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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年岳麓版必修2物理下册阶段测试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7题,共14分)1、2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点P—343千米处点火,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道2,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是:()
A.飞船在轨道1上的P点速度大于Q点速度B.飞船在椭圆轨道1上P点的加速度大于圆轨道2上P点的加速度C.飞船在圆轨道2上P点运动的速度大于在椭圆轨道1上P点运动的速度D.飞船由椭圆轨道1到圆轨道2,周期变小2、以初速度v0水平抛出一个物体,经过时间t物体的速度大小为v,则经过时间2t,物体速度大小的表达式正确的是()A.v0+2gtB.v+gtC.D.3、大部分过山车的竖直回环轨道均不是正圆;而是上下高;左右窄的扁轨道结构,如图甲所示,乙图为简化后的示意图,一辆小车(可视为质点)从倾斜轨道某一确定高度由静止释放,不计一切阻力,当小车运动到扁轨道最高点时,与在相同高度的正圆轨道最高点相比()
A.在扁轨道上小车向心力更大,对轨道压力更大B.在扁轨道上小车速度更大,对轨道压力更大C.在扁轨道上小车加速度更小,对轨道压力更小D.在扁轨道上小车机械能更小,对轨道压力更小4、对于沿曲线运动的物体,以下几种说法中哪一种是正确的()A.切向加速度必不为零B.法向加速度必不为零(拐点处除外)C.由于速度沿切线方向,法向分速度必为零,因此法向加速度必为零D.若物体作匀速率运动,其总加速度必为零5、冰面对溜冰运动员的最大静摩擦力为运动员重力的k倍,在水平冰面上沿半径为R的圆周滑行的运动员,其安全速度是()A.B.C.D.6、如图所示,B物体在拉力F的作用下向左运动;在运动的过程中,A;B之间有相互作用的摩擦力,则对摩擦力做功的情况,下列说法中一定正确的是()
A.A.B都克服摩擦力做功B.摩擦力对A不做功C.拉力F与摩擦力对B做的总功为零D.摩擦力对B都不做功7、如图所示,质量为m的蹦极运动员从蹦极台上跃下。设运动员由静止开始下落,且下落过程中(蹦极绳被拉直之前)所受阻力恒定,且下落的加速度为在运动员下落h的过程中(蹦极绳未拉直);下列说法正确的是()
A.运动员克服阻力所做的功为B.运动员的重力势能减少了C.运动员的机械能减少了D.运动员的动能增加了评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)8、如图所示,水平圆盘可绕竖直轴转动,圆盘上有小物体质量分别为叠放在上,离圆心距离分别为.之间用细线相连,圆盘静止时细线刚好伸直无张力.已知与圆盘间动摩擦因数均为间动摩擦因数为设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为现让圆盘从静止缓慢加速,则()
A.当时,即将开始滑动B.当时,细线张力为C.当时,受到圆盘的摩擦力为0D.当时剪断细线,将做离心运动9、河宽水速船在静水中的速度要求轨迹为直线并到达正对岸上游处,设船头与河岸的夹角为则()A.B.C.过河时间为D.过河时间为10、如图所示,摆球质量为m,悬线长度为L,把悬线拉到水平位置后放手。设在摆球从A点运动到最低点B点的过程中空气阻力的大小恒为F;则在该过程中()
A.重力做功的功率一直增大B.悬线的拉力做功为0C.空气阻力做功为D.空气阻力做功为11、我国风洞技术世界领先。下图为某风洞实验的简化模型;风洞管中的均流区斜面光滑,一物块在恒定风力的作用下由静止沿斜面向上运动,从物块接触弹簧至到达最高点的过程中(弹簧在弹性限度内),下列说法正确的是()
A.物块的速度先减小再增加B.物块加速度先减小再增加C.弹簧弹性势能先不变后增大D.物块和弹簧组成的系统的机械能一直增大12、小行星绕某恒星运动,该恒星均匀地向四周辐射能量和带电粒子,恒星质量缓慢减小,可认为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动。则经过足够长的时间后,小行星运动的A.轨道半径变小B.周期变大C.线速度变小D.加速度变大评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)13、狭义相对论说,在任意惯性参考系里,一切力学规律都是相同的(______)14、如图,滑块从h=0.2m高处的a点经光滑圆弧轨道ab,滑入水平轨道bc,最终恰好停在c点,如果滑块在bc匀减速运动的时间为t=3s.则滑块经过b点的速度大小为______m/s,bc间距离为_______m.15、(1)为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图甲所示,用小锤击打弹性金属片,B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面;在如图乙所示的实验中,将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平。把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平木板平滑连接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上时恰好击中球2,这两个实验说明___________。
