多月;绕地球500多圈的“天宫二号”终于等来了他的小伙伴——“神舟十一号”,他们在太空牵手,完成了交会对接,航天员景海鹏和陈冬进入天宫二号.交会对接前“天宫二号”和“神舟十一号”均绕地球做匀速圆周运动,其轨道如图所示.关于交会对接前“天宫二号”和“神州十一号”各自的运行情况,下列说法中正确的是。

A.神舟十一号的运行速度小于天宫二号的运行速度B.神舟十一号的运行周期小于天宫二号C.神舟十一号和天宫二号的速度都大于地球的第一宇宙速度D.神舟十一号必须减速才能与天宫二号交会对接4、如图所示,A为地球表面赤道上随地球自转的物体,B为轨道在赤道平面内的气象卫星,C为在赤道上空的地球同步卫星,两卫星的环绕方向与地球自转方向相同。下列关于三个物体的线速度v、角速度向心加速度和圆周运动周期T的说法正确的是()

A.B.C.D.5、2022年7月14日下午;长征五号B火箭成功将我国空间站的首个实验舱“问天”实验舱送入太空与天和核心舱进行对接,随后神舟十四号乘组顺利进入问天实验舱,开启了太空实验的新阶段。如图所示,已知空间站在距地球表面高约400km的近地轨道上做匀速圆周运动,地球半径约为6400km,万有引力常量为G。则下列说法正确的是()

A.空间站绕地球运行的周期大于24hB.“问天”实验舱需先进入核心舱轨道,再加速追上核心舱完成对接C.若已知空间站的运行周期则可以计算出地球的质量D.空间站在轨运行速度大于地球第一宇宙速度评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、如图所示,斜面体的高BC为d,底边AB水平且长度为2d。在A点正上方有间距相等的D、E、F三点,AD=DE=EF=d,O为AC的中点。现在D点将一小球以初速度v0水平向右抛出,恰好垂直打在斜面上,已知重力加速度为g;不计空气阻力,则下列说法正确的是()

A.小球落在斜面上时的速度大小为B.小球飞行时间为C.小球一定落在O点D.若小球从F点水平向右抛出,初速度合适时有可能垂直斜面击中C点7、球A和球B可在光滑杆上无摩擦滑动;两球用一根细绳连接如图所示,球A的质量是球B的两倍,当杆以角速度ω匀速转动时,两球刚好保持与杆无相对滑动,那么。

A.球A受到的向心力等于B受的向心力B.球A转动的半径是球B转动半径的一半C.当ω增大时,球A向外运动D.当ω增大时,球B向外运动8、如图所示,细轻杆的一端与小球相连,可绕点的水平轴自由转动。现给小球一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,分别表示轨道的最低点和最高点,则小球在这两点对杆的作用力大小之差可能为()

A.B.C.D.9、一个质量为2kg的物体,在5个共点力作用下处于匀速直线运动状态,现同时撤去大小分别为6N和10N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是()A.可能做加速度大小是2m/s2的匀变速直线运动B.可能做加速度大小是10m/s2的匀变速直线运动C.可能做加速度大小是8m/s2的匀变速曲线运动D.可能做加速度大小是10m/s2的匀变速曲线运动10、一汽车质量为发动机的额定功率为该汽车在水平公路上做直线运动时所受阻力大小恒为下列说法正确的是()A.汽车在公路上的最大行驶速度为B.汽车以额定功率启动,当汽车速度为时,加速度为C.汽车以的加速度做匀加速运动所能维持的时间为D.汽车以的加速度做匀加速运动,第末发动机的实际功率为评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)11、水平桌面上,一质量为的物体在水平恒力拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于时,速度的大小为此时撤去物体继续滑行的路程后停止运动,重力加速度大小为则水平恒力为______,物体与桌面间的动摩擦因数为______。12、如图所示,质量为1kg的物体,静止在光滑水平面上。现在给物体一个与水平方向成60°角斜向上、大小为10N的拉力F,物体在拉力F的作用下沿水平面运动了2s,则在这2s内,拉力F所做的功是_____J,支持力做功_____J,重力做功_______J。

