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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年统编版必修2物理下册月考试卷560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、关于物理学史,下列说法中正确的是()A.伽利略发现了行星运动的规律B.牛顿进行了“月—地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论C.开普勒通过实验测定了引力常量D.爱因斯坦的狭义相对论只适用于高速运动的物体,不适用于低速运动的物体2、如图所示,有人在河面上方的岸上用跨过定滑轮的长绳拴住一条小船,人以恒定的速率v拉绳使小船靠岸,已知船的质量为100kg,某时刻人的拉力大小为500N,绳与水面夹角为37°,那么()
A.船是减速靠近河岸B.此时船的速度为5m/sC.此时船的浮力为700ND.此时船的速度为1.6m/s3、火车以60m/s的速率转过一段弯道,某乘客发现放在桌面上的指南针在10s内匀速转过了约10°。在此10s时间内,火车()A.位移为600mB.加速度为零C.角速度约为1rad/sD.转弯半径约为3.4km4、2018年7月12日,C919大型客机102机顺利完成首次空中远距离转场飞行.假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,加速1.6×103m时才能达到起飞所要求80m/s的速度.已知飞机的质量为7.0×104kg,滑跑时受到的阻力恒为重力的0.1倍,取g=10m/s2,则在飞机滑跑的过程中A.飞机加速度的大小为4m/s2B.飞机滑跑的时间为20sC.飞机牵引力的功率与位移成正比D.飞机牵引力的最大功率为1.68×107W5、下列说法正确的是()A.单缝衍射实验中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象越明显B.光纤通信,医用纤维式内窥镜都利用了光的全反射原理C.机械波传播过程中,某质点在一个周期内向前移动一个波长的距离D.地球上的人看来,接近光速运动的飞船中的时钟变快了评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、如图所示,小球以v0=10m/s的瞬时速度从水平地面斜向右上方抛出,速度方向与水平方向的夹角是53°,不计空气阻力,下列说法正确的是(取g=10m/s2;sin53°=0.8,cos53°=0.6)()
A.小球到达最高点时的瞬时速度为零B.小球离地面的最大高度是3.2mC.小球在空中的运动时间是0.8sD.保持小球速度大小不变,改变速度方向,小球的水平分位移(射程)的最大值是10m7、2021年2月15日17时;天问一号火星探测器在“火星捕获轨道”的远火点成功实施平面机动,进入两极上空的“环火星1轨道”,之后多次在近火点实施制动,进入运行周期为火星自转周期2倍的“火星停泊轨道”载荷的高分辨率相机;光谱仪等仪器将对预选着陆区地形地貌、沙尘天气等进行详查,为择机着陆火星做好准备,则天问一号()
A.在“火星停泊轨道”的运行周期大于它在“环火星2轨道”的运行周期B.在“火星停泊轨道”从近火点向远火点运动过程机械能守恒C.在“火星停泊轨道”每次经过近火点时,都在火星上同一个位置的正上空D.在“火星捕获轨道”的远火点要沿捕获轨道的速度反方向点火进入“环火星1轨道”8、如图所示,质量为m的小滑块P套在竖直固定的光滑长杆上,质量为m的小物块Q与P用跨过定滑轮的足够长无弹性轻绳连接。将P从位置a由静止释放,经过位置b时,左边轻绳刚好水平,图中ab=bc(忽略所有摩擦)。则()
