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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年沪科版必修2物理下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6题,共12分)1、如图所在研究平抛运动时;小球A沿轨道滑下,离开轨道末端时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落.改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A;B两球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后.将你认为正确的有()
A.水平方向的分运动是匀速直线运动B.水平方向的分运动是匀加速直线运动C.竖直方向的分运动是自由落体运动D.竖直方向的分运动是匀速直线运动2、如图所示,斜面ABC倾角为θ,现将小球从A点以速度v0水平抛出,最终小球打在斜面上的D点(D点图中未画出)。已知重力加速度为g;则下列说法正确的是()
A.小球从A点到D点的时间为B.小球运动到D点时的速度为C.小球从开始运动到距离斜面最远的时间为D.小球从A点运动到D点速度的改变量为3、如图所示;一小孩沿固定斜面匀速下滑的过程中,关于小孩所受外力对其做功的判断正确的是()
A.重力做正功B.摩擦力做正功C.支持力做负功D.合外力做负功4、关于行星运动定律和万有引力定律的建立过程,下列说法正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律,并且测得引力常量的数值B.第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律C.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月地检验”D.卡文迪许在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值5、极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。如图所示,若某极地卫星从北纬30°A点的正上方按图示方向第二次运行至南纬60°B点(图中未画出)的正上方;所用时间为5h。该极地卫星轨道半径与地球同步卫星轨道半径的比值为()
A.B.C.D.6、两个分运动不在一直线,下列说法正确的是A.两个分运动是匀速直线运动,且互相垂直,它们的合运动可能是曲线运动B.两个分运动是初速度为零的匀加速直线运动,它们的合运动一定是匀加速直线运动C.一个初速度为零的匀加速直线运动和一个初速度不为零的匀加速直线运动,它们的合运动可能是匀加速直线运动D.两个分运动是初速度不为零的匀加速直线运动,它们的合运动一定是匀加速直线运动评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)7、如图所示为卫星发射过程的示意图,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再一次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点;则当卫星分别在1;2、3轨道上正常运行时,以下说法中不正确的是()
A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期C.卫星在轨道1上经过Q点时的速率大于它在轨道2上经过Q点时的速率D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度小于它在轨道3上经过P点时的加速度8、在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度;让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则()
A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/sB.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/sC.卫星在轨道Ⅰ上经过Q点的加速度,与轨道Ⅱ上经过Q点的加速度大小相等D.卫星在Q点通过加速可以实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ9、如图所示,行星绕太阳的公转可以看成匀速圆周运动。在地图上容易测得地球—水星连线与地球—太阳连线夹角,地球—金星连线与地球—太阳连线夹角,两角最大值分别为则()
