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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年粤人版必修2物理上册月考试卷447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、根据狭义相对论下列说法正确的是()A.一根竹竿沿着垂直于竹竿方向高速运动时,竹竿的长度会缩短B.对于确定的物体,无论运动速度有多大,物体的质量都不会改变C.宇宙飞船高速经过地球附近时,地球上的人观察飞船上的时钟变慢了D.宇宙飞船高速经过地球附近时,飞船上的人观察飞船上的时钟变慢了2、关于机械能守恒定律的理解说法不正确的是()A.汽车在长直斜坡上匀速下滑时,机械能不守恒B.合力对物体做功为零,物体的机械能一定守恒C.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体,机械能一定不守恒D.做各种抛体运动的物体,若不计空气阻力,机械能一定守恒3、设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G。假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R。同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为()A.B.C.D.4、2021年5月,基于“中国天眼”球面射电望远镜的观测,首次研究发现脉冲星三维速度与自转轴共线的证据。如图,假设在太空中有恒星A、B双星系统绕点做顺时针匀速圆周运动,运动周期为T1,它们的轨道半径分别为RA、RB,RA<RB,C为B的卫星,绕B做逆时针匀速圆周运动,周期为T2,忽略A与C之间的引力,万有引力常量为以下说法正确的是()

A.若知道卫星C的轨道半径,则可求出卫星C的质量B.恒星A的质量大于恒星B的质量C.恒星A的质量为D.A、B、C三星由图示位置到再次共线所需时间为5、如图所示,a是地球赤道上的一点,t=0时刻在a的正上空有b、c、d三颗轨道均位于赤道平面的地球卫星,这些卫星绕地球做匀速圆周运动的运行方向均与地球自转方向(顺时针转动)相同,其中c是地球同步卫星.设卫星b绕地球运行的周期为T,则在时刻这些卫星相对a的位置最接近实际的是()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、荡秋千是古今中外大家喜爱的一项体育活动,苏轼就在《蝶恋花∙春景》里描写过荡秋千的场景。某秋千的简化模型如图所示,长度均为L的两根细绳下端拴一质量为m的小球,上端拴在水平横杆上,小球静止时,细绳与竖直方向的夹角均为θ。保持两绳处于伸直状态,将小球拉高H后由静止释放,已知重力加速度为g;忽略空气阻力及摩擦,以下判断正确的是()

A.小球运动到最低点时速度大小为B.小球释放瞬间处于平衡状态C.小球释放瞬间,每根细绳的拉力大小均为D.小球摆到最低点时,每根细绳的拉力大小均为7、如图所示,正方体空心框架ABCD﹣A1B1C1D1下表面在水平地面上,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)沿不同的水平方向分别抛出,落点都在平面内(包括边界)。不计空气阻力;以地面为重力势能参考平面。则下列说法正确的是()

A.小球初速度的最小值与最大值之比是1:2B.落在C1点的小球,运动时间最长C.落在B1D1线段上的小球,落地时机械能的最小值与最大值之比是1:2D.轨迹与AC1线段相交的小球,在交点处的速度方向都相同8、从倾角为θ的斜面上A、B位置分别以水平速度v1、v2平抛两个小球,两个小球恰好都落在斜面上C点,如图所示。已知v1=2v2;则下列说法正确的是()

A.两小球在空中运动时间之比为2:1B.两小球水平位移之比2:1C.两小球落到C点时的速度大小之比为4:1D.两球落到C点时速度方向相同9、近年科学研究发现,在宇宙中,三恒星系统约占所有恒星系统的十分之一,可见此系统是一个比较常见且稳定的系统。在三恒星系统中存在这样一种运动形式:忽略其他星体对它们的作用,三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在平面内以相同角速度做匀速圆周运动。如图所示为A、B、C三颗星体质量mA、mB、mC大小不同时,星体运动轨迹的一般情况。设三颗星体在任意时刻受到的万有引力的合力大小分别为F1、F2、F3,加速度大小分别为a1、a2、a3,星体轨迹半径分别为RA、RB、RC;下列说法正确的是()