A.刚释放P的瞬间,轻绳对滑块P有拉力且小于mgB.在滑块P从a到b的过程,物块Q处于失重状态C.滑块P下滑到位置c时速度不为零D.经过位置b时,滑块P的动能最大9、汽车以恒定的速率绕圆形广场一周用时2min,以下说法正确的是:A.汽车每行驶半周速度方向改变90°B.汽车每行驶30s速度方向改变60°C.汽车行驶过程中速度方向时刻在改变,且速度变化方向总指向圆心D.如果再知道圆形广场的半径,利用题中数据可以计算出汽车行驶速率的大小10、在发射一颗质量为m的人造地球同步卫星时,先将其发射到贴近地球表面运行的圆轨道I上(离地面高度忽略不计),再通过一椭圆轨道II变轨后到达距地面高为h的预定圆轨道III上。已知它在圆轨道I上运行的加速度为g,地球半径为R;卫星在变轨过程中质量不变,则()
A.卫星在轨道III上运行的加速度大小为B.卫星在轨道III上运行的线速度大小为C.卫星在轨道II上的周期大于在轨道I上的周期D.卫星在轨道III上的角速度小于在轨道I上的角速度11、北京时间2017年4月21日消息,科学家们发现在大约39光年外存在一个温度适宜,但质量稍大于地球的所谓“超级地球”,它围绕一颗质量比太阳稍小的恒星运行.这颗行星的直径大约是地球的1.4倍,质量是地球的7倍.万有引力常量为G,忽略自转的影响.下列说法正确的是()A.“超级地球”表面重力加速度大小是地球表面的B.“超级地球”表面重力加速度大小是地球表面的倍C.“超级地球”的第一宇宙速度大小是地球的倍D.“超级地球”的第一宇宙速度大小是地球的12、下列说法正确的是()A.只要两个分运动是直线运动,合运动一定也是直线运动B.平抛运动在任何时间内速度改变量的方向都是竖直向下的C.曲线运动一定是变速运动D.物体在恒力作用下不可能做曲线运动评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)13、写出线速度和角速度的几个常用表达式。
(1)v=____________=____________;
(2)=____________=____________。14、两种对立的学说。
(1)地心说。
a.____是宇宙的中心;是静止不动的;
b.太阳、月球以及其他星体都绕_____运动;
c.地心说的代表人物是古希腊科学家______。
(2)日心说。
a.____是宇宙的中心;是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动;
b.日心说的代表人物是______。
(3)局限性。
a.古人都把天体的运动看得很神圣,认为天体的运动必然是最完美、最和谐的______。
b.开普勒研究了________的行星观测记录,发现如果假设行星的运动是匀速圆周运动,计算所得的数据与观测数据______(填“不符”或“相符”)。15、船在400米宽的河中横渡,河水流速是3m/s,船在静水中的航速是5m/s,已知则船到达对岸的最短时间为______s;若船航程最短,此时过河所用的时间______s。16、如图,长为1m的轻杆OA可绕O处铰链在竖直平面内转动,质量均为1kg的小球固定在A、B两处,B为杆的中点.若杆在水平位置由静止起开始自由转动,不计阻力,转动30°角时B球的速度为______m/s,此过程中杆对A球做的功为______J.17、如图为一皮带传动装置,大轮与小轮固定在同一根轴上,小轮与另一中等大小的轮子间用皮带相连,它们的半径之比是RA∶RB∶RC=1∶2∶3,A,B,C分别为轮子边缘上的三点,那么三点线速度之比vA∶vB∶vC=______________,角速度之比ωA∶ωB∶ωC=__________.18、当一个物体在几个力的共同作用下发生一段位移时;这几个力对物体所做的总功等于:
(1)各个力分别对物体所做功的____。
(2)几个力的____对物体所做的功。19、高压水枪竖直向上持续喷水,已知喷水高度为空中水的质量为则此水枪的功率为______W。20、(1)已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的周期为T,万有引力常量G,则地球的平均密度为__________;地球同步卫星的轨道半径为__________。
