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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年冀教版必修2物理上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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、位于贵州的“中国天眼”是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜,通过FAST测得水星与太阳的视角为(水星、太阳分别与观察者的连线所夹的角),如图所示,若最大视角的正弦值为k;地球和水星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则地球和水星的公转周期的比值为()
A.B.C.k3D.2、如图所示,一个可视为质点的滑块从高H=12m处的A点由静止沿光滑的轨道AB滑下,进入半径为r=4m的竖直圆环,圆环内轨道与滑块间的动摩擦因数处处相同,当滑块到达圆环顶点C时,滑块对轨道的压力恰好为零,滑块继续沿CFB滑下,进入光滑轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h的值可能为(重力加速度大小g取10m/s2)()
A.8mB.9mC.10mD.11m3、下列说法正确的是()A.物体做变速运动时,物体的速度大小一定改变B.做曲线运动的物体,其受到的合外力可以为零C.物体做圆周运动时,其所受合外力的方向一定指向圆心D.物体做平抛运动时,其任意相同时间内,速度的变化量大小相等,方向均竖直向下4、已知引力常量为G,根据下列所给条件能估算出地球质量的是()A.月球绕地球的运行周期T和地球的半径RB.人造地球卫星在地面附近运行的速度v和地球自转周期TC.地球绕太阳运行的周期T和地球中心到太阳中心的距离rD.第一宇宙速度v和地球表面重力加速度g5、2022年5月10日,天舟四号货运飞船采用快速交会对接技术,顺利与在轨运行的天和核心舱进行交会对接。对接前,天舟四号货运飞船绕地球做椭圆运动,近地点A和远地点B,如图所示;天和核心舱在离地球表面高度h处做匀速圆周运动。若对接地点在椭圆轨道的远地点B处;下列说法正确的是()
A.天舟四号在A点的运行速度小于在B点的运行速度B.天舟四号与天和核心舱对接后的运行速度大于7.9km/sC.天舟四号在B处点火加速,才能与天和核心舱顺利完成对接D.若天和核心舱在轨运行时受阻力作用,则其运行周期将变大评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)6、如图所示,物体在恒力F作用下沿光滑水平面前进L,力F的方向与物体运动方向夹角为物体的质量为m,重力加速度为g。在此过程中;下列关于力做功的说法中正确的是()
A.力F做功为FLB.力F做功为C.重力做功为mgLD.合力对物体做功为7、如图所示,将质量M=1kg的重物B悬挂在轻绳的一端,并放置在倾角为30°、固定在水平地面的斜面上,轻绳平行于斜面,B与斜面间的动摩擦因数μ=轻绳跨过质量不计的光滑定滑轮,其另一端系一质量m=0.5kg的小圆环A。圆环套在竖直固定的光滑直杆上,滑轮中心与直杆的距离为L=4m。现将圆环A从与定滑轮等高处由静止释放,不计空气阻力,直杆和斜面足够长,取g=10m/s2。圆环下降的最大距离为();圆环速度最大时,轻绳与杆的夹角为()。
8、系绳卫星又称系留卫星,是通过一根系绳将卫星固定在其他航天器上,并以此完成一些常规单体航天器无法完成的任务的特殊航天器(如图甲所示)。其可以简化为图乙所示模型,A、B两颗卫星用轻质系绳连接,两颗卫星都在圆周轨道上运动,两颗卫星与地心连线始终在一条直线上,若两颗卫星质量相等,系绳长为L,A做圆周运动的半径为kL,地球质量为M,引力常量为G;则()