A.若三颗星体质量关系有mA=mB=mC,则三颗星体运动轨迹圆为同一个B.若三颗星体运动轨迹半径关系有RA<RB<RC,则三颗星体质量大小关系为mA<mB<mCC.F1、F2、F3的矢量和一定为0,与星体质量无关D.a1、a2、a3的矢量和一定为0,与星体质量无关10、2021年6月17日,神舟十二号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱组合体。组合体绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,该轨道离地面的高度约为389km。下列说法正确的是()A.组合体在轨道上飞行的周期小于24hB.组合体在轨道上飞行的速度大于7.9km/sC.若已知地球半径和表面重力加速度,则可算出组合体的角速度D.神舟十二号先到达天和核心舱所在圆轨道,然后加速完成对接11、2021年4月29日,中国空间站“天和一号”核心舱发射成功,标志着中国空间站时代已经到来。入轨后,“天和一号”的航天员将在一天内多次看到日出日落的神奇现象。则下列关于“天和一号”在轨飞行时的描述正确的是()A.离地面的高度大于地球同步卫星的高度B.天和核心舱绕地角速度大于地球同步卫星绕地角速度C.天和核心舱的运行速度小于第一宇宙速度D.航天员可以利用天平测量物体的质量12、乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是()A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B.人在最高点时对座位仍可能产生压力C.人在最低点时对座位的压力可能小于mgD.人在最低点时对座位的压力一定大于mg评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)13、若两颗人造地球卫星的周期之比为T1∶T2=2∶1,则它们的轨道半径之比R1∶R2=_____,向心加速度之比a1∶a2=_________.14、随着世界航空事业的发展,深太空探测已逐渐成为各国关注的热点,假设太空中有一颗星球,质量是地球质量的2倍,半径是地球半径的2倍,则某物体在该星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的______倍,该星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的______倍。15、(1)如图是自行车传动机构的示意图;其中I是大齿轮,II是小齿轮,III是后轮,半径之比为2:1:5,且后轮直径为60cm。则:

I、II两轮边缘上点的线速度v之比:________;

II、III两轮边缘上点的角速度ω之比:________;

II、III两轮边缘上点的线速度v之比:________。

(2)若再测得脚踏板的转速为75r/min,结合以上各量计算自行车的时速约为多少(保留两位有效数字):________km/h。16、一般的曲线运动的处理方法。

(1)一般的曲线运动:运动轨迹既不是_____也不是_____的曲线运动。

(2)处理方法:可以把曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看作_____的一部分,分析质点经过曲线上某位置的运动时,可以采用_____运动的分析方法来处理。17、万有引力常量G的单位用国际单位制中的基本单位表示为___________;若已知太阳质量为M,地球公转轨道半径为r,公转周期为T,则开普勒第三定律中的比值k可用G、M表示为___________。18、工人师傅常利用斜面把重物搬运到汽车上。如图所示汽车车厢底板高度斜面长度现用的拉力F沿斜面把重为的物体匀速拉到车上,则该斜面的机械效率是______,在搬运重物过程中,重物受到的摩擦力是___________N。

19、木箱静止于水平地面上,现在用一个80N的水平推力推动木箱前进10m,木箱受到地面的摩擦力为60N,空气阻力不计,则转化为木箱与地面系统的内能___________J,转化为木箱的动能___________J。评卷人得分四、作图题(共4题,共24分)20、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。

21、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)

22、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。

23、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16分)24、二极管是一种半导体元件,它的符号为“”;其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.

(1)某课外兴趣小组想要描绘某种晶体二极管的伏安特性曲线.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断该二极管的正、负极,他们用多用电表电阻挡测二极管的正、反向电阻.其步骤是:将选择开关旋至合适倍率,进行欧姆调零,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小.然后将红、黑表笔位置对调后再进行测量,指针偏角比较大,由此判断_________(选填“左”或“右”)端为二极管的正极.