(2)—部机器由电动机带动,机器上的皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的3倍,皮带与两轮之间不发生滑动。已知机器皮带轮上A点到转轴的距离为轮半径的一半。则A点的向心加速度大小a与电动机皮带轮边缘上点的向心加速度大小a之比为______。
(3)“伽利略”木星探测器历经6年到达木星,此后在t内绕木星运行N圈。设这N圈都是绕木星在同一个圆周上运行,其运行速率为v,探测器上的照相机拍摄整个木星时的视角为θ,如图所示,则木星探测器在上述圆形轨道上运行时的轨道半径r=______,木星的第一宇宙速度v0______。
21、若用绳子将质量为的物体竖直向上拉,空气阻力大小恒为10N,运动图线如图所示,则5s内拉力F做的总功为________J,克服重力做的总功为_________J,克服空气阻力做的总功为_________J,合外力做的总功为________J.(g=10m/s2)评卷人得分四、作图题(共4题,共28分)22、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。
23、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)
24、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。
25、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2分)26、在实验时数字计时器常与气垫导轨配合使用,气垫导轨上有很多小孔,气泵送来的压缩气体从小孔喷出,使得滑块与导轨之间有一层薄薄的空气,这样滑块运动时受到的阻力很小,可以忽略不计。数字计时器能够记录滑块上遮光条通过光电门的时间。某兴趣小组利用气垫导轨和光电门验证机械能守恒定律,装置如图所示,将气垫导轨倾斜放置,滑块在自身重力作用下沿导轨匀加速下滑。a、b为固定在导轨上的两个光电门,利用与其连接的光电计时器,可以测出滑块上遮光条通过光电门的时间t1、t2。
(1)为验证机械能守恒定律还应测得下列哪些物理量()
A.利用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d
B.利用游标卡尺测出滑块的宽度D
C.测出气势导轨的长度L,导轨与水平面的夹角
D.测出两光电门中心间距导轨两端的水平距离C,两端的高度差h
E.利用秒表出滑块由光电门a运动到光电门b的时间t
(2)写出本实验需要验证成立的表达式:_________。
(3)为减小实验误查差请你提出两条可行性建议:_________。评卷人得分六、解答题(共2题,共20分)27、物体在平面上的位置和位移常用平面直角坐标系来表示。图是中国象棋的棋盘,它相当于一个平面直角坐标系,横坐标上标有数字,纵坐标上标有字母。利用它不仅可以准确地记录各棋子的位置,还能描述棋子的位移,从而能将双方对弈的过程记录下来。例如,棋子“帅”位于的位置,可以简述为J5;棋子“象”从y=A、的位置运动到y=C、的位置;就可以简述为A3C5。
(1)还未开局时;甲方的马在J2和J8的位置;炮在H2和H8的位置、中兵在G5的位置,乙方的中兵在D5的位置,请你在棋盘上标明这四个棋子的位置。
(2)某次甲方开局时,用“当头炮”,即H8H5,而乙方的应变则是“马来跳”,即A2C3。请你用带箭头的线段画出这两个位移和并指出这两个位移在x、y方向上的分位移各是多少?已知棋盘每个小方格都是边长为3的正方形。
28、一飞船沿近地轨道绕地球做匀速圆周运动,周期为T。已知地球半径为R。求:
(1)地球的第一宇宙速度;
(2)距离地球表面高为3R处运行的人造卫星的周期。参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【详解】
A.开普勒发现了行星运动的规律;选项A错误;
B.牛顿进行了“月—地检验”;得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论,选项B正确;
C.卡文迪许通过实验测定了引力常量;选项C错误;
