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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物理下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7题,共14分)1、观察某卫星在圆轨道上的运动,发现每经过时间t,卫星绕地球转过的圆心角为(弧度),如图所示,已知地球的质量为M,引力常量为G;由此可推导出卫星的速率为()

A.B.C.D.2、如图所示,“嫦娥五号”的小型着陆器与质量较大的环月轨道器一起绕月球做匀速圆周运动。某时刻着陆器减速与轨道器分离,并沿椭圆轨道第一次到达A点时着陆登月(A点为椭圆长轴另一端点)。已知轨道器的轨道半径为月球半径的3倍,月球表面的重力加速度为g月,月球半径为R;不考虑月球自转;公转的影响。则着陆器从分离到着陆所用的时间为()

A.B.C.D.3、某工作人员想通过简单的方法来测定商场中某一运动中的自动扶梯的台级数。如图所示,工作人员把一个机器人放在始终斜向上运动的自动扶梯上。当机器人从扶梯底端向上沿扶梯匀速走动,机器人上面的显示屏上显示,机器人共行走n1级台阶到达扶梯顶端;当机器人从扶梯顶端沿扶梯向下匀速走动,机器人上面的显示屏上显示,机器人共行走n2级台阶到达扶梯底端。设自动扶梯向上运动的速度大小始终不变,机器人沿扶梯向上、向下相对扶梯的运动速度大小相同,则关于扶梯的实际台级数n;下列说法正确的是()

A.B.C.D.4、2022年6月5日,法国网球公开赛圆满落幕。高速旋转的网球在空气中飞行将受到垂直于气流方向的横向力的作用,球体产生横向位移,改变原来的运动轨迹,这就是马格努斯效应。研究表明,马格努斯力的大小与球在流体中飞行的瞬时速度v、球旋转的角速度ω、球半径R以及流体的密度ρ、流体与球面间的粘性系数A有关,其表达式为关于表达式中A的单位。下列说法正确的是()A.国际单位制中,A的单位是N/m3B.国际单位制中,A的单位是kg/radC.国际单位制中,A的单位是kg/m2D.国际单位制中,A是一个没有单位的比例系数5、下列叙述正确的是()A.牛顿通过实验测出万有引力常量B.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了“微元法”C.利用现代科技手段,牛顿运动定律可以用实验证明D.探究加速度与力和质量关系的实验体现了“等效替代”的物理思想6、北斗增强系建成后,将可以为中国境内的用户提供分米级的定位服务,部分地球甚至可以达到厘米级,目前该系统的导航卫星正在不断组建中,该系统的某颗卫星处于地球同步轨道,假设卫星的质量为m,离地高度为h,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则有()A.该卫星加速可以降低轨道获得更精准的定位服务B.该卫星所在处的重力加速度是C.该卫星周期与近地卫星周期之比是D.该卫星运动的动能是7、我国于2013年6月11日17时38分发射“神舟十号”载人飞船,并与“天宫一号”目标飞行器对接.如图所示,开始对接前,“天宫一号”在高轨道,“神舟十号”飞船在低轨道,各自绕地球做匀速圆周运动,距离地面的高度分别为h1和h2(设地球半径为R),“天宫一号”的运行周期约为90分钟.则以下说法正确的是().A.“天宫一号”跟“神舟十号”的线速度大小之比为B.“天宫一号”跟“神舟十号”的向心加速度大小之比为C.“天宫一号”的角速度比地球同步卫星的角速度小D.“天宫一号”的线速度大于7.9km/s评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)8、2013年4月出现了“火星合日”的天象。“火星合日”是指火星;太阳、地球三者之间形成一条直线时;从地球的方位观察,火星位于太阳的正后方,火星被太阳完全遮蔽的现象,如图所示,已知地球、火星绕太阳运动的方向相同,若把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆,火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的2倍,由此可知()

A.“火星合日”约每1年出现一次B.“火星合日”约每2年出现一次C.火星的公转半径约为地球公转半径的倍D.火星的公转半径约为地球公转半径的8倍9、如图所示,一质量为m的篮球,可视为质点。从离地面高为H处水平抛出,第一次落地后反弹高度为已知重力加速度为g;空气阻力忽略不计。下列说法正确的是()