(2)厂家提供的伏安特性曲线如图所示;为了验证厂家提供的数据,该小组对加正向电压时的伏安特性曲线进行了描绘,可选用的器材有:

A.直流电源E:电动势3V;内阻忽略不计。

B.滑动变阻器R:0~20Ω

C.电压表V1:量程5V;内阻约50kΩ

D.电压表V2:量程3V;内阻约20kΩ

E.电流表A1:量程0.6A;内阻约0.5Ω

F.电流表A2:量程50mA;内阻约5Ω

G.待测二极管D

H.单刀单掷开关S;导线若干。

为了提高测量结果的准确度,电压表应选用________,电流表应选用_____.(填序号字母)

(3)为了达到测量目的,请在虚线框内画出正确的实验电路原理图__________.

(4)为了保护二极管,正向电流不要超过25mA,请你对本实验的设计或操作提出一条合理的建议:____________________________________.25、利用如图所示装置做“验证机械能守恒定律”实验。已知打点计时器打点周期重力加速度为g。

(1)甲同学在做实验时进行了如下操作,其中操作正确的步骤是______(选填选项前的字母)。

A.将打点计时器接到直流电源上。

B.应选择体积小;质量大的重物。

C.释放纸带前;纸带应保持竖直。

(2)甲同学从打出的纸带中选出符合要求的一条纸带,如下图所示(其中一段纸带图中未画出)。图中O点为打出的起始点,且速度为零。选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F作为计数点。测出C、D、E点距起始点O的距离分别为由此可计算出打点计时器打下D点时重物下落的瞬时速度______(结果保留三位有效数字)。用m表示重物的质量,在误差允许的范围内,若满足表达式______;则可认为重物下落过程中机械能守恒(用给出的已知物理量的符号表示)。

(3)乙同学在进行数据处理时不慎将纸带前半部分损坏,找不到起始点了,于是他利用剩余的纸带,用(2)中方法进行数据处理并进行验证。如图所示,重新任选某点为O,选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F作为计数点,测量出C、D、E点到O点的距离分别为用(2)中表达式进行验证。发现表达式左侧的数值比表达式右侧的数值小了很多,最可能的原因是______。

(4)丙同学设想采用另一种方法研究机械能是否守恒:在上题图中的纸带上,先分别测量出从O点到A、B、C、D、E、F点的距离h,再计算对应B、C、D、E各点的重物速度v。请帮助丙同学在下图中画出图像的示意图______,并说明如何利用该图像判断重物下落过程中机械能是否守恒。()

26、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8V的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,对纸带上的点痕进行测量验证机械能守恒定律:

(1)为完成此实验,除了图中所示器材,还必需的器材有__________;

A.刻度尺B.秒表C.天平D.交流电源。

(2)下面列举了该实验的几个操作步骤:

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.释放悬挂纸带的夹子;同时接通电源开关打出一条纸带;

E.测量纸带上某些点间的距离;

F.根据测量的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___________,操作不当的步骤是___________。(将其选项对应的字母填在横线处)

(3)已知打点计时器所用电源的频率为50Hz。查得当地的重力加速度g=9.80m/s2。测得所用重物的质量为1.00kg。实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,每两个计数点之间有四点未画出,另选连续的3个计数点A、B、C作为测量的点,如图所示。经测量知道A、B、C各点到O点的距离分别为50.50cm、86.00cm、130.50cm。根据以上数据,计算出打B点时重物的瞬时速度vB=______m/s;重物由O点运动到B点,重力势能减少了___________J,动能增加了________J(保留3位有效数字)。27、某次泾县中学与郎溪中学的同学合作研究平抛运动的实验;他们都让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。

(1)其中郎溪中学某同学用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,记录下小球在平抛运动途中的几个位置,如甲图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为______(用L、g表示)。

(2)其中泾县中学某同学在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,并利用刻度尺进行了作图,如图乙所示。O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度_______抛出点的坐标______________(g取)评卷人得分六、解答题(共3题,共18分)28、如图所示,圆锥面与竖直方向的夹角为θ=37°,一条长为l=50cm的不可伸长的轻绳一端拴着质量为m=1kg的小球(可看作质点),另一端固定在圆锥体顶点,小球随圆锥体绕中心轴转动(g=10m/s2)。求:

(1)角速度ω0为多大时小球对圆锥面恰好无压力?

