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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年浙教新版必修2物理上册月考试卷649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、2020年月7月23日在文昌发射场;我国研发的“天问一号”火星探测器由长征五号遥四运载火箭发射升空,成功进入预定轨道。经过长达半年的航行,2020年2月10日,携带着“祝融号”火星车的“天问一号”探测器成功被火星引力捕获,顺利进入环火轨道,在为期3个月的环火运行探测后,于2021年5月15日成功在火星乌托邦平原南部着陆。如图为“天问一号”环绕火星运动过程中的两条轨道的示意图,“天问一号”在1;2两条轨道上的运动均可视为匀速圆周运动。“天问一号”在轨道2上的()

A.线速度更大B.向心加速度更小C.运行周期更长D.角速度更小2、小船以一定的速度垂直河岸向对岸航行时,下列说法正确的是()A.水流速度越大,小船运动的位移越长,时间不变B.水流速度越大,小船运动的位移越长,时间越短C.水流速度越大,小船运动的位移越长,时间越长D.水流速度越大,小船运动的位移和时间都不变3、关于平抛运动,下列说法正确的是()A.平抛运动水平方向的速度越大,下落时间越短B.平抛运动合位移的方向与合速度的方向一致C.做平抛运动的物体加速度随时间逐渐增大D.做平抛运动的物体每秒内速度的增量相同4、在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献。下列叙述符合历史事实的是()A.开普勒找到了行星绕太阳运动的原因B.牛顿总结出了行星运动的三大规律C.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量的数值D.爱因斯坦发现了万有引力定律5、教育部颁发的《国家学生体质健康标准》规定了大、中、小学生体能达标测试的评分标准。某高二年级女同学身高为160cm,质量为40kg,她在1分钟内完成仰卧起坐50次,并被评为90分。则在该同学完成一次坐起的过程,克服重力做功的平均功率约为()A.0.8WB.8WC.80WD.800W6、一物体在竖直向上的恒力作用下,由静止开始上升,到达某一高度时撤去外力。若不计空气阻力,则在整个上升过程中,物体的机械能E随高度h变化的关系图像是()A.B.C.D.7、2019年中国女排成功卫冕世界杯.如图所示,某次训练中,一运动员将排球从A点水平击出,球击中D点;另一运动员将该排球从位于A点正下方且与D等高的B点斜向上击出,最高点为C,球也击中D点,A、C高度相同.不计空气阻力.下列说法正确的有()

A.两过程中,排球的初速度大小可能相等B.两过程中,排球的飞行时间相等C.后一个过程中,击中D点时重力做功的瞬时功率较大D.后一个过程中,排球击中D点时的速度较大评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)8、关于行星绕太阳运动,根据开普勒第三定律下列说法中正确的有()A.k是一个仅与中心天体有关的常量B.T表示行星的公转周期C.若地球绕太阳运转的半长轴为周期为月亮绕地球运转的半长轴为周期为由开普勒第三定律可得D.离太阳越近的行星的运动周期越短9、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10、如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球,由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴;则()

A.该球从被击出到落入A穴所用时间为B.该球从被击出到落入A穴所用时间为C.球被击出时的初速度大小为LD.球被击出时的初速度大小为2L11、如图甲所示,静止在地面上的一个物体在始终竖直向上的拉力作用下开始运动,在向上运动的过程中,物体的动能E与位移x的关系图像如图乙所示,其中在0~h过程中的图线为平滑曲线,h-2h过程中的图线为平行于横轴的直线,2h~3h过程中的图线为一倾斜的直线,不计空气阻力,下列说法正确的是(图中m为物体的质量,g为重力加速度)()

A.在0~h过程中物体所受拉力逐渐减小B.在h~2h过程中拉力大小恒为2mgC.在h-2h过程中物体机械能增加D.在2h~3h过程中物体的机械能不变12、在2020年4月24日第五个中国航天日上,备受瞩目的中国首次火星探测任务命名为“天问”。“天问一号”火星探测任务要一次性完成“绕、落、巡”三大任务。火星公转轨道半径是地球公转轨道半径的火星的半径约为地球半径的火星的质量约为地球质量的火星探测器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动(探测器可视为火星的近地卫星),探测器绕火星运行周期为T。已知火星和地球均绕太阳公转的轨道可近似为圆轨道,地球和火星可看作均匀球体,则()A.火星的公转周期和地球的公转周期之比为B.探测器在火星表面所受火星引力与在地球表面所受地球引力之比为C.探测器环绕火星表面运行速度与环绕地球表面运行速度之比为D.可知火星的平均密度为13、诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫;以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空。现假设有一“太空电梯”悬在赤道上空某处,相对地球静止,如图所示,那么关于“太空电梯”,下列说法正确的是()