A.水星的公转周期比金星的大B.水星的公转向心加速度比金星的大C.水星与金星的公转轨道半径之比为D.水星与金星的公转线速度之比为10、开普勒分析研究前人观测行星运动的数据,总结了太阳系行星绕太阳运动的规律。下列说法正确的是()A.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆B.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运行C.任意一个行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等D.所有行星轨道半长轴跟公转周期的比值都相等11、在2021年昆一中“冬季运动会”的铅球项目比赛中,一名高一年级的参赛同学投掷铅球,如图所示。他以12m/s的初速度斜向上抛出一重为50N的铅球,铅球速度与水平方向的夹角为30°,铅球出手时距地面高度为1.8米(不计空气阻力,取)。则()
A.铅球从抛出点到最高点的竖直高度为1.8mB.铅球全程所用时间约为0.85sC.铅球运动过程中重力的平均功率为62.1WD.铅球落地前瞬间重力的瞬时功率约为150W12、把火星和地球都视为质量均匀分布的球体,已知地球半径约为火星半径的2倍,地球质量约为火星质量的10倍,由这些数据可推算出()A.地球表面和火星表面的重力加速度之比为5:2B.地球表面和火星表面的重力加速度之比为C.地球和火星的第一宇宙速度之比为D.地球和火星的第一宇宙速度之比为13、“神舟十号”飞船于2013年6月11日17时38分载着3名航天员顺利升空。当“神舟十号”飞船绕地球做半径为的匀速圆周运动时,飞船舱内质量为的航天员站在台秤上,对台秤的压力为用表示地球的半径,表示地球表面处的重力加速度,表示飞船轨道所在处的重力加速度,不考虑地球自转,则下列关系式中正确的是()A.B.C.D.评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)14、狭义相对论的两个基本假设:
光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是______的。
狭义相对性原理:在不同的惯性参考系中,一切______都是相同的。
相对论时空观:
“同时”的相对性。
长度的相对性:______
时间间隔的相对性:______
相对论的时空观:时间和空间的量。
度与物质的运动______
狭义相对论的其他结论:
相对论速度变换公式:______
相对论质量:______
质能方程:______
广义相对论:
(1)两个基本原理:
广义相对性原理:在任何参考系中,物理规律都是______的。
等效原理:一个均匀的引力场与一个做匀加速运动的参考系______
(2)广义相对论的几个结论:
物体的引力使光线______
引力红移15、写出线速度和角速度的几个常用表达式。
(1)v=____________=____________;
(2)=____________=____________。16、如图所示,人在岸上拉船,不计绳与轮之间的摩擦,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为时,船的速度为v,此时人拉绳的力大小为F,则此时人拉绳行走的速度大小为______;如果人匀速行走,则船做______(填“加速”、“减速”、“匀速”)运动;此时船的加速度大小为______。
17、()是近代日心说的提出者,德国天文学家()在其老师丹麦天文学家()的实验数据上提出了行星运动的三大定律。万有引力定律是由_________发现的,并利用了“月地检验思想实验”证明了让苹果落地的力和让月球旋转的力具有相同的规律。而引力常量是由___________根据__________装置实验测定的。19世纪,亚当斯和勒维耶利用万有引力定律,在“笔尖下”推断出了太阳系中的()的存在,二十世纪,用同样的方法,天文学家预言了冥王星的存在。18、载人航天飞船在环绕地球的轨道上飞行时,飞船运动所需的向心力由地球对它的________提供;此时宇航员处于_________(选填“超重”或“失重”)状态。19、某星体以0.80c的速度飞离地球,在地球上测得它辐射的闪光周期为5昼夜,在此星体上测得的闪光周期是___________。20、教科书中地球与月球比公转快慢,地球公转的_____比月球快,而月球公转的_______比地球快。评卷人得分四、作图题(共4题,共36分)21、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。
22、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)
23、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。
24、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1题,共8分)25、某物理兴趣小组的同学利用图甲所示的装置验证小球做圆周运动时机械能守恒。细线上端固定在竖直铁架台上的O点,下端悬挂一个小球,将小球拉起一定高度,由静止释放,摆到最低点时,恰好通过固定在铁架台上的光电门。已知当地的重力加速度为g。
