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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年浙教版必修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8题,共16分)1、在下列运动中,牛顿运动定律可能不适用的是()A.电子绕原子核运动B.篮球被投出后在空中飞行C.超音速飞机在高空飞行D.地球绕太阳运动2、下列说法正确的是()A.经典力学能够说明微观粒子的规律性B.对于宏观物体的高速运动问题,经典力学仍适用C.相对论与量子力学的出现,说明经典力学已失去意义D.经典力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于高速运动的物体3、儿童自行车两侧有两个保护轮防止儿童摔倒,已知后轮半径是保护轮半径的三倍。取保护轮和后轮边缘上的点分别为A和B;当儿童正常骑车车轮无滑动时,下列说法正确的是()
A.A、B两点转动周期相同B.A、B两点向心加速度相同C.A点和B点线速度大小之比为3:1D.A点和B点角速度大小之比为1:34、长征五号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,2000多秒后,将实践二十号卫星送入预定轨道。该卫星的发射过程要经过多次变轨方可到达同步轨道,在发射该地球同步卫星的过程中,卫星从圆轨道Ⅰ的A点先变轨到椭圆轨道Ⅱ,然后在B点变轨进入地球同步轨道Ⅲ;则()
A.该卫星的发射速度应大于11.2km/s且小于16.7km/sB.卫星在轨道Ⅱ上过A点的速率比卫星在轨道Ⅱ上过B点的速率小C.卫星在B点通过加速实现由轨道Ⅱ进入轨道ⅢD.若卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道上运行的周期分别为则5、2018年12月12日,“嫦娥四号”以2.40km/s速度在地月转移轨道上飞临距月面129km处,此时发动机点火,约5min后发动机正常关机,“嫦娥四号”顺利被月球捕获,成为距月球表面100km的环月卫星.若已知地球质量是月球质量的81倍,地球半径为月球半径的4倍,地球半径根据以上信息下列说法正确的是()A.发动机点火后对“嫦娥四号”进行减速B.“嫦娥四号”在环月轨道上的运行速度约为2.4km/sC.“嫦娥四号”在环月轨道上的运行的加速度大小约为D.“嫦娥四号”在环月轨道上的运行的加速度大小约为6、下列物体在运动过程中,机械能守恒的是()A.被起重机拉着向上做匀速运动的货物B.在空中向上做加速运动的氢气球C.沿粗糙的斜面向下做匀速运动的木块D.一个做平抛运动的铁球7、如图所示,将质量为的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为杆上的点与定滑轮等高,杆上的点在点下方距离为处。现将环从处由静止释放;不计一切摩擦阻力,杆足够长,下列说法正确的是()
A.环到达处时,重物上升的高度B.环到达处时,环与重物的速度大小相等C.环能下降的最大高度为D.环从到环减少的机械能大于重物增加的机械能8、地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域.进一步探测发现在地面P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示.假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计.如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg(k<1).已知引力常量为G;球形空腔的球心深度为d,则此球形空腔的体积是。
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)9、下列说法正确的是()A.弹簧的弹力对物体做正功,弹簧的弹性势能增加B.弹簧的弹力对物体做负功,弹簧的弹性势能增加C.弹簧的弹力对物体做正功,弹簧的弹性势能减小D.弹簧的弹力对物体做负功,弹簧的弹性势能减小10、铁路在弯道处的内、外轨道高低是不同的,已知内、外轨道连线与水平面倾角为θ,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯的时速度小于临界转弯速度时,则()