13、质量为2kg的物体做自由落体运动,求:3s末重力的瞬时功率为_______W,前3s内重力的平均功率为_______W。取g=10m/s214、恒星表面的颜色与它表面的____________有关。最冷的恒星在天空中呈现____________色,最热的恒星则会呈现____________色。太阳发出的光呈____________色。15、如图,一块木块用细线悬挂于O点,现用一钉子贴着细线的左侧,沿与水平方向成30°角的斜面向右以速度υ匀速移动,移动中始终保持悬线竖直,到图中虚线位置时,木块速度的大小为________,与水平方向夹角为________。

评卷人得分四、作图题(共4题,共40分)16、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。

17、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)

18、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。

19、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8分)20、在验证机械能守恒的实验中,所用电源的频率为50Hz,某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测量时各计数点位置对应刻度尺上的读数如图所示.(图中O是打点计时器打的第一个点,此时重锤速度为零:A、B、C、D、E分别是连续打下的五个计时点).查得当地的重加速度g=9.80m/s².若重锤质量为m;根据纸带求.

(1)重锤下落的加速度为_______________(保留两位有效数字);

(2)重锤下落到B时,=_____(保留两位有效数字);

(3)重锤下落到B时,gh=______(保留两位有效数字);

(4)从(2)、(3)的数据可得结论是____________,产生误差的主要原因是_________________.21、“落体法”是验证机械能守恒定律的主要方法之一(如图甲),某次操作得到了如图乙所示的纸带,已知打点周期为重锤的质量为依次测出了各计时点到第一个计时点的距离如图中所示;请回答下列问题:

(1)下列关于该实验说法正确的是___________。

A.纸带必须尽量保持竖直方向以减小摩擦阻力作用。

B.为了验证机械能守恒;必须选择纸带上打出的第一个点作为起点。

C.将电磁打点计时器改成电火花计时器可以减少纸带和打点计时器间的摩擦。

D.可以选择较轻的物体作为重物以延长下落的时间;实验效果更好。

(2)打A点时重锤的速度表达式___________,若已经计算出A点和点的速度分别为并且选取A到的过程进行机械能守恒定律的验证,则需要验证的关系式为__________。

(3)如果某次实验时,发现重力势能的减小量比动能的增加量大很多,出现这种现象的主要原因__________(填序号)。

A.重物质量测量得不准确。

B.没有采用多次实验取平均值的方法。

C.打点计时器两个限位孔不在同一条竖直线上;摩擦力或阻力太大导致的。

D.因为阻力的作用,所以实验误差很大,但也能验证机械能守恒定律成立22、利用图示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度和下落高度某班同学利用实验得到的纸带;设计了以下四种测量方案。

a.用刻度尺测出物体下落的高度并测出下落时间通过计算出瞬时速度

b.用刻度尺测出物体下落的高度并通过计算出瞬时速度。

c.根据做匀速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度,并通过计算出高度

d.用刻度尺测出物体下落的高度根据做匀速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度

以上方案中只有一种正确,正确的是________________。(填入相应的字母)23、如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm。如果取g=10m/s2;那么;

(1)闪光频率是________Hz。

(2)小球运动中水平分速度的大小是________m/s。

(3)小球经过B点时的速度大小是________m/s。评卷人得分六、解答题(共1题,共6分)24、如图1所示,过山车在轨道上运行,可抽象为图2的模型。倾角为的直轨道AB、两个半径的竖直圆轨道和倾斜直轨道GH,分别通过水平轨道BC、CD平滑连接,C、D是两圆轨道最低点。BC长CD长GH足够长。质量为的过山车从AB上静止下滑,经两个圆环轨道后最终停在GH上。已知过山车与轨道AB、BC、CD的动摩擦因数均为与圆轨道摩擦不计,将过山车视为质点。