(1)用游标卡尺测出小球的直径,如图乙所示,则小球的直径_________
(2)关于实验仪器的选择以及实验的操作,下列说法正确的是_________;
A.应该选择较粗的线悬挂小球B.小球应选密度较小的塑料球。
C.小球的质量一定要用天平测量D.小球运动的平面一定要在竖直面。
(3)该小组同学将小球从不同高度释放,测出释放点到小球摆到最低点的高度h、小球挡光时间t。以h为纵坐标、为横坐标,作出图像,图像是一条过原点的倾斜直线,在实验误差允许的范围内若该图像的斜率等于_________(用题中已知物理量的字母表示),则验证小球在摆动的过程中满足机械能守恒。评卷人得分六、解答题(共2题,共6分)26、荡秋千是一项民间传统体育活动。如图甲假设小女孩的重心到秋千悬挂点O之间的距离是L,秋千摆动的最大角度是θ。不计秋千质量,忽略空气阻力,g=10m/s2;cos37°=0.8。
(1)将荡秋千的过程简化为如下模型:如图乙把一个小球用细线悬挂起来,球心到悬挂点O之间的距离L=2.25m,摆动最大角度θ=37°。求:
a.小球运动到最低点B时的速度v的大小;
b.若小球质量为m=1kg,小球运动到最低点B时细线的拉力F的大小。
(2)假设小女孩某次摆到最高点时是蹲着的,且摆角是当秋千摆到最低点时小女孩突然站起,此时秋千的摆动速度不变,小女孩保持站立摆到对面最高点时的摆角是请证明:
27、某型号汽车质量为m,发动机的额定功率为假设汽车在某水平路段行驶时,受到的阻力大小恒为
(1)求发动机在额定功率下;汽车在此路段匀速行驶的速度。
(2)某段时间内,汽车在此路段行驶时的图像如图所示,已知t时刻速度为v。求时间内发动机实际功率的最大值。
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、C【分析】【详解】
球A与球B同时释放,同时落地,时间相同;A球做平抛运动,B球做自由落体运动;将球A的运动沿水平方向和竖直方向正交分解,两个分运动同时发生,具有等时性,因而A球的竖直分运动与B球时间相等,改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两个小球总是同时落地,说明在任意时刻在两球同一高度,即A球的竖直分运动与B球完全相同,说明了平抛运动的竖直分运动是自由落体运动;故选C.2、C【分析】【分析】
【详解】
A.小球从A点到D点,水平位移
竖直方向位移
则
解得小球从A点到D点的时间为
故A错误;
B.小球运动到D点时水平方向速度
竖直方向速度
小球运动到D点时的速度为
故B错误;
C.小球从开始运动到速度方向与斜面平行时距离斜面最远,则
则小球从开始运动到距离斜面最远的时间为
故C正确;
D.小球从A点运动到D点速度的改变量为
故D错误。
故选C。3、A【分析】【详解】
对小孩受力分析可知;小孩匀速下滑,支持力和位移垂直,支持力不做功,重力和位移的夹角为锐角,重力做正功,摩擦力和位移方向相反,摩擦力做负功,由小孩匀速下滑,速度没变,故合外力不做功,BCD错误,A正确。
故选A。4、D【分析】【详解】
A;D项:牛顿发现了万有引力定律之后;第一次通过实验比较准确地测出万有引力常量的科学家是卡文迪许,故A错误,D正确;
B项:开普勒对第谷的行星运动观察记录的数据做了多年的研究;最终得出了行星运行三大定律,故B错误;
C项:牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故C错误.5、B【分析】【详解】
卫星从北纬A点的正上方,按图示方向第二次运行至南纬B点的正上方时,刚好为运动周期的所以卫星运行的周期为
根据开普勒第三定律可得
该极地卫星轨道半径与地球同步卫星轨道半径的比值为
故B正确;A;C、D错误;
故选B。6、B【分析】【详解】
A.两个匀速直线运动合成;合加速度为零,则合运动仍然是匀速直线运动,故A项不符合题意;
B.两个初速度为零的匀加速直线运动合成;合运动的加速度是恒定不变的,合运动的初速度为零,所以合运动一定是匀加速直线运动,选项B符合题意;
C.两个分运动不在一直线;一个初速度为零的匀加速直线运动和一个初速度不为零的不一定是匀加速直线运动合成,合加速度的方向与合速度的方向不在同一条直线上,将做曲线运动,故C项不符合题意;
D.两个分运动是初速度不为零的匀加速直线运动合成,若合加速度的方向与合速度的方向不在同一条直线上,将做匀变速曲线运动,若合加速度的方向与合速度的方向在一条直线上,将做匀变速直线运动,故D项不符合题意.二、多选题(共7题,共14分)7、A:C:D【分析】【详解】
A.根据
得
可知;轨道3的半径大于轨道1的半径,则卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率,故A错误;
B.由开普勒第三定律可知;卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期,故B正确;
C.卫星从轨道1上的Q点进入轨道2,需点火加速,可知卫星在轨道1上经过Q点的速度小于它在轨道2上经过Q点的速度;故C错误;