A.两卫星做圆周运动的角速度大于B.两卫星做圆周运动的角速度小于C.系绳断开后的一小段时间内,A做离心运动,B做近心运动D.系绳断开后的一小段时间内,A做近心运动,B做离心运动9、如图所示,在一次救灾工作中,一架沿水平直线飞行的直升机A,用悬索(重力可忽略不计)救起了伤员B.直升机A和伤员B以相同水平速度匀速运动的同时,悬索将伤员吊起,在某一段时间内,A、B之间的距离l与时间t的关系为l=H-bt2(式中l表示伤员到直升机的距离,H表示开始计时时伤员与直升机的距离,H表示开始计时时伤员与直升机的距离,b是一常数,t表示伤员上升的时间),不计伤员和绳索受到的空气阻力.这段时间内从地面上观察,下面判断正确的是:()
A.悬索始终保持竖直B.伤员做直线运动C.伤员做曲线运动D.伤员的加速度大小、方向均不变10、一个质量为m1的人造地球卫星在高空做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻和一个质量为m2的太空碎片发生迎头正碰,碰后二者结合成一个整体,速度大小变为卫星原来速度的并开始沿椭圆轨道运动,轨道的远地点为碰撞点.若碰后卫星的内部装置仍能有效运转,当整体再次通过远地点时通过极短时间的遥控发动机点火可使整体仍在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同.已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A.卫星与碎片碰撞前的线速度大小为B.卫星与碎片碰撞前运行的周期大小为C.发动机对卫星和碎片整体所做的功为D.发动机对卫星和碎片整体所做的功为11、如图所示,水平面放置着物块A,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着物块B,已知A的质量为m,B的质量为3m,A与水平面间的摩擦因数μ=0.5,重力加速度大小为g,不计绳子与滑轮的摩擦,静止释放物块A、B后()
A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.细绳的拉力为C.当B下落高度h时,B的速度为D.当B下落高度h时,A、B组成的系统机械能减少0.5mgh评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)12、某实验小组利用光电门、气垫导轨等验证机械能守恒定律,实验装置如图甲。让带遮光片的物块从气垫导轨上某处由静止滑下,若测得物块通过A、B光电门时的速度分别为v1和v2,AB之间的距离为L,料面的倾角为θ,重力加速度为g
(1)图乙表示示用螺旋测微器测量物块上遮光板的宽度为d,由此读出d=__________mm;
(2)若实验数据满足关系式_________(用所给物理量表示);则验证了物块下滑过程中机械能守恒;
(3)本实验中误差的主要来源是_____________________而造成物块机械能的损失。13、匀速圆周运动。
(1)定义:物体沿着圆周运动,并且线速度的______;这种运动叫作匀速圆周运动.
(2)性质:匀速圆周运动的线速度方向是在时刻______的,所以它是一种______运动,这里的“匀速”是指______不变.14、如图为“行星传动示意图”,中心“太阳轮”的转动轴固定,其半径为R1,周围四个“行星轮”的转动轴固定,其半径均为R2,“齿圈”的半径为R3,其中R1=1.5R2,A、B、C分别是“太阳轮”、“行星轮”和“齿圈”边缘上的点,齿轮传动过程不打滑,则A点与C点的线速度之比为_____,B点与C点的周期之比为_______.