A.甲实验只能说明平抛运动在竖直方向上做自由落体运动。
B.乙实验只能说明平抛运动在水平方向上做匀速直线运动。
C.不能说明上述规律中的任何一条。
D.甲;乙两个实验均能同时说明平抛运动在水平、竖直方向上的运动性质。
(2)小球与斜槽之间有摩擦对研究平抛运动规律的实验___________(“有”或者“没有”)影响。
16、判断下列说法的正误。
(1)万有引力不仅存在于天体之间,也存在于普通物体之间。(____)
(2)牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量。(____)
(3)质量一定的两个物体,若距离无限小,它们间的万有引力趋于无限大。(____)
(4)由于太阳质量大,太阳对行星的引力大于行星对太阳的引力。(____)17、一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面的斜坡上的点沿水平方向以初速度抛出一个小球,测得小球经时间落到斜坡上另一点斜面的倾角为已知该星球半径为引力常量为该星球表面的重力加速度为__________;该星球的密度为_________;该星球的第一宇宙速度为_____________;人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期为__________。
18、设地球绕太阳做匀速圆周运动,半径为R,速度为v,则太阳的质量可用v、R和引力常量G表示为__________.太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍.为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为_____________.评卷人得分四、作图题(共4题,共36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2题,共18分)23、某同学用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验所用的电源为学生电源;输出电压为6V的频率为50Hz交流电和直流电两种。重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。
①他进行了下面几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先接通电源;后释放纸带,打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能。
其中没有必要进行的步骤是___________,操作错误的步骤是___________;
②实验中,先接通电源,再释放重物,得到如下图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC;已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=___________,动能变化量△Ek=___________;
③实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是___________。
④他继续根据纸带算出各点的速度v,量出下落距离h,并以为纵轴、以h为横轴画出的图像,应是图中的___________。
A.B.
C.D.24、某探究小组利用传感器研究小球在摆动过程中的机械能守恒规律;实验装置如图甲所示,在悬点处装有拉力传感器,可记录小球在摆动过程中各时刻的拉力值,小球半径;摆线的质量和摆动过程中摆线长度的变化可忽略不计,实验过程如下:
(1)测量小球质量m,摆线长L。
(2)将小球拉离平衡位置在某一高度处无初速度释放,在传感器采集的数据中提取最大值为F,小球摆到最低点时动能的表达式为___________(用上面给定物理量的符号表示)。
(3)改变释放高度h,重复上述过程,获取多组摆动高度h与对应过程的拉力最大值F的数据,在Fh坐标系中描点连线。
(4)通过描点连线,发现F与h成线性关系;如图乙所示,可证明小球摆动过程中机械能守恒。
(5)根据F-h图线中数据,可知小球质量m=___________kg,摆线长L=___________m(计算结果保留两位有效数字,重力加速度g取10m/s2)。评卷人得分六、解答题(共3题,共21分)25、如图所示,在竖直平面内高h=1m的光滑弧形轨道A点,质量m=1kg的物体以v=4m/s的初速度沿轨道滑下,并进入BC轨道。取B点所在的平面为参考平面,已知BC段的动摩擦因数μ=0.4,g=10m/s2;求:
(1)物体在A点时的重力势能;
(2)物体滑至B点时地面对物体的支持力为多少?
26、如图所示;一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动。当小球的转速增加到原来的3倍时,细线断裂,这时测得线的拉力比原来大40N。
(1)求此时线的拉力为多大?
(2)求此时小球运动的线速度为多大?
(3)若桌面高出地面0.8m,则线断后小球垂直桌面边缘飞出,落地点离桌面边缘的水平距离为多少?(g取10m/s2)
27、如图所示,质量为0.5kg的小杯里盛有1kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,小杯通过最高点的速度为4m/s,g取10m/s2;求:
(1)在最高点时;绳的拉力?
(2)在最高点时水对小杯底的压力?