A.篮球在运动过程中机械能不守恒B.篮球第一次着地的竖直分速度为C.篮球第二次反弹的最高点一定是D.篮球反弹第一次的最高点的重力势能比抛出点减少了10、P、Q两卫星围绕地球在相同的轨道平面内运动,地球的半径为R,P、Q两卫星的轨道高度分别为R和某时刻两颗卫星距离最近,下列说法正确的是()A.P、Q两卫星的线速度之比为B.P、Q两卫星的周期之比为C.P卫星可能再运动圈两卫星距离最远D.Q卫星可能再运动圈两卫星距离最远11、如图所示,河水自西向东流,河宽为600m。河中各点到较近河岸的距离为x,各点的水流速度大小与x的关系为(x的单位为m,的单位为m/s)。小船船头垂直于河岸由南向北渡河;划水速度大小为3m/s,则下列说法正确的是()

A.小船在河水中的最大速度是5m/sB.小船在距南岸100m处的速度小于在距北岸100m处的速度C.小船渡河的时间是200sD.从河中心位置到北岸,小船做匀变速曲线运动12、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星;它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星;导航卫星等都采用这种轨道.如图,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则。

A.该卫星运行速度一定小于7.9km/sB.该卫星绕地球运行的周期与同步卫星的周期之比为1:4C.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4D.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:113、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长,圆环从A处由静止开始下滑,到达C处的速度为零,如果圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A处,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g;则()

A.从A到C的下滑过程中,圆环的加速度一直减小B.从A下滑到C过程中弹簧的弹性势能增加量小于C.从C到A的上滑过程中,克服摩擦力做的功小于D.圆环在C点所受合力为零14、在空中某点将三个相同小球以相同的速率v分别斜向上抛出、竖直上抛和竖直下抛,均不计空气阻力,则从抛出到落到同一水平地面的过程中()A.三个小球的加速度相同B.三个小球所受重力做的功相同C.三个小球落地速度大小相同D.斜向上抛出的小球能达到的高度最大15、2017年8月16日凌晨,中国量子卫星“墨子”在酒泉卫星发射中心成功发射,目前“墨子”已进入离地面高度为h的极地预定轨道(轨道可视为圆轨道),如图所示.若“墨子”从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G;忽略地球自转,由以上条件可知()

A.地球的质量为B.卫星运行的角速度为C.卫星运行的线速度为D.卫星运行的线速度为评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)16、如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图,A为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。C为小车的车轮,B为与C同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮B上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为20cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为(c)图对应的车速为

(1)分析两幅图像,可以推知:_________(选填“>”“<”“=”);

(2)根据图(c)标出的数据,求得车速_________km/h。17、河宽420m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是3m/s,则过河的最短时间为___________s,最小位移为___________m。18、从低速到高速。

(1)所谓高速;就是指运动速度接近真空中的光速。

(2)在经典力学中,物体的质量是不随运动状态改变的,而狭义相对论指出,质量要随着物体运动速度的增大而________,即

(3)经典力学只适用于________运动,不适用于________运动。19、小明骑着一辆自行车(甲图)在平直的路面上匀速前行,脚踏板连接的大齿轮与后轮上的小齿轮通过链条传动,可将大齿轮、小齿轮、后轮简化为如图乙所示模型,A、B、C分别为大齿轮、小齿轮、后轮边缘上的一质点,则角速度ωA______ωB(填“>”、“=”或“<”),向心加速度aB______aC(填“>”、“=”或“<”)。20、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。21、地球同步卫星到地心的距离r可用质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为r=_____________。22、如图所示,甲、乙两个光滑固定斜面倾角不同(θ1<θ2)而高度相同。将相同的两个小球分别从两斜面的顶端由静止释放,到达斜面底端时,两小球重力的瞬时功率P甲______P乙,此过程两小球的重力做功W甲______W乙。(选填“>”、“<”或“=”)

23、相对论时空观。

(1)19世纪,英国物理学家____根据电磁场理论预言了电磁波的存在,并证明电磁波的传播速度____光速c。

(2)1887年的迈克耳孙—莫雷实验以及其他一些实验表明:在不同的参考系中,光的传播速度_____!这与牛顿力学中不同参考系之间的速度变换关系____(填“相符”或“不符”)。

(3)爱因斯坦假设:在不同的惯性参考系中,物理规律的形式都是____的;真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都是相同的。

(4)时间延缓效应。

a.如果相对于地面以v运动的惯性参考系上的人观察到与其一起运动的物体完成某个动作的时间间隔为Δτ,地面上的人观察到该物体在同一地点完成这个动作的时间间隔为Δt,那么两者之间的关系是Δt=

b.Δt与Δτ的关系总有Δt___Δτ(填“>”“<”或“=”),即物理过程的快慢(时间进程)与运动状态__。(填“有关”或“无关”)