D.根据
得
则卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度;故D错误。
本题选不正确的,故选ACD。8、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.11.2km/s是卫星脱离地球束缚的发射速度;而同步卫星仍然绕地球运动,A错误;
B.7.9km/s即第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度;也是最大的圆周运动的环绕速度,而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,所以同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,B错误;
C.在轨道I上,P点是近地点,Q点是远地点,则卫星在P点的速度大于在Q点的速度;C正确;
D.从椭圆轨道Ⅰ到同步轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力。所以在轨道Ⅱ上Q点的速度大于轨道Ⅰ上Q点的速度;D正确。
故选CD。9、B:C【分析】【详解】
AB.根据万有引力提供向心力有可得因为水星的公转半径比金星小;故可知水星的公转周期比金星小;水星的公转向心加速度比金星的大,故A错误,B正确;
C.设水星的公转半径为R水,地球的公转半径为R地,当α角最大时有同理可知有所以水星与金星的公转半径之比为故C正确;
D.根据可得结合前面的分析可得故D错误;
故选BC。10、A:C【分析】【分析】
【详解】
AB.由开普勒第一定律可知;所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,且行星没有在同一椭圆轨道上,B错误,A正确;
C.由开普勒第二定律可知;任意一个行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,C正确;
D.由开普勒第三定律可知;所有行星轨道半长轴的立方跟公转周期平方的比值都相等,D错误。
故选AC。11、A:C【分析】【详解】
A.铅球从抛出点到最高点的竖直高度为
选项A正确;
B.上升的时间
下落的时间为
铅球全程所用时间约为t=t1+t2=1.45s
选项B错误;
C.铅球运动过程中重力的平均功率为
选项C正确;
D.铅球落地前瞬间竖直方向的瞬时速度
重力的瞬时功率约为
选项D错误。
故选AC。12、A:D【分析】【详解】
AB.根据
解得
A正确;B错误;
CD.根据
解得
C错误;D正确。
故选AD。13、B:C【分析】【分析】
【详解】
AB.飞船处的重力加速度为
地球表面处的重力加速度为
因此
选项A错误;B正确。
CD.飞船及飞船内的航天员均在做匀速圆周运动;万有引力提供向心力,处于完全失重状态,所以航天员对台秤的压力为0,C正确,D错误;
故选BC。三、填空题(共7题,共14分)14、略
【分析】【分析】
本题是对相对论一章基本结论的记忆性考查;熟记结论即可。
【详解】
略【解析】相同物理规律有关相同等价弯曲15、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2]线速度的表达式为
(2)[3][4]角速度的表达式为【解析】16、略
【分析】【详解】
[1]人拉绳行走的速度沿绳方向,将船的速度沿绳和垂直于绳正交分解,则人拉绳行走的速度大小为
[2]人匀速行走,变大,减小,则增大;所以船做加速运动。
[3]根据牛顿第二定律可知加速度为【解析】加速17、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]万有引力定律是由牛顿发现的。
[2][3]引力常量是由卡文迪许通过扭秤装置实验测得。【解析】哥白尼、开普勒、第谷、牛顿卡文迪许扭秤海王星18、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]飞船绕地球运行;所需向心力由地球对它的万有引力提供。
[2]此时宇航员的向心加速度指向地心,处于完全失重的状态。【解析】万有引力失重19、略
【分析】【详解】
[1]根据爱因斯坦相对论时间公式
所以【解析】3昼夜20、略
【分析】【详解】
[1][2].教科书中地球与月球比公转快慢,地球公转的线速度比月球快;地球公转周期为1年,而月球公转周期为1个月,则月球公转的角速度比地球快。【解析】线速度角速度四、作图题(共4题,共36分)21、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】22、略
【分析】【分析】
【详解】
各点受力方向和速度方向如图所示。
【解析】23、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
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