(1)若过山车恰能通过F点,求其运动到D点时对轨道的压力;

(2)若过山车恰能通过F点,求释放点到BC的高度。

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】【详解】

小球欲回到抛出点,与弧面的碰撞必须是垂直弧面的碰撞,即速度方向沿弧AB的半径方向.设碰撞点和O的连线与水平夹角抛出点和碰撞点连线与水平夹角为如图,则由得竖直方向的分速度为水平方向的分速度为又而所以物体沿水平方向的位移为又联立以上的方程可得C正确.

2、A【分析】【分析】

【详解】

用不同的力打击弹簧金属片;仍可观察到B球仍竖直下落,运动轨迹相同,但是A球的运动轨迹不同,A和B仍同时落地。

故选A。3、B【分析】【详解】

A:据得因为神舟十一号的轨道半径小于天宫二号,所以神舟十一号的运行速度大于天宫二号的运行速度.故A项错误.

B:据得因为神舟十一号的轨道半径小于天宫二号,所以神舟十一号的运行周期小于天宫二号的运行周期.故B项正确.

C:第一宇宙速度为圆轨道卫星的最大环绕速度;神舟十一号;天宫二号的线速度小于第一宇宙速度.故C项错误.

D:神舟十一号减速后将做近心运动,不可能与“天宫二号”对接.故D项错误.4、D【分析】【详解】

ABC.根据

解得

因则

A与同步卫星C的角速度相同,即

由可知

故ABC错误;

D.根据

可得

故D正确。

故选D。5、C【分析】【详解】

A.根据

可得

空间站的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径;则空间站绕地球运行的周期小于地球同步卫星的运行的周期24h,故A错误;

B.航天员乘坐的载人飞船需先进入比空间站低的轨道;再加速追上空间站完成对接,B错误;

C.由

可得

已知地球的半径;空间站的轨道高度,空间站的运行周期,可以计算出地球的质量,故C正确;

D.第一宇宙速度是环绕地球做圆周运动的卫星的最大运行速度,故空间站在轨运行速度小于则D错误。

故选C。二、多选题(共5题,共10分)6、B:D【分析】【详解】

B.假设小球垂直打在斜面上,将落点速度分解在水平方向和竖直方向,则有

由几何关系有

解得小球的飞行时间故B正确;

A.小球落在斜面上的速度为故A错误;

C.水平方向的位移为

竖直方向的位移为

由几何关系可知小球一定是落在A、O两点之间;故C错误;

D.由前面分析可知,小球垂直打在斜面上,则小球的水平位移和竖直位移相等,所以若小球从F点水平向右抛出,初速度合适时有可能垂直斜面击中C点;故D正确。

故选BD。7、A:B【分析】【分析】

根据题中“光滑杆杆以角速度ω匀速转动时;两球刚好保持与杆无相对滑动”可知,本题考查水平面上的圆周运动问题,应据牛顿第二定律;向心力公式等分析求解.

【详解】

AB:两球做圆周运动,均靠拉力提供向心力,拉力大小相等,则球A受到的向心力等于B受的向心力.两球转动的角速度相等,向心力大小相等,则解得:故AB两项正确.