(5)长度收缩效应:

a.如果与杆相对静止的人测得杆长是l0,沿着杆的方向,以v相对杆运动的人测得杆长是l,那么两者之间的关系是l=l0

b.l与l0的关系总有l__l0(填“>”“<”或“=”),即运动物体的长度(空间距离)跟物体的运动状态_____。(填“无关”或“有关”)评卷人得分四、作图题(共4题,共36分)24、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。

25、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)

26、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。

27、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7分)28、某实验小组“验证机械能守恒定律”的实验装置如图甲所示。让重物从高处由静止开始下落;打点计时器在重物拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量并计算,即可验证机械能守恒定律。

(1)下列操作对减小实验误差有利的是____________。

A.精确测量出重物的质量。

B.重物选用质量和密度较大的金属锤。

C.用手托稳重物;接通电源后,撒手释放重物。

D.调整打点计时器的限位孔;使它在同一竖直线上。

(2)选出一条点迹清晰的纸带如图乙所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,各计数点之间还有一个点,打点计时器通以频率为50Hz的交变电流,用分度值为1mm的刻度尺测得OA=12.15cm,OB=18.90cm,OC=27.19cm,重物的质量为0.20kg,重力加速度大小g=9.8m/s2。根据以上数据可知,从释放点到打点计时器打B点过程中,重物的重力势能减少量为ΔEp=___________J;此时重物的动能的增加量为ΔEk=___________J。(结果均保留两位有效数字)

(3)大多数同学的实验结果显示,重物重力势能的减少量与动能的增加量不相等,原因可能是_________。参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、A【分析】【详解】

由题可知,该卫星绕地球转动的角速度为ω=

根据万有引力提供向心力得G=m

且v=ωr

其中m为该卫星的质量,联立解得v=

故选A。2、A【分析】【分析】

【详解】

轨道器与着陆器分别绕月球做圆周运动和椭圆运动,根据开普勒第三定律有

其中

对轨道器,有

根据黄金代换,有

联立,可得

着陆器从分离到着陆所用的时间为

故选A。3、C【分析】【分析】

【详解】

设机器人的速度为v1,扶梯的速度为v2,自动扶梯每节的长度为L,机器人向上运动时间为t1,向下运动时间为t2

解得

代入上式得

故选C。4、D【分析】【详解】

国际单位制中,中,的单位是kg,可以看作质量m,由向心加速度可知就是加速度a,F与ma的单位相同,由此可见国际单位制中,A是一个没有单位的比例系数。

故选D。5、B【分析】【分析】

【详解】

A.卡文迪许通过扭秤实验测出万有引力常量;A错误;

B.在推导匀变速直线运动位移公式时;把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了“微元法”,B正确;

C.牛顿第一定律不可以用实验证明;C错误;

D.探究加速度与力和质量关系的实验体现了“控制变量”的物理思想;D错误。

故选B。6、D【分析】【详解】

A.卫星加速后的速度增大;需要的向心力增大,但地球提供的向心力不变,所以卫星开始做离心运动,运动的轨道将增大,A错误;

B.万有引力提供向心力,有

在地面附近有

联立可得

B错误;

C.根据公式

可得

近地卫星的轨道半径为R,同步卫星轨道半径为故该卫星周期与近地卫星周期之比是

C错误;

D.根据公式

联立

可得

D正确。

故选D。7、B【分析】【分析】

【详解】

AB.根据

又r=R+h,则得

所以“天宫一号”跟“神舟十号”的线速度大小之比为向心加速度大小之比为故B正确,A错误;

C.天宫一号”的运行周期约为90分钟,同步卫星的周期24h,根据知“天宫一号”的角速度比地球同步卫星的角速度大,故C错误;

D.第一宇宙速度7.9km/s是卫星绕地球圆周运动的最大;所以“天宫一号”的线速度小于7.9km/s,故D错误;

故选B。

【点睛】

关键是根据万有引力提供向心力列式,得到线速度、向心加速度的表达式,再求解即可。二、多选题(共8题,共16分)8、B:C【分析】【分析】

【详解】

AB.根据题意有。

解得。

故“火星合日”约每2年出现一次;选项B正确,A错误;

CD.根据得。

火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的2倍,则火星的公转半径约为地球公转半径的倍;选项C正确,D错误。

故选BC。9、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

A.篮球与地面撞击机械能损失;机械能不守恒,A正确;

B.篮球第一次着地的竖直分速度为。

解得。

B正确;

CD.第一次与地面碰撞的损失的能量为。

第二次与地面碰撞损失的能量不一定等于所以第二次反弹的最高点不一定是C错误,D正确。

故选ABD。10、A:C:D【分析】【分析】

【详解】

A.由题两卫星的轨道分别为RP=2R,RQ=4R;根据

可知线速度之比为选项A正确;