15、如图所示,轻绳的一端系一个小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点固定一颗钉子,向右使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球。则当悬线碰到钉子的瞬间前后,小球的瞬时速度________,小球的加速度________(选填“保持不变”;“突然变大”或“突然变小”)。
16、若车胎和水平路面间的动摩擦因数转弯的路径近似看成一段圆弧,圆弧半径为安全转弯,车速不能超_______(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,)17、质量为的汽车发动机的牵引力功率为在水平公路上行驶所能达到的最大速度为当汽车速度为时,阻力为_________,加速度为_________。18、宇宙速度。
(1)第一宇宙速度v=_______,是人造卫星近地环绕速度,它是人造卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度,是人造地球卫星的最小_______,该速度又是环绕地球做匀速圆周运动的卫星中的最大___________。
(2)第二宇宙速度(又叫脱离速度)v=_______;在地面上发射物体,使之能够脱离地球的引力作用,成为绕太阳运行的人造行星或飞到其他行星上去所必需的最小发射速度,称为第二宇宙速度。
(3)第三宇宙速度(逃逸速度)v=________,在地面上发射物体,使之最后能脱离太阳的引力范围,飞到太阳系以外的宇宙空间所必需的最小速度,称为第三宇宙速度。19、在探究弹力做功与弹性势能变化的关系时:如图所示,物体与弹簧相连,物体在点时弹簧处于原长,现在物体上施加一水平推力F,使物体缓慢压缩弹簧到处静止释放,物体会由向A运动;则:
(1)物体由向A运动的过程中,弹力做______(填“正”或“负”)功,弹性势能______(填“增大”或“减小”)。
(2)水平面光滑,使物体缓慢压缩弹簧,当推力做功为时,弹簧的弹力做功______J,以弹簧处于自然长度时为零势能点,则此时弹簧的弹性势能为______J评卷人得分四、作图题(共4题,共20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2题,共18分)24、利用斜面小槽等器材研究平抛运动中:
(1)为描出小球作平抛运动的轨迹,要将小球在轨道上合适位置由静止释放,每次释放小球的位置应___________。
(2)上图中,建立直角坐标系原点选择正确的是___________。
(3)在上述四种坐标系中描出的平抛运动轨迹图上任取点运用公式可求得小球的初速度这些方案测得的平抛初速度值与真实值相比,B的结果___________,C的结果___________。(均选填“偏大”;“偏小”或“准确”)
(4)某同学选取了运动轨迹上的四个点如图所示。以点为坐标原点建立坐标系,各点的坐标值已在图中标出。取由图中所给的数据可知:①图中坐标原点___________(填“是”或“不是”)抛出点;
②初速度___________(结果保留3位有效数字)。
25、某实验小组采用如图所示的装置“探究加速度、质量和合力的关系”。提供的实验器材:电火花打点计时器、纸带、砂桶、细砂、细线、小车及砝码、一端带滑轮的长木板及垫块。某同学打出了一条纸带。已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了A、B、C、D、E等几个计数点。
(1)为完成此实验;下列不需要的器材是______(填下列仪器前的字母代号)。
A.天平B.秒表C.毫米刻度尺。
(2)以下说法正确的是_______
A.用此装置“研究匀变速直线运动”时;必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响。
B.用此装置“探究加速度与力和质量的关系”时;每次改变砝码及砝码盘总质量之后均要重新平衡摩擦力。
C.在用此装置“探究加速度与力和质量的关系”时;应使砝码盘和盘内砝码的总质量远小于小车的质量。
D.用此装置“探究做功与物体速度变化的关系”时;不需要平衡小车运动中所受摩擦力的影响。
(3)已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,打C点时的瞬时速度vc=_______m/s,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=_________m/s2。(结果保留两位有效数字)
(4)甲同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的a—F图线;如图所示。则实验存在的问题是________________。
参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【分析】
【详解】
本题最大视角应理解为观察者与水星的连线与水星轨迹相切,设水星的公转半径为r,地球的公转半径为R,由三角关系可得==k;由太阳对行星的万有引力提供向心力有:
G=mr,行星绕太阳公转周期T=2所以==故B正确,A;C、D错误.