CD:因为拉力提供向心力,角速度增大,向心力增大,绳子拉力增大,两球所需向心力大小仍然相等,两球仍处于原来的状态.故CD两项错误.8、B:C:D【分析】【详解】

小球从a到b由机械守恒有

当到达最高点时的速度为零时,小球在最高点有

小球在最低点有

小球在最低点和最高点对杆的作用力大小之差为当到达最高点时的速度满足小球在最高点时杆提供支持力有

可知

则小球在最低点和最高点对杆的作用力大小之差F满足

当到达最高点时的速度为时,此时最高点

则小球在最低点和最高点对杆的作用力大小之差为当到达最高点时的速度大于时,在最高点杆对小球提供拉力,则有

联立解得

即小球在最低点和最高点对杆的作用力大小之差为故A错误,BCD正确。

故选BCD。9、A:C【分析】【分析】

【详解】

物体在5个共点力作用下处于匀速直线运动状态,即该物体处于受力平衡状态,现同时撤去大小分别为6N和10N的两个力,这两个力的合力F′的大小为4N≤F′≤16N,由于施加在该物体上的其他的力保持不变,即物体所受合外力F的大小为4N≤F≤16N,根据牛顿第二定律可知,加速度a=所以该物体的加速度大小为2m/s2≤a≤8m/s2

若物体所受合外力F的方向与速度的方向相同或相反,则该物体做匀变速直线运动;若合外力F的方向与速度的方向成一定的夹角;则该物体做匀变速曲线运动,由此可知A;C正确,B、D错误。

故选AC。10、A:D【分析】【分析】

【详解】

A.汽车在公路上的最大行驶速度为

故A正确;

B.汽车以额定功率启动,当汽车速度为时,此时的牵引为

根据牛顿第二定律可得,此时的加速度为

故B错误;

CD.汽车以的加速度做匀加速运动,则此时的牵引力为

则匀加速运动的末速度为

则维持的时间为

即在时,发动机达到额定功率,因此,在第末发动机的实际功率为故C错误,D正确。

故选AD。三、填空题(共5题,共10分)11、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]对整个过程由动能定理

对撤掉F后的过程

解得【解析】①.②.12、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]由牛顿第二定律及位移公式Fcos60°=mal=at2

由功的定义式W=Flcos60°

联立解得W=50J

[2][3]物体在竖直方向上没有位移,所以重力和支持力都不做功。【解析】①.50②.0③.013、略

【分析】【详解】

[1]3s末物体的速度为

此时重力的瞬时功率为

[2]3s内物体下落的高度为

3s内重力的平均功率为【解析】60030014、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]恒星表面的颜色与它表面的温度有关。

[2][3]最冷的恒星在天空中呈现暗红色;最热的恒星则会呈现偏蓝色。

[4]太阳发出的光呈白色。【解析】温度暗红偏蓝白15、略

【分析】【详解】

[1][2].橡皮沿与水平方向成30°的斜面向右以速度v匀速运动,由于橡皮沿与水平方向成30°的斜面向右以速度v匀速运动的位移一定等于橡皮向上的位移;故在竖直方向以相等的速度匀速运动,根据平行四边形定则,可知合速度也是一定的,故合运动是匀速运动;

根据平行四边形定则求得合速度大小v合=2vcos30°=v

方向不变和水平方向成60°。【解析】v60°四、作图题(共4题,共40分)16、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】17、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】18、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】19、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8分)20、略

【分析】【详解】

(1)每两个计数点之间的时间间隔为:T=0.02s,根据利用逐差△x=aT2有:

(2)重锤下落到B时的速度:则:

(3)重锤下落到B时,

(4)从(2)、(3)的数据可得结论:在实验误差允许的范围内,重锤重力势能的减少等于其动能的增加,机械能守恒;产生误差的主要原因是:重锤下落过程中受到阻力的作用(空气阻力、纸带与限位孔间的摩擦阻力及打点时的阻力).【解析】9.751.691.74在实验误差允许的范围内,重锤重力势能的减少等于其动能的增加,机械能守恒;重锤下落过程中受到阻力的作用(空气阻力、纸带与限位孔间的摩擦阻力及打点时的阻力).21、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]A.保持纸带竖直方向以减小与限位孔之间的摩擦阻力作用;故A正确;

B.验证机械能守恒时;不一定要选择纸带上打出的第一个点作为起点,但如果不选择第一个点作为起点,必须求出打第一个点时的速度,故B错误;

C.电磁打点计时器采取的机械式的振针打点;打点时产生的摩擦力比电火花计时器大,故C正确;

D.为了减小空气阻力

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