(3)为使小杯经过最高点时水不流出;在最高点时最小速率是多少?
参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、C【分析】【详解】
A;椭圆轨道1的Q点是近地点;P点是远地点,则飞船在椭圆轨道1近地点Q的速度大于远地点P时的速度,故A错误;
B;飞船在椭圆轨道1上的P点和圆轨道2上的P点时所受的万有引力相等,根据牛顿第二定律;则加速度相等,故B错误;
C;飞船在椭圆轨道1上P点需加速,使得万有引力等于向心力,变轨到轨道2上做匀速圆周运动;所以飞船在椭圆轨道1上P点运动的线速度小于在圆周轨道2上P点运动的线速度,故C正确;
D、根据开普勒第三定律得轨道1的半长轴小于轨道2的半径,则飞船在轨道1上运行的周期小于在轨道2上运行的周期,故D错误;
故选C.
【点睛】根据开普勒第三定律比较飞船变轨前后的周期大小,根据飞船所受的万有引力大小,通过牛顿第二定律比较加速度的大小.2、C【分析】【分析】
【详解】
物体做平抛运动vx=v0vy=gt
故2t时刻物体的速度为
t时刻有
故v′=
故选C。3、A【分析】【分析】
【详解】
ABC.从释放点到最高点;由动能定理。
由于扁轨道与正圆轨道最高点相同;所以在最高点速度相同,在最高点时,扁轨道的轨道半径小于圆轨道的轨道半径,根据向心力公式。
可知;在扁轨道上小车向心力更大,向心加速度更大,对轨道压力更大,BC错误,A正确;
D.在扁轨道上小车机械能与在圆轨道上的机械能相同;D错误。
故选A。4、B【分析】【分析】
【详解】
A.沿曲线运动的物体的切向加速度可以为零;如匀速圆周运动,切向加速度为0,A错误;
B.根据曲线运动的性质;可知沿曲线运动的物体法向加速度必不为零,B正确;
C.做曲线运动;法向加速度只改变物体速度方向,不改变速度大小,故虽然速度沿切线方向,法向分速度必为零,但法向加速度不为零,C错误;
D.即使是匀速圆周运动;也存在法向加速度,存在合外力,总加速度不为零,D错误。
故选B。5、B【分析】【详解】
由题意可知,最大静摩擦力为重力的k倍,所以最大静摩擦力等于kmg,设运动员的最大的速度为v,则:kmg=m解得:v=所以安全速度v≤故B正确.故选B.
点睛:找到向心力的来源,能够提供的最大的向心力就是最大静摩擦力,此时的速度就是最大的速度.6、B【分析】【分析】
【详解】
AB.做功的两个必要因素是力和在力的方向上通过一段位移;当B向左移动时,A物体没有动,故AB之间的摩擦力对A没有做功,选项A错误,B正确;
D.B物体受到的摩擦力方向与运动方向相反;故摩擦力对B做负功,选项D错误;
C.由于不知拉力F与摩擦力的大小关系,因此不能判断拉力F与摩擦力对B做的总功情况;选项C错误。
故选B。7、D【分析】【详解】
B.重力做的功为
重力势能减少了
B错误;
D.由牛顿第二定律知,运动员所受的合力为
根据动能定理
D正确;
AC.运动员的动能增加了重力势能减少了则机械能减少了
根据功能原理知,运动员克服阻力所做的功等于机械能的减少量为AC错误。
故选D。二、多选题(共5题,共10分)8、B:C【分析】【详解】
A.三物体具有相同的角速度,半径之比为根据可知,A、B先达到最大静摩擦力.B与转盘之间的最大静摩擦力为:
C与转盘之间的最大静摩擦力为:
当AB刚刚要滑动时设细线的拉力为T,则对AB有:
对C:
联立得:
当A开始滑动时有:
所以:.