故选B2、B【分析】【详解】
当滑块到达圆环顶点C时,滑块对轨道的压力恰好为零,则:
小球从A点到C点过程,由动能定理可得:
小球从C点到D点过程,由动能定理可得:
据能量守恒得,在圆环左侧与右侧的任一等高处,左侧速度小于右侧速度,圆环内轨道与滑块间的动摩擦因数处处相同,据牛顿第二定律和向心力公式知,在圆环左侧与右侧的任一等高处,左侧所受摩擦力小于右侧,则:
联立解得:
即:
A.8m;与分析不符,故A项错误;
B.9m;与分析相符,故B项正确;
C.10m;与分析不符,故C项错误;
D.11m,与分析不符,故D项错误.3、D【分析】【详解】
A.物体做变速运动;物体的速度大小不一定改变,比如匀速圆周运功,A错误;
B.做曲线运动的物体;其受到的合外力不能为零,如果为零,物体将做匀速直线运动,B错误;
C.物体做圆周运动时;其所受向心力的方向一定指向圆心,合外力不一定指向圆心,C错误;
D.物体做平抛运动时,速度的变化量为
故其任意相同时间内;速度的变化量大小相等,方向均竖直向下,D正确。
故选D。4、D【分析】【详解】
A.已知月球绕地球的周期,根据万有引力提供向心力,则有
解得其中r为月球绕地球的运行的轨道半径;而不是地球半径,故不能求出地球的质量,故A错误;
B.人造卫星在地球表面绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有
又根据
联立解得其中T为近地卫星的公转周期;而不是地球自转的周期,故不能求出地球质量,故B错误;
C.地球绕太阳运行,根据万有引力提供向心力,则有
解得其中M为太阳的质量;而不是地球的质量,故不能求出地球的质量,故C错误;
D.在地球表面的物体受到的重力等于万有引力
近地卫星的线速度即为第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力,则有
联立解得故可以求地球的质量,故D正确。
故选D。5、C【分析】【详解】
A.根据开普勒第二定律可知,天舟四号在A点的运行速度大于在B点的运行速度。故A错误;
B.7.9km/s是第一宇宙速度;也是近地卫星环绕地球的速度,而天舟四号与天和核心舱对接后的轨道并不是近地轨道,所以运行速度小于7.9km/s。故B错误;
C.要使天舟四号从低轨道到高轨道,要先在B点点火加速;做离心运动达到更高轨道,才能与天和核心舱顺利完成对接。故C正确;
D.若天和核心舱在轨运行时受阻力作用,则天和核心舱会到更低的轨道上运动,根据万有引力提供向心力可得
解得
可知当半径减小时;核心舱的运行周期将变小。故D错误。
故选C。二、多选题(共6题,共12分)6、B:D【分析】【分析】
【详解】
AB.根据题意及功的公式可知,力F对物体所做的功W=FLcosα;故A错误,B正确;
C.重力在竖直方向;位移在水平方向,重力不做功,故C错误;
D.物体受到重力、支持力、拉力F,其中重力和支持力都不做功,只有拉力做功,所以合力对物体做的功等于拉力做的功,即为FLcosα;故D正确。
故选BD。7、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.圆环下降的过程中;对圆环受力分析可知,绳子对圆环的拉力做负功,因此圆环的机械能减小,故A错误;
B.设圆环下降的最大距离为则重物上升的距离为。
根据功能关系得。
解得。
故B正确;
C.在下滑过程中;当圆环处于平衡状态时速度最大,则此时重物的加速度也是0,绳子的拉力等于重力向下的分力与摩擦力的和,即。
代入数据得。
设拉A的绳子与竖直方向的夹角是则竖直方向有。
代入数据得。
故C错误;
D.若增加圆环质量使再重复题述过程,则圆环的重力大于B受到的重力向下的分力与摩擦力的和,圆环将一直向下做加速运动,所以重力做功的功率一直增大。故D正确。
故选BD。【解析】略8、B:D【分析】【详解】
AB.由题意可知,两颗卫星做圆周运动的角速度相等,设为设绳子拉力为根据
以及
分析可知绳子对均为拉力,牛顿第二定律可得
可得
故B正确;A错误;
CD.由AB选项分析可知,系绳断开后,对万有引力大于做圆周运动的向心力,做近心运动,对万有引力小于做圆周运动的向心力;做离心运动,故D正确,C错误。
故选BD。9、A:C:D【分析】【详解】
A.由可以知道伤员在竖直方向的运动是加速度的方向竖直向上;大小恒定的匀加速直线运动,竖直方向只受两个力的作用,所以悬索的拉力大于伤员的重力,因此悬索始终保持竖直,所以A正确.