D.狭义相对论既适用于高速运动,也适用于低速运动,经典力学是狭义相对论在低速(v<<c)和宏观条件下的近似;即只要速度远远小于光速,经过数学变换狭义相对论的公式就全部变化为牛顿经典力学的公式,故D错误;
故选B。2、C【分析】【详解】
ABD.将船速沿绳和垂直绳的方向分解,则有
靠岸过程中;绳与水平方向的夹角增大,则船速增大,则船是加速靠近河岸,故ABD错误;
C.船受到重力、浮力、拉力、阻力的作用,则竖直方向有
此时船的浮力为
故C正确。
故选C。3、D【分析】【详解】
A.圆周运动的弧长s=vt=60×10m=600m
则位移小于600m;选项A错误;
B.火车转弯是圆周运动;圆周运动是变速运动,所以合力不为零,加速度不为零,故选项B错误;
CD.由题意得圆周运动的角速度rad/s=rad/s
又
所以m=3439m≈3.4km
故选项C错误;D正确。
故选D。4、D【分析】【分析】
根据运动学公式求得运动的时间和加速度,根据牛顿第二定律求得牵引力,利用P=Fv求得最大功率。
【详解】
AB.飞机在起飞过程中做匀加速直线运动,根据x解得t加速度大小为a故AB错误;
CD.飞机牵引力的最大功率P=Fv=1.68×107W;牵引力的功率与速度成正比,故C错误,D正确。
【点睛】
本题主要考查了运动学公式和牛顿第二定律,加速度是解决问题的中间桥梁.5、B【分析】【分析】
【详解】
A.单缝衍射中;缝越宽,条纹越亮,衍射现象越不明显,故A错误;
B.光纤通信;医用纤维式内窥镜都利用了光的全反射原理,故B正确;
C.波在一个周期内向前传播的距离等于波长;并质点不会随波迁移,故C错误;
D.根据狭义相对论的钟慢效应可知;在地面上的观测者看来,接近光速飞行的飞船中时钟会变慢,故D错误;
故选B。二、多选题(共7题,共14分)6、B:D【分析】【详解】
A.小球做斜上抛运动,有
当小球到达最高点时;竖直方向的速度减为零,小球的速度为水平方向速度,大小为6m/s,故A错误;
B.小球离地面的最大高度为
故B正确;
C.小球在空中运动的时间为
故C错误;
D.保持小球速度大小不变,改变速度方向,设初速度与水平方向的夹角为θ,则有
小球的水平分位移为
由此可知,当sin2θ=1,即θ=45°时,小球的水平位移达到最大
故D正确。
故选BD。7、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.在“火星停泊轨道”的运行半长轴小于“环火星2轨道”的半长轴;根据开普勒第三定律可知,在“火星停泊轨道”的周期小于它在“环火星2轨道”的运行周期,选项A错误;
B.在“火星停泊轨道”从近火点向远火点运动过程;只有火星的引力做功,则机械能守恒,选项B正确;
C.因为在“火星停泊轨道”上的周期等于火星自转周期的2倍;则在“火星停泊轨道”每次经过近火点时,都在火星上同一个位置的正上空,选项C正确;
D.在“火星捕获轨道”的远火点要沿捕获轨道的速度方向相同方向喷火减速;才能进入“环火星1轨道”,选项D错误。
故选BC。8、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.刚释放P的瞬间,小物块Q将做加速下降,所以小物块Q失重,则有轻绳对小物块Q拉力小于小物块Q的重力所以轻绳对滑块P拉力小于小物块Q的重力故A正确;
B.滑块P运动到时;则有。
可得。
所以在滑块P从到的过程中;物块Q先加速下降后减速下降,所以物块Q先失重后超重,故B错误;
C.滑块P从到的过程,物块Q高度不变,重力势能不变,滑块P的高度减小,重力势能减小,根据系统机械能守恒可知滑块P与物块Q动能增加,所以滑块P下滑到位置时速度不为零;故C正确;
D.滑块P经过位置时,在竖直方向的合力为所以滑块P经过位置时做加速运动,所以滑块P经过位置的动能不是最大;故D错误;
故选AC。9、C:D【分析】【详解】
A;汽车匀速圆周运动半周;转动了180°,则速度的方向改变了180°;故A错误.
B、汽车每行驶30s速度方向改变故B错误.
C;向心加速度的特点是与速度垂直;它不改变速度的大小,只改变速度的方向使其总是沿着圆周的切线方向,则向心加速度总是指向圆心;故C正确.