A.“太空电梯”各点均处于完全失重状态B.图中虚线位置为地球同步轨道位置C.“太空电梯”上各点周期与该点离地心距离无关D.“太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离成正比14、我国探月探测器“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,此飞行轨道示意图如图所示,探测器从地面发射后奔向月球,在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的近月点。下列关于“嫦娥三号”的运动;正确的说法是()

A.在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过P的速度B.在轨道Ⅱ上经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过P的加速度C.发射速度一定大于7.9km/sD.在轨道Ⅱ上从P到Q的过程中速率不断增大15、在距地面高H处由静止释放一小球,小球向下运动过程中受到的阻力不能忽略,以地面为重力势能的零势能面,物体的机械E能随小球到地面的高度h的变化关系图像如图所示,图中纵坐标b、c为已知数据,重力加速度为g。根据图像判断下列说法正确的是()

A.小球的质量等于B.当时,小球的动能等于重力势能bC.小球运动的加速度等于D.运动过程中小球受到的阻力大小恒为评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)16、图为利用光电脉冲测量小车的车速和行程的装置示意图,A为光源,B为光专接收器,A、B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮,车轮转动时,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙后就变成脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,再由电子电路记录和显示.若实验显示单位时间内的脉冲数为n,累计脉冲数为N,则要测出小车的速度和行程,还必须测量的物理量或数据是________,小车速度v的表达式为________,行程s的表达式为________.

17、皮带传动过程中,主动轮半径从动轮半径在正常传动中,两轮的角速度之比_________,两轮外缘的速度之比_______.18、某一个物理量X的表达式为其中是角速度,V是体积,G是万有引力常量,据此可以判断X是________(填物理量名称)。它的单位是__________(填“基本”或“导出”)单位。19、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。20、变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度档,图是某一种变速自行车齿轮转动结构的示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿。那么该车可变换________种不同档位。当A与D轮组合时,两轮边缘上的AD两点的加速度之比________。

21、家用食品粉碎机的电动机的转速达合______电动机的角速度为______22、(1)按照狭义相对论的观点,在太空中“迎着”光飞行的宇宙飞船上,观察者测得的光速___________(选填“大于”、“等于”、“小于”,其中为真空中的光速)。

(2)由于狭义相对论效应,北斗卫星导航系统卫星上的原子钟会因为高速运动而导致时间___________(选填“变慢”或“变快”),这些时钟如果不加以校正的话,系统每天将累积很大的定位误差,因此,这些卫星的软件需要计算和抵消相对论效应,确保定位准确。23、如图甲所示,竖直放置两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以12cm/s的速度匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动的方向与水平方向的夹角为37°,则:()

(1)根据题意可知玻璃管水平方向的移动速度为______cm/s.

(2)如图乙所示,若红蜡块从A点匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的________.

A.直线PB.曲线RC.曲线QD.都不是评卷人得分四、作图题(共4题,共8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4题,共16分)28、在研究平抛物体运动的实验中,利用频闪照相技术在一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=10cm,若小球在平抛运动中的几位置如上图中的a、b、c、d所示,则a、b、c、d各点之间的时间间隔T为______(用L、g表示),小球平抛的初速度的计算式为v0=______(用L、g表示),其值是______m/s(g取10m/s2)

29、用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。两个变速塔轮通过皮带连接;转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值。如图所示是探究过程中某次实验时装置的状态。

(1)在探究向心力的大小F与质量m关系时,要保持不变的是__________(填选项前的字母)

A.和rB.和mC.m和rD.m和F

(2)图中所示是在探究向心力的大小F与__________的关系(填选项前的字母)

A.质量mB.半径rC.角速度

(3)若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力之比为1:9,则与皮带连接的两个变速塔轮的半径之比为__________。30、按如图所示装置准备好器材后,先接通电源,然后后释放小车,让它拖着纸带运动,得到如图所示纸带,纸带上选取A、B、C、D、E五个计数点(相邻两个计数点间还有4个计时点未画出)。