(2)当角速度为ω1=4rad/s时;绳子对小球的拉力的大小。

29、如图所示,一质量的小球,用一长为的细绳系住,使其与竖直方向成37°角做匀速圆周运动。已知:重力加速度取求:

(1)绳子受到的拉力大小F;

(2)小球运动的线速度大小v;

(3)小球运动的周期T。

30、一物体在光滑水平面上运动,它的x方向和y方向的两个运动的速度—时间图象如图所示。

(1)判断物体的运动性质;

(2)计算物体的初速度;

(3)计算物体在前3s内和前6s内的位移。

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】试题分析:根据尺缩效应;在尺子长度方向上运动的尺子比静止的尺子短,尺子若沿垂直于尺子方向高速运动,尺子的长度不会变化.故A错误;根据狭义相对论的基本结论,速度越大,质量越大.故B错.

根据钟慢效应;宇宙飞船高速经过地球附近时,地球上的人观察飞船是在做高速运动,所以飞船上的时钟变慢了.故C正确.根据钟慢效应,宇宙飞船高速经过地球附近时,飞船的人观察飞船是不运动的,所以飞船上的时钟没有变慢了,正常走时.故D错.故选C。

考点:狭义相对论。

【名师点睛】解题时要记住狭义相对论的几个基本结论:①钟慢效应:运动的钟比静止的钟走得慢,而且,运动速度越快,钟走的越慢,接近光速时,钟就几乎停止了;②尺缩效应:在尺子长度方向上运动的尺子比静止的尺子短,当速度接近光速时,尺子缩成一个点.③质量变大:质量(或能量)并不是独立的,而是与运动状态相关的,速度越大,质量越大。2、B【分析】汽车在长直斜坡上匀速下滑时,动能不变,势能减小,故机械能不守恒,选项A正确,B错误;在竖直平面内做匀速圆周运动的物体,动能不变,势能改变,故机械能一定不守恒,选项C正确;做各种抛体运动的物体,若不计空气阻力,机械能一定守恒,选项D正确;此题选择错误的选项,故选B.3、A【分析】【分析】

【详解】

在赤道上。

可得。

在南极。

联立可得。

故选A。4、B【分析】【详解】

A.在B,C的系统中,对于C万有引力提供向心力可得

所以无法求出C的质量;A错误;

B.A、B双星系统,A、B间引力提供A、B作圆周运动向心力,故A、B的向心力相等,且周期相等,所以有

RA<RB,所以B正确;

C.A、B双星系统,所以,对于B星,万有引力提供向心力

求得

C错误;

D.A星转过的圆心角等于B星转过的圆心角,因此当A、B、C三星由图示位置到再次共线时,A星转过的圆心角与C星转过的圆心角之和即

求得

D错误。

故选B。5、C【分析】【详解】

根据万有引力提供向心力可得可知轨道半径越大角速度越小,因为c是同步卫星,所以跟a具有相同角速度,即c始终在a的正上方,沿顺时针转动b角速度大所以超前,d角速度小所以滞后,故C正确,ABD错误。二、多选题(共7题,共14分)6、A:C:D【分析】【详解】

A.小球摆到最低点时,此时速度满足

解得小球运动到最低点时速度大小为

选项A正确;

BC.设每根绳的拉力大小为T,小球释放瞬间,受力分析如图1,所受合力不为0,不是平衡状态;由于速度为0,则有2Tcosθ-mgcosα=0

如图2,由几何关系,有

联立得

B错误,C正确;

D.小球摆到最低点时,图1中的α=0,此时速度满足

由牛顿第二定律得

其中R=Lcosθ,联立解得

选项D正确;

故选ACD。7、A:D【分析】【分析】

【详解】

B.小球做平抛运动;由。

得。

下落高度相同;平抛运动的时间相等,故B错误;

A.小球落在A1C1线段中点时水平位移最小,落在C1时水平位移最大,由几何关系知水平位移的最小值与最大值之比是1:2,由于运动时间t相等;由。

x=v0t得小球初速度的最小值与最大值之比是1:2;故A正确;