D、据题意知匀速圆周运动的周期为由线速度的定义可知故测出半径r可求出线速度的大小;故D正确.
故选CD.10、B:C:D【分析】【详解】
AB.设地球质量为M,卫星在圆轨道III上运行时有
在贴近地球表面运行的圆轨道I上有
联立可得
A错误;B正确;
C.根据开普勒第三定律;轨道II的半长轴大于轨道I的半径,可知卫星在轨道II上的周期大于在轨道I上的周期,C正确;
D.根据公式有
可得D正确。
故选BCD。11、B:C【分析】【详解】
由可得故故A错误,B正确;由解得所以故C正确,D错误;故选BC.12、B:C【分析】【详解】
A.两个分运动是直线运动;他们的合运动不一定也是直线运动,如平抛运动是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动,A错误;
B.平抛运动中速度的变化为
由公式可以得到;速度变化的方向和加速度的方向是一致的,所以平抛运动在任何时间内速度改变量的方向都是竖直向下的,B正确;
C.曲线运动的速度方向时刻变化;故曲线运动时变速运动,C正确;
D.物体在恒力作用下可能做曲线运动;如平抛运动,D错误。
故选BC。三、填空题(共9题,共18分)13、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】14、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】地球地球托勒密太阳哥白尼匀速圆周第谷不符15、略
【分析】【详解】
[1]小船船头垂直河岸行驶,船到达对岸的时间最短,为
[2]设静水速的方向偏向上游与河岸成合速度方向与河岸垂直,航程最短,如图。
小船运动的合速度为
此时过河时间是【解析】8010016、略
【分析】【分析】
【详解】
A;B及轻杆组成的系统机械能守恒;有。
可得
对A应用动能定理得:解得:.【解析】117、略
【分析】对于A、C两点:角速度ω相等,由公式v=ωr,得:vA:vC=rA:rC=1:3;对于A、B两点,线速度大小v相等,由公式v=ωr,得:ωA:ωB=rB:rA=2:1;所以三点线速度之比:vA:vB:vC=1:1:3;角速度之比为:ωA:ωB:ωC=2:1:2.
点睛:本题是圆周运动中常见的问题,关键抓住两个相等的物理量:共轴转动的同一物体上各点的角速度相等;两个轮子边缘上各点的线速度大小相等.【解析】1∶1∶32∶1∶218、略
【解析】①.代数和②.合力19、略
【分析】【分析】
【详解】
水喷出后做竖直上抛运动,已知喷水高度为5m,根据速度位移关系公式得出口的速度为
根据位移时间关系公式和竖直上抛运动的对称性得水在空中的运动时间
空中水的质量为80kg,故流量为
在内水枪做的功为
故此水枪的功率为【解析】200020、略
【分析】【详解】
(1)[1]设一质量为m的物体放在地球表面,则
有
又
有
[2]设同步卫星质量为m0,有
有
(2)[3]因电动机和机器由同一皮带连接,所以它们边缘线速度相等,设电动机半径为r1,角速度ω1,机器轮半径为r2,角速度为ω2,由题意知
根据v=rω
解得
即
所以
因A与皮带边缘同轴转动,所以角速度相等,向心加速度与半径成正比,根据a=rω2
得
两轮边缘的线速度相等,根据
得
(3)[4]设木星探测器在题述圆形轨道运行时,轨道半径为r,由
可得
由题意可知
联立解得
[5]探测器在圆形轨道上运行时,万有引力提供向心力,
设木星的第一宇宙速度为v0,有
联立解得
由几何关系可知
解得【解析】1:621、略
【分析】【详解】
[1]由速度时间图像可知,物体的位移为由于物体初末速度为0,故拉力做功和重力、阻力做功之和相同,即
[2]克服重力做功为
[3]克服阻力做功为
[4]根据动能定理可知,合外力总功为0【解析】770700100四、作图题(共4题,共28分)22、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
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