(1)打点计时器在纸带上打下这五个计数点所用的总时间为______s。

(2)纸带上选取的A、B、C、D、E这五个计数点中;打点计时器最先打出的点应该是____点。

(3)请说明怎样利用纸带记录的信息分析确定小车的运动是否为匀变速直线运动_____

(4)如果用这套装置验证机械能守恒定律(动能定理),测得砂和砂桶的总质量为m,小车的质量为M,已知重力加速度为g。则下列操作中必要的是(_________)。A.必须选择小车静止时打下的点为第1个计数点B.连接砂桶和小车的细线必须平行于木板C.通过将木板右端适当垫高来平衡小车所受的摩擦力D.质量关系必须满足M>m31、如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm。如果取g=10m/s2;那么;

(1)闪光频率是________Hz。

(2)小球运动中水平分速度的大小是________m/s。

(3)小球经过B点时的速度大小是________m/s。参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、A【分析】【分析】

【详解】

A.根据

解得

可知轨道半径越小;线速度越大,因此轨道2上线速度更大,A正确;

B.根据

可知轨道半径越小;向心加速度越大,因此轨道2上向心加速度更大,B错误;

C.根据

解得

可知轨道半径越小;运动周期越短,因此轨道2上运动周期更短,C错误;

D.根据

解得

可知轨道半径越小;角速度越大,因此轨道2上运动的角速度更大,D错误;

故选A。2、A【分析】【详解】

设河宽为d,船垂直于河岸的速度为v,河流的速度为v1

时间与水速无关;合速度为

运动位移

其中t不变,v不变,则河流的速度v1越大;位移越长;

故选A。3、D【分析】【分析】

【详解】

A.平抛运动下落的时间只与竖直高度有关;与水平方向的速度无关,选项A错误;

B.平抛运动合位移的方向与合速度的方向不一致;选项B错误;

C.做平抛运动的物体加速度是不变的,恒为竖直向下的g;选项C错误;

D.做平抛运动的物体每秒内速度的增量相同,均为∆v=gt=9.8m/s

选项D正确。

故选D。4、C【分析】【分析】

【详解】

AD.牛顿发现了万有引力定律;找到了行星绕太阳运动的原因,故AD错误;

B.开普勒总结出行星运动的三大规律;故B错误;

C.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量的数值;故C正确。

故选C。5、C【分析】【详解】

该同学身高约1.6m,则每次上半身重心上升的距离约为

该同学上半身质量约为全身的0.6,则她每一次克服重力做的功W=0.6mgh=0.6×40×10×0.4J=96J

该同学完成一次坐起的过程,克服重力做功的平均功率约为

故选C。6、C【分析】【详解】

重力之外的其他力做功等于机械能的改变量,故机械能E=Fh

所以机械能与高度成正比;撤去拉力后;物体只受重力作用,机械能守恒。

故选C。7、A【分析】【详解】

AB.由于从B点抛出的球能竖直到达C点,从C到地面竖直方向做自由落体运动,根据竖直方向的运动可知

由于水平方向的位移相同,根据

可知

根据速度的合成可知,从A点抛出时的速度

从B点抛出时的初速度

故两过程中;小球的初速度大小可能相等,B错误A正确;

C.由于竖直方向做的时自由落体运动,下落的高度相同,故落地时竖直方向的速度相同,则重力的瞬时功率

相同;C错误;

D.落地时,根据运动的对称性可知,从B处抛出时的速度大小与落地时速度大小相等,从A处抛出时落地时的速度

故前一个过程中,排球击中D点时的速度较大;D错误。

故选A。二、多选题(共8题,共16分)8、A:B:D【分析】【详解】

A.结合万有引力定律可知,开普勒第三定律中k是一个与行星无关的常量;与恒星的质量有关,故A正确.

B.开普勒第三定律中的公式可知半长轴的三次方与公转周期的二次方成正比,所以T表示行星的公转周期;故B正确.

C.地球与月亮公转时的环绕的中心天体不同,所以故C错误.

D.根据开普勒第三定律中的公式可知,离太阳越近的行星的运动周期越短.故D正确.9、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.10、A:D【分析】【详解】

AB.高尔夫球在竖直方向做自由落体运动,由

得t=

故A正确;B错误;

CD.水平方向上在有风的情况下做匀减速直线运动,由小球水平飞行距离为

联立以上两式得v0=2L

故C错误;D正确。

故选AD。11、A:C:D【分析】【详解】

A.在高度内,由动能定理得图像的斜率表示合外力。在过程中;斜率逐渐减小到零,则拉力逐渐减小到等于重力,合力减小为零,故A正确。

B.在上升到高度时,由图像可知,故B错误。

C.在过程中;物体匀速上升,拉力做正功,物体的机械能增加,故C正确。

D.在过程中,图线斜率恒定,大小为则物体合力大小为物体只受到重力,故机械能守恒,故D正确。

故选ACD。12、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.根据开普勒第三定律可知

火星的公转周期和地球的公转周期之比为故A错误;