BCD.他在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上是匀加速直线运动,那么伤员的运动相对直升机做加速度不变的匀加速直线运动;从地面看就是类平抛运动,故B错误,C正确,D正确.10、B:D【分析】【详解】
A;卫星做圆周运动得向心力由万有引力提供可得:
解得:故A错.
B;卫星做圆周运动得向心力由万有引力提供可得。
解得:故B正确.
CD;由动能定理可得;喷气装置对卫星和碎片整体所做得功为:
所以C错误;D正确.
【点睛】
本题注意1、黄金代换式的应用.2、卫星和碎片在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同,那么卫星和碎片的速度和碰前得速度相等,因为卫星的环绕速度与卫星得质量无关,只与卫星的轨道有关,只要轨道相同,环绕速度就相同.11、A:B【分析】【详解】
A.同时间内,图中A向右运动h时,B下降一半的距离,即为故A、B运动的路程之比为2:1;故A正确;
BC.任意相等时间内,物体A、B的位移之比为2:1,故速度和加速度之比均为2:1,设A的加速度为2a,则B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对A,有:
对B,有:
联立解得:
对B,根据速度位移公式有:
解得:故B正确,C错误;
D.根据功能关系,可知系统机械能的损失等于系统克服摩擦力做功,当B下落高度h时,A向右运动的位移为2h,则有:
故D错误.三、填空题(共8题,共16分)12、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]螺旋测微器读数。
(2)[2]根据动能定理得。
即。
(3)[3]实验中存在摩擦阻力和空气阻力做功会造成物块机械能的损失。【解析】0.150摩擦阻力和空气阻力做功13、略
【分析】【详解】
略【解析】①.大小处处相等②.变化③.变速④.速率14、略
【分析】【详解】
(1)A点与B点是齿轮传动;所以A与B的线速度相等,同理可知B与C的线速度相等,所以A与C的线速度相等,即两者之比为1:1
(2)由公式再结合B与C的线速度相等,所以【解析】1:12:715、略
【分析】【详解】
[1]小球到达最低点时;水平方向不受力,则速度不变,故当悬线碰到钉子的瞬间的线速度保持不变。
[2]小球的向心加速度为
r变小,故小球的向心加速度突然变大。【解析】保持不变突然变大16、略
【分析】【详解】
[1]人和车在水平公路上转弯时做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,当摩擦力等于最大静摩擦力时,速度最大,则有
解得【解析】17、略
【分析】【分析】
【详解】
当汽车达到最大速度为时,牵引力大小等于阻力,由P=Fv可得;汽车的受到的阻力为:
当速度为10m/s时;牵引力为:
由牛顿第二定律;加速度为:
【解析】1000N1m/s218、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2][3]第一宇宙速度v=7.9km/s;是人造卫星近地环绕速度,它是人造卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度,是人造地球卫星的最小发射速度,该速度又是环绕地球做匀速圆周运动的卫星中的最大环绕速度;
(2)[4]第二宇宙速度(又叫脱离速度)v=11.2km/s;在地面上发射物体,使之能够脱离地球的引力作用,成为绕太阳运行的人造行星或飞到其他行星上去所必需的最小发射速度,称为第二宇宙速度;
(3)[5]第三宇宙速度(逃逸速度)v=16.7km/s,在地面上发射物体,使之最后能脱离太阳的引力范围,飞到太阳系以外的宇宙空间所必需的最小速度,称为第三宇宙速度。【解析】①.7.9km/s②.发射速度③.环绕速度④.11.2km/s⑤.16.7km/s19、略
【分析】【详解】
(1)[1]物体由向运动的过程中;弹簧压缩,弹力水平向右,位移水平向左,弹力做负功。
[2]根据功能关系
所以弹性势能增大。
(2)[3]使物体缓慢压缩弹簧,所以物体处于动态平衡,则有弹簧的弹力做功
[4]根据功能关系,则有弹簧的弹性势能为【解析】负增大15四、作图题(共4题,共20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】【
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