C.落在B1D1线段中点的小球,落地时机械能的最小,落在B1D1线段上D1或B1的小球,落地时机械能的最大。设落在B1D1线段中点的小球初速度为v1,水平位移为x1,落在B1D1线段上D1或B1的小球初速度为v2,水平位移为x2。由几何关系有。

x1:x2=1:由x=v0t得。

v1:v2=1:落地时机械能等于抛出时的机械能;分别为。

可知落地时机械能的最小值与最大值之比不等于1:2.故C错误。

D.设AC1的倾角为α,轨迹与AC1线段相交的小球,在交点处的速度方向与水平方向的夹角为θ。则有。

则。

tanθ=2tanα可知θ一定,则轨迹与AC1线段相交的小球;在交点处的速度方向相同,故D正确。

故选AD。8、A:D【分析】【详解】

A.小球从斜面抛出最后落到斜面上,有

解得

故A正确;

B.水平位移之比为

故B错误;

CD.设速度方向与水平方向的夹角为α,则

由此可知,两小球落到斜面上的速度方向相同,此时速度大小为

所以速度大小之比为

故C错误;D正确。

故选AD。9、A:C【分析】【详解】

A.若三个星体质量相等;则根据对称性可知,三个星体所受的万有引力大小均相同,在角速度都相等的情况下,轨迹半径也相等,故三颗星体运动轨迹圆为同一个,故A正确;

B.若三颗星体运动轨迹半径关系有RA<RB<RC

而因为三颗星体的角速度相等,则万有引力的大小关系为FA<FB<FC

根据对称性可知mA>mB>mC

故B错误;

CD.根据万有引力定律可知F1=FBA+FCA

同理可得F2=FAB+FCB;F3=FAC+FBC

(此处的“+”号表示的是矢量的运算)则F1+F2+F3=FBA+FCA+FAB+FCB+FAC+FBC=0

当三颗星体的质量相等时;加速度的矢量和才等于0,故C正确,D错误;

故选AC。10、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.由

可得

即卫星的轨道半径越大;运行周期越长;已知地球同步卫星的轨道高度约为3.6万千米,该组合体的轨道高度远小于3.6万千米,所以其飞行周期小于24h,故A正确;

B.由

可得

即卫星的轨道半径越大;其运行的线速度越小;该组合体的轨道高度大于地球半径,所以其线速度小于第一宇宙速度,故B错误;

C.若已知地球半径和表面重力加速度,则有

整理得

组合体所受的万有引力提供向心力,即

整理得

即可算出组合体的角速度;故C正确;

D.如果神舟十二号先到达天和核心舱所在的圆轨道;然后再加速,则神舟十二号将由于离心运动而导致运行半径变大,则不能完成对接,故D错误。

故选AC。11、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.航天员将在一天内多次看到日出日落,可知“天和一号”的周期小于地球的自转周期(同步卫星的周期),设其离地面的高度为h,由万有引力提供向心力,可得

整理,可得

易知;天和一号离地面的高度小于地球同步卫星的高度。故A错误;

B.设环绕天体的轨道半径为r同理,可得

整理,可得

易知;天和核心舱绕地角速度大于地球同步卫星绕地角速度。故B正确;

C.第一宇宙速度是环绕天体的最大环绕速度;所以天和核心舱的运行速度小于第一宇宙速度。故C正确;

D.航天员在空间站里面;处于完全失重状态,不可以利用天平测量物体的质量。故D错误。

故选BC。12、B:D【分析】【分析】

根据题中“质量为m的人随车在竖直平面内旋转”可知;本题考查竖直面内圆周运动有关知识,根据竖直面内圆周运动的规律方法,运用向心力方程等,进行求解.