A.内轨受挤压B.外轨受挤压C.这时铁轨对火车的支持力等于D.这时铁轨对火车的支持力小于11、嫦娥三号探测器欲成功软着陆月球表面,首先由地月轨道进入环月椭圆轨道Ⅰ,远月点A距离月球表面为h,近月点B距离月球表面高度可以忽略,运行稳定后再次变轨进入近月轨道Ⅱ。已知嫦娥三号探测器在环月椭圆轨道周期为T、月球半径为R和引力常量为G;根据上述条件可以求得()
A.探测器在近月轨道Ⅱ运行周期B.探测器在环月椭圆轨道Ⅰ经过B点的加速度C.月球的质量D.探测器在月球表面的重力12、质量为1的物体放在光滑水平面上由静止开始沿直线运动,所受水平外力F与运动距离x的关系如图所示。对图示的全过程进行研究;下列说法正确的是()
A.水平外力F做的功为28JB.物体的运动时间为5sC.外力做功的平均功率约为5.7WD.物体运动到处时,水平外力F做功的瞬时功率为20W13、太阳系个行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动;当地球恰好运行到某个行星和太阳之间,且三者几乎成一条直线的现象,天文学成为“行星冲日”据报道,2014年各行星冲日时间分别是:1月6日,木星冲日,4月9日火星冲日,6月11日土星冲日,8月29日,海王星冲日,10月8日,天王星冲日,已知地球轨道以外的行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,则下列判断正确的是:
。
地球。
火星。
木星。
土星。
天王星。
海王星。
轨道半径(AU)
1.0
1.5
5.2
9.5
19
30
A.各点外行星每年都会出现冲日现象B.在2015年内一定会出现木星冲日C.天王星相邻两次的冲日的时间是土星的一半D.地外行星中海王星相邻两次冲日间隔时间最短评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)14、如图,两截半径分别为2R和R的圆筒,底部放在同一水平面上,大筒内装的高度为H、密度为ρ的液体,现把连接两筒的阀门打开,使两筒中液体高度相等,则此时右筒内液体高度为__________,这一过程中重力做功为__________。
15、实验结论:半径越______,角速度越______,质量越______,向心力越大。16、如图所示,两艘飞船A、B沿同一直线同向飞行,相对地面的速度均为v(v接近光速c)。地面上测得它们相距为L,则A测得两飞船间的距离_______(选填“大于”、“等于”或“小于”)L。当B向A发出一光信号,A测得该信号的速度为_______。
17、假设地球为质量均匀分布的球体。已知地球表面的重力加速度在两极处的大小为在赤道处的大小为g,地球半径为R,则地球自转的周期T为________。18、有三个物体物体在赤道上随地球一起自转,物体的向心力加速度为物体在地球大气层外贴着地球表面飞(轨道半径近似等于地球半径),物体的加速度为物体在离地心距离为倍的地球半径的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,且物体的公转周期与地球的自转周期相同,物体的加速度为则:=_____。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3题,共24分)23、在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:
(1)实验中用打点计时器打出的纸带如图所示,其中,A为打下的第1个点,C、D、E、F为距A较远的连续选取的四个点(其他点未标出)。用刻度尺量出C、D、E、F到A的距离分别为s1=20.06cm,s2=24.20cm,s3=28.66cm,s4=33.60cm。重锤的质量为m=1.00kg;打点周期为T=0.02s;实验地点的重力加速度为g=9.8m/s2。为了验证从打下A点到打下D点过程中重锤的机械能守恒,应计算出:打下D点时重锤的速度vD=________(用题中字母表达)=________m/s,重锤重力势能的减少量ΔEp=________(用题中字母表达)=________J,重锤动能的增加量ΔEk=________(用题中字母表达)=________J。(保留三位有效数字)