B.根据万有引力公式

结合题意可知,探测器在火星表面所受火星引力与在地球表面所受地球引力之比为故B正确;

C.根据万有引力提供向心力可知

解得

结合题意可知,探测器环绕火星表面运行速度与环绕地球表面运行速度之比为故C错误;

D.探测器绕火星运行周期为T,结合万有引力提供向心力可知

解得

火星的平均密度为

星探测器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动,则

联立解得

故D正确。

故选BD。13、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.“太空电梯”各点随地球一起做匀速圆周运动;各质点受到万有引力提和电梯缆线间的弹力作用,各点不是处于完全失重状态,A错误;

B.“太空电梯”悬在赤道上空某处,则有

地球同步卫星在轨道上,则有

由于因此即地球同步卫星轨道比“太空电梯”轨道高,B错误;

C.“太空电梯”悬在赤道上空某处;相对地球静止,即“太空电梯”与地球一起绕地心做圆周运动,角速度和周期均相等,C正确;

D.由于“太空电梯”上各点的角速度均相等,由

可得:“太空电梯”上各点线速度与该点离地球球心距离成正比;D正确;

故选CD。14、A:C:D【分析】【分析】

【详解】

A.从轨道Ⅰ上的P点进入轨道Ⅱ需减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,所以轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过P的速度,故A正确;

B.在两个轨道上在P点所受的万有引力相等,根据牛顿第二定律知,在轨道Ⅱ上经过P的加速度等于于在轨道Ⅰ上经过P的加速度;故B错误;

C.地球的第一宇宙速度为7.9km/s;这是发射卫星的最小速度,发射速度如果等于7.9km/s,卫星只能贴近地球表面飞行,要想发射到更高的轨道上,发射速度应大于7.9km/s,故C正确;

D.在轨道Ⅱ上运动过程中,只受到月球的引力,从P到Q的过程中;引力做正功,动能越来越大,速率不断增大,故D正确。

故选ACD。15、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.设小球质量为m,运动过程受到的阻力为f,根据功能关系可求小球下落到距地面高h处时的机械能为

结合图像可得

解得

A正确;

B.当时,根据动能定理可求动能为

可见在此位置小球的动能小于重力势能;B错误。

C.根据牛顿第二定律有

又因为

联立各式可解得

C正确。

D.由关系式

可知图像斜率的物理意义为阻力,可见阻力大小是恒定的,由图可得

D错误。

故选AC。三、填空题(共8题,共16分)16、略

【分析】【详解】

D转动的角速度与单位时间内的脉冲数n及D的齿数有关,设D的齿数为p,则D的角速度小车速度v与C边缘的线速度相等,即累计脉冲数N经巧的时小车的行程【解析】①.D的齿数P和C的半径R②.③.17、略

【分析】【详解】

[1][2]同一皮带上点的线速度相等,故v1:v2=1:1

由v=ωr,有:v1:v2=1:1

所以ω1:ω2=r2:r1=4:1【解析】①.4:1②.1:118、略

【分析】【分析】

熟知万有引力相关表达式;并懂得化简对比即可。

【详解】

[1][2]对物理量的表达式进行简化,可得

对比万有引力提供向心力的公式

化简得与物理量X对比可知X指的是质量M;

[2]质量的单位是kg,属于基本单位。【解析】质量基本19、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20、略

【分析】【详解】

[1]该车共有两个前齿轮和两个后齿轮;一个前齿轮和一个后齿轮组合成一个挡位,所以共有4种挡位。

[2]当A与D轮组合时,两轮边缘上的AD两点的半径之比为

由于两点的线速度大小相同,两点的加速度之比【解析】421、略

【分析】【详解】

[1]1min为60s,所以转速为16.7

[2]每转一圈的角度为2π,则角速度为104.7【解析】16.7104.722、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]根据狭义相对论的观点:光速不变原理,即光速的大小与光源以及观察者的运动无关,所以观察者测出的光速都是c

(2)[2]根据时间间隔的相对性原理,北斗卫星导航系统卫星上的原子钟会因为高速运动而导致时间变慢。【解析】①.等于②.变慢23、略

【分析】【详解】

(1)[1]根据平平四边形法则可知

则有

(2)[2]根据运动的合成,运动的轨迹偏向合外力的放下,只有轨迹符合,故C正确,ABD错误。【解析】0.40.8B四、作图题(共4题,共8分)24、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】25、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】26、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】27、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

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