当所以A、B不能开始滑动;故A项不符合题意;
B.当时,A与B不能开始滑动,则AB需要的向心力为:
则细线的拉力:
故B项符合题意;
C.当时,AB需要的向心力为:
则细线的拉力为:
C需要的向心力为:
C受到细线的拉力恰好等于需要的向心力,所以圆盘对C的摩擦力一定等于0;故C项符合题意;
D.当时,A、B、C都还没有滑动,剪断细线,C在水平方向只受到摩擦力的作用,C做圆周运动需要的向心力为:
C与转盘之间的静摩擦力大于需要的向心力,则C仍然做匀速圆周运动,故D项不符合题意;9、B:C【分析】【分析】
【详解】
设船头与上游河岸夹角为则有
两式联立得
故选BC。10、B:D【分析】【详解】
A.摆球下落过程中,在重力方向(竖直方向)上的分速度vy先增大后减小,则由
知重力做功的功率先增大后减小;故A错误;
B.悬线的拉力始终与速度方向垂直;故做功为0,故B正确;
CD.空气阻力的大小不变,方向始终与速度方向相反,故做功为
故C错误;D正确。
故选BD。11、B:D【分析】【详解】
B.从物块接触弹簧至到达最高点的过程中;弹簧弹力方向沿斜面向下,大小逐渐增大,物块所受外力有恒定风力;重力与弹簧弹力,根据题意,恒定风力大于重力沿斜面额风力,可知,物块向上运动过程中,合力大小先减小,后增大,即物块加速度先减小再增加,方向先沿斜面向上后沿斜面向下,B正确;
A.根据上述可知;物块先向上做加速度减小的变加速运动,后做加速度增大的变减速直线运动,A错误;
C.根据上述可知;弹簧形变量一直增大,即弹性势能一直增大,C错误;
D.对物块和弹簧组成的系统分析可知;恒定风力对该系统一直做正功,则物块和弹簧组成的系统的机械能一直增大,D正确。
故选BD。12、B:C【分析】【分析】
恒星均匀地向四周辐射能量;质量缓慢减小,二者之间万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,又小行星绕恒星运动做圆周运动,万有引力提供向心力,可分析线速度;周期、加速度等。
【详解】
A;恒星均匀地向四周辐射能量;质量缓慢减小,二者之间万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,故A错误;
B、由得:M减小,r增大;所以周期变大,故B正确;
C、小行星绕恒星运动做圆周运动,万有引力提供向心力,设小行星的质量为m,恒星的质量为M,则即M减小,r增大;故v减小,故C正确;
D、由得:M减小,r增大;所以a减小,故D错误;
故选BC.
【点睛】
记住作圆周运动万有引力等于向心力;离心运动,万有引力小于向心力;向心运动,万有引力大于向心力;三、填空题(共6题,共12分)13、略
【分析】【分析】
【详解】
狭义相对论的两个基本假设:①狭义相对性原理,即在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的;②光速不变原理,即真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的。故题干说法正确。【解析】正确14、略
【分析】由a到b由机械能守恒定律:解得:
bc间的距离:【解析】2315、略
【分析】【详解】
(1)[1]A.用小锤击打弹性金属片;B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,可知B球竖直方向上的运动规律与A球相同,即平抛运动竖直方向上做自由落体运动,故A正确;
B.把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放;滑道2与光滑水平板连接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,可知球1在水平方向上的运动规律与球2相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,故B正确;
CD.根据选项A;B的分析可知;甲实验可以说明选项A的规律,乙实验可以说明选项B的规律,故C、D错误;
故选AB。
(2)[2]只要保证两个小球离开斜槽时的初速度相同,小球与斜槽之间有摩擦就不会影响研究平抛运动规律。【解析】AB##BA没有16、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】对错错错17、略
【分析】【分析】
由题可知本题考查万有引力定律的应用以及平抛运动的规律。
【详解】
[1]设该星球表面的重力加速度为根据平抛运动规律,水平方向有
竖直方向有
平抛位移与水平方向的夹角的正切值
解得
[2]在星球表面有
解得
该星球的密度
[3]根据万有引力提供向心力,万有引力等于重力,则有
可得
该星球的第一宇宙速度
[4]绕星球表面运行的卫星具有最小的周期,即【解析】①.②.③.④.18、略
【分析】【详解】
地球绕太阳做圆周运动的向心力由太阳对地球的万有引力充当.根据万有引力定律和牛顿第二定律有整理得
太阳绕银河系运动也是由万有引力充当向心力.同理可得.
【易错提醒】不能正确理解天体做圆周运动的向心力来源。
【学科网备考提示】天体的运动均可看做匀速圆周运动,由万有引力充当向心力.【解析】四、作图题(共4题,共36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2题,共18分)23、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]在验
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