24、阿特伍德机的原理图如图所示,重物A、B的质量分别为M和m,且定滑轮摩擦不计,绳与滑轮质量不计,绳不可伸长。物理实验小组同学利用阿特伍德机进行改装做力学实验,在重物A右侧安装很窄的宽度为d的遮光片,在阿特伍德机右侧固定一竖直杆,杆上安装两个光电门,两光电门间的竖直距离为h,重物A运动时遮光片可通过光电门,测量遮光时间重力加速度为
(1)第一小组的同学用该实验装置验证牛顿第二定律,若物理量满足___________;则牛顿第二定律成立。
(2)第二小组的同学用该实验装置验证机械能守恒定律。具体操作是先将重物A用外力向下拉到下面光电门以下一定距离,然后用力向下拉重物B,使重物A、B获得足够的速度,在遮光片将要通过下面的光电门时,撤去外力,遮光片通过两个光电门。测得遮光片宽度为1cm,通过两个光电门的时间分别为0.002s,0.004s,遮光片通过两光电门过程中系统动能的减少量为___________J,重力势能的增加量为___________J。请说明动能变化量和重力势能变化量数值不相等的原因:___________。25、在“验证机械能守恒定律”的实验中;为完成实验。
①某同学在实验室找到如图所示的重物应选______(用甲;乙表示);
②某同学根据正确的实验操作得到多组数据,画出了的图像(如图)(其中h是重物下降的高度),根据图像求出当地的重力加速度g,以下表达式正确的是______
A.B.C.D.评卷人得分六、解答题(共2题,共16分)26、用如图所示装置来演示小球在竖直面内的圆周运动,倾斜轨道下端与半径为R的竖直圆轨道相切于最低点A。质量为m的小球从轨道上某点无初速滚下,释放点距离圆轨道最低点A的竖直高度为h。已知重力加速度g;不计小球与轨道间的摩擦。求:
(1)小球恰能越过最高点B时释放小球的竖直高度
(2)小球不脱离圆轨道时h的取值范围。
27、已知月球的质量是半径求:
(1)月球表面的自由落体加速度有多大?(保留三位有效数字)
(2)这对宇航员在月球表面行走会产生什么影响?
(3)若宇航员在地面上最多举起质量为m的物体,他在月球表面最多能举起质量是m的多少倍?(保留整数)参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、A【分析】【分析】
【详解】
牛顿运动定律适用于宏观;低速运动物体;不适用于微观、高速运动物体。
故选A。2、D【分析】【分析】
【详解】
ABD.经典力学适用于宏观;低速;不适用于微观、高速,AB错误,D正确;
C.相对论和量子力学并没有否定经典力学;C错误。
故选D。3、D【分析】【分析】
【详解】
ACD.A、B两点在保护轮和后轮边缘,所以正常骑行时,相同时间路程相同,故线速度相同,而后轮半径是保护轮半径的三倍,则B转动三圈,A转动一圈,故A、B两点转动周期比为3:1;角速度大小比为1:3,故AC错误,D正确;
B.根据公式
A、B两点向心加速度比为1:3;故B错误;
故选D。4、C【分析】【详解】
A.该卫星未脱离地球束缚;发射速度应该小于第二宇宙速度11.2km/s,故A错误;
B.根据开普勒第二定律,卫星在轨道Ⅱ上过A点的速率比卫星在轨道Ⅱ上过B点的速率大;故B错误;
C.卫星在B点通过加速;做离心运动,实现由轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ,故C正确;
D.根据开普勒第三定律,若卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道上运行的轨道半径或半长轴的关系是
则周期
故D错误。
故选C。5、A【分析】【详解】
A.从地月转移轨道;进入环月轨道,需要减速才能被月球捕获,如果不减速会继续在距月球表面129km的地月转移轨道上运行,所以A正确。
B.因为从地月转移轨道;进入环月轨道需要点火减速,所以环月轨道运行速度小于2.4km/s,B错误。
CD.根据万有引力公式在地球表面:在环月轨道:两式做比解得:CD错误6、D【分析】【详解】
A.被起重机拉着向上做匀速运动的货物,动能不变,重力势能增加,故机械能变大,选项A错误;
B.空中向上做加速运动的氢气球,动能和势能都增大,故机械能变大,选项B错误;
C.沿粗糙的斜面向下做匀速运动的木块,动能不变,势能减小,机械能减小,选项C错误;
D.一个做平抛运动的铁球,只受重力作用,机械能守恒,选项D正确;
故选D.