【详解】

A.速度足够大时;在最高点人的重力和座位对人的弹力的合力提供向心力,所以人不会掉下来,A错误。

B.当速度时;在最高点人的重力和座位对人的弹力的合力提供向心力,人对座位仍然有压力,B正确。

C.在最低点;座位对人向上的弹力和人的重力的合力提供向上的向心力,所以人对座位的压力一定大于自身重力,C错误。

D.根据C的分析;选项D正确。

故选BD三、填空题(共7题,共14分)13、略

【分析】【详解】

由开普勒定律,R1∶R2=∶=∶1.由牛顿第二定律,=ma,向心加速度之比a1∶a2=∶=1∶2.【解析】14、略

【分析】【详解】

[1]根据

解得

则某物体在该星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的8倍。

[2]根据

解得

该星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍。【解析】8215、略

【分析】【详解】

(1)[1][2][3]由题可知,II、III同轴转动,故

I、II同缘传动,故

(2)[4]由题可知

联立并代入数据得【解析】1716、略

【分析】【分析】

【详解】

略。

【点睛】【解析】直线圆周圆周运动圆周17、略

【分析】【详解】

[1]由万有引力的表达式

故引力常量G的单位用国际单位制中的基本单位表示为

[2]地球绕太阳公转,由太阳的引力提供向心力

结合开普勒第三定律

可得【解析】18、略

【分析】【详解】

[1]拉力做功为

克服重力做功为

该斜面的机械效率为

[2]设斜面倾角为则

物体匀速运动,则

得【解析】75%30019、略

【分析】【详解】

[1]由于摩擦生热知

[2]根据动能定理得【解析】600200四、作图题(共4题,共24分)20、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】21、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】22、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】23、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16分)24、略

【分析】【分析】

(1)二极管具有单向导电性;当接反向电压时,二极管的电阻很大,由欧姆表的示数可知二极管的极性;

(2)电源已知;根据电源的电动势可以选出电压表,由图中示数可以选出电流表;

(3)为了得到范围较大的测量值;本实验应选择分压接法,为了准确应选用电流表外接法;

(4)要控制电路关键在于控制二极管两端的电压;故可以通过加入保护电阻分压,或在调节时让滑动变阻器分压慢慢变大,进行控制.

【详解】

(1)欧姆表内部有电源;电源正极接在负接线柱上,当红表笔接触右端时,说明红表笔接入电源的负极;此时指针偏角较小,说明电阻较大,故说明接入了反向电压,故二极管右端应为正极;

(2)电源电压为3V;故电压表应选3V量程进行测量;而由坐标可知,电路中电流较小,故电流表应选50mA的即可;

(3)为了得出完整的图象;应采用分压接法,同时因正向电阻较小,故可以采用外接法,原理图如图:

(4)为了防止超过最大电流;可以在电路中串接保护电阻;同时也可以通过实验方法,即慢慢调节滑动触片,注视电流表,使电流表示数不得超过25mA.

【点睛】

本题考查了欧姆表的原理及伏安特性曲线,综合性较强,要求学生能全面掌握实验知识;注意欧姆表的原理及分压接法等基本原理.【解析】右DF可能的答案:a.在二极管支路串入一阻值合适的限流电阻起保护作用.b.闭合开关前滑动触头停在最左端,向右移动滑动触头时应缓慢进行,同时仔细观察电流表示数变化,以防止电流超过25mA(只要回答合理均可)25、略

【分析】【详解】

(1)[1]A.打点计时器应接到交流电源上;A错误;

B.实验过程避免空气阻力的影响;应选择体积小;质量大的重物,B正确;

C.释放纸带前;纸带应保持竖直,减小纸带与限位孔的摩擦对实验影响,C正确。

故选BC。

(2)[2]根据匀变速直线运动的规律,中间时刻的瞬时速度等于这段时间对应的平均速度,即有

[3]在误差允许的范围内,若满足

则可认为重物下落过程中机械能守恒。

(3)[4]由题意分析可知,因为表达式右侧应为从打下O点到打下D点的过程中重物动能的增加量,而打下O点时重物的速度不为0,表达式右侧漏减了打下O点时重物的动能;所以导致右侧动能的增加量偏大。

(4)[5]由于

所以重物下落过程中,图中画出图像的示意图如下图所示。

[6]如果下落过程中,机械能守恒,则有

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