B.由开普勒行星运动规律

k相同,则得

所以

选项B错误;

CD.设经过t时间二者相距最远,若两卫星同向运转,此时P比Q多转(2n+1)π角度,则

这段时间P经过的周期数为

解得

当n=0时

Q经过的周期数为

解得

当n=2时

选项CD正确。

故选ACD。11、A:C:D【分析】【详解】

A.由题可知,河最中间,水流速度最大,最大值为4m/s,则小船在河水中的最大速度是

故A正确;

B.由题意可知;距南岸100m处的水流速度与距北岸100m处的水流速度相等,所以小船在距南岸100m处的合速度等于在距北岸100m处的合速度,故B错误;

C.小船渡河的时间是

故C正确;

D.从河中心位置到北岸,设船距离北岸的距离为x,则有

而水流方向的速度

可知水流方向的速度是匀减速直线运动,加速度的大小等于而垂直水流方向是作匀速直线运动,所以小般的实际运动是一种匀变速曲线运动,故D正确。

故选ACD。12、A:C【分析】【详解】

A.由于卫星的轨道半径大于地球半径;卫星的线速度小于第一宇宙速度,即卫星的线速度小于7.9km/h,故A正确;

B.由题意可知,卫星的周期

而同步卫星的周期是24h;故它与同步卫星的周期之比为1:8,故B错误;

C.万有引力提供向心力,则有

解得

该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比

故C正确;

D.万有引力提供向心力,则有

解得

该卫星加速度与同步卫星加速度之比为

故D错误;

故选AC.13、B:C【分析】【详解】

A.圆环从A处由静止开始下滑,圆环先做加速运动,经过B处的速度最大,再做减速运动,到达C处的速度为零,所以经过B处的加速度为零,即加速度先减小,后增大,到达C处最大,C处合力不为零;AD错误;

BC.研究圆环从A处由静止开始下滑到C过程,运用动能定理列出等式

在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,运用动能定理列出等式

解得

则克服摩擦力做的功为小于

所以在C处,弹簧的弹性势能为则从A下滑到C过程中弹簧的弹性势能增加量等于小于mgh;BC正确。

故选BC。14、A:B:C【分析】【详解】

A、由于不计空气阻力,故三个小球在空中均只受重力,加速度均为g;A正确;

B;因三个小球初末位置的高度差均相同;重力也相同,因此重力做功相同,B正确;

C;重力做功相同;初动能相同,根据动能定理可知,落地时的动能相同,又质量相等,故三个小球落地速度大小相同,C正确;

D、由于斜上抛的物体到达最高点时有水平速度,动能未全部转化为重力势能,因此根据机械能守恒可知,竖直上抛的小球能达到的高度最大,D错误.15、B:D【分析】【详解】

A.在地球表面

则选项A错误;

B.第一次运行至南纬60°历时而所以

选项B正确;

CD.卫星运行的线速度为

选项C错;D正确.

故选BD.三、填空题(共8题,共16分)16、略

【分析】【详解】

(1)[1]齿子接近与离开磁铁会引起线圈磁通量的变化,每过一个齿子为一个完整的变化周期,周期小的,则齿轮转运动的快,速度大,由图象知图c周期小,故vb<vc;

(2)[2]齿轮转动的周期为T=30×4×10-3=0.12s

则车的速度为【解析】<56.517、略

【分析】【详解】

[1]船头始终垂直河岸过河时,渡船时间最短

[2]由于船速大于水的流速,当船速沿着河岸的分速度等于水流的速度的时候,过河位移最短为420m。【解析】10542018、略

【分析】【详解】

从低速到高速。

(1)所谓高速;就是指运动速度接近真空中的光速。

(2)[1]在经典力学中,物体的质量是不随运动状态改变的,而狭义相对论指出,质量要随着物体运动速度的增大而增大,即

(3)[2][3]经典力学只适用于低速运动,不适用于高速运动。【解析】增大低速高速19、略

【分析】【详解】

A、B两点靠链条传动,线速度相等,根据v=rω知,A、B两点角速度与半径成反比,rA>rB,故ωA<ωB;B、C两点具有相等的角速度,由向心加速度a=ω2R知,B、C向心加速度与半径成正比,rB<rC.故aB<aC.【解析】<<20、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21、略

【分析】【分析】

【详解】

设地球同步卫星质量为m,由万有引力定律和牛顿第二定律G=mr

解得r=【解析】22、略

【分析】【详解】

[1][2]两个物体下滑的高度相等,由公式WG=mgh

知重力所做的功相同,即W甲=W乙

斜面光滑,物

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