考点:机械能守恒的判断7、C【分析】【详解】
A.根据几何关系有,环从A下滑至B点时,下降的高度为d,则重物上升的高度
故A错误;
B.环到达B处时,对环的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,有
得
故B错误;
C.环下滑到最大高度为h时环和重物的速度均为0,此时重物上升的最大高度为根据机械能守恒有
得
故C正确;
D.环下滑过程中无摩擦力对系统做功;故系统机械能守恒,即满足环减小的机械能等于重物增加的机械能,故D错误。
故选C。8、D【分析】【详解】
地球表面正常的重力加速度大小为由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为则空腔体积大小的岩石对物体吸引产生的加速度为结合万有引力定律即解得:故D项正确,ABC错误.二、多选题(共5题,共10分)9、B:C【分析】【详解】
弹簧的弹力做功将引起弹性势能的变化;当弹力做正功时,弹性势能将减少,当弹力做负功时,弹性势能将增加,BC正确。
故选BC。10、A:D【分析】【详解】
AB.当车轮对内外轨道均无作用力时;受力分析:
根据牛顿第二定律:
解得:当速度小于车轮有向心的趋势,所以对内轨产生压力,A正确,B错误;
CD.当车轮对内外轨道均无作用力时,轨道对火车的支持力:
当内轨道对火车施加作用力沿着轨道平面;可以把这个力分解为水平和竖直向上的两个分力,由于竖直向上的分力作用,使支持力变小,C错误,D正确。
故选AD。11、A:B:C【分析】【详解】
A.根据开普勒第三定律可得
解得
A正确;
B.探测器在环月椭圆轨道Ⅰ经过B点时,由万有引力提供向心力
即
B正确;
C.由万有引力提供向心力
可得
C正确;
D.由于不知道探测器的质量;无法求出探测器在月球表面的重力,D错误。
故选ABC。12、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.通过计算F-x图像的面积可知,图示的全过程中外力做的功
故A错误;
B.由动能定理
计算得到处的速度为
处的速度为
由牛顿第二定律可知,物体匀加速过程的加速度大小为
匀减速过程的加速度大小为
设匀加速和匀减速的所用的时间分别为和则
解得
解得
故物体运动的总时间为
B错误;
C.全过程中外力做功的平均功率为
C正确;
D.物体运动到x=5m处时,外力做功的瞬时功率为
D正确。
故选CD。13、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据开普勒第三定律,有
解得
则有=1.84年年=11.86年年=29.28年年=82.82年年=164.32年
如果两次行星冲日时间间隔为1年,则地球多转动一周,有
代入数据,有
解得,T0为无穷大;即行星不动;才可能在每一年内发生行星冲日,显然不可能,故A错误;
B.2014年1月6日木星冲日;木星的公转周期为11.86年,在2年内地球转动2圈,木星转动不到一圈,故在2015年内一定会出现木星冲日,故B正确;
C.如果两次行星冲日时间间隔为t年,则地球多转动一周,有
解得
故天王星相邻两次冲日的时间间隔为
土星相邻两次冲日的时间间隔为
故C错误;
D.如果两次行星冲日时间间隔为t年,则地球多转动一周,有
解得
故地外行星中;海王星相邻两次冲日的时间间隔最短,故D正确。
故选BD。三、填空题(共5题,共10分)14、略
【分析】【详解】
[1]大圆筒和小圆筒的面积分别为
总的液体体积为
令两圆筒中液体的高度为h,则
解得
[2]以水平面为零势能面,则阀门打开前的液体的重力势能为
阀门打开后的液体的重力势能为
所以重力做的功为【解析】15、略
【分析】【详解】
略【解析】①.大②.大③.大16、略
【分析】【详解】
[1]根据可知,L0为在相对静止参考系中的长度,L为在相对运动参考系中的长度,地面上测得它们相距为L,是以高速飞船为参考系,而A测得的长度为以静止参考系的长度大于L;
[2]根据光速不变原理,则A测得该信号的速度为c。【解析】大于c17、略
【分析】【详解】
以M表示地球质量,m表示物体质量,根据万有引力与重力的关系,有在两极处有①
在赤道处有②
联立①②式,解得【解析】18、略
【分析】【详解】
[1]设地球自转的周期为T,地球半径为R,物体在赤道上随地球一起自转,则有:
物体在地球大气层外贴着地球表面飞,根据万有引和提供向心力,则有:
解得:
由题意知,物体与地球同步,则有:
根据万有引和提供向心力,则有:
解得:
则有:
联立解得:【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:
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