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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年湘教版必修2物理上册月考试卷134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、惯性系S中有一边长为l的正方形,从相对S系沿x方向以接近光速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是()A.B.C.D.2、成绩为4L,假设跳远运动员落入沙坑瞬间速度方向与水平面的夹角为α;运动员可视为质点,不计空气阻力,则有()

A.tanα=2B.tanα=1C.tanα=D.tanα=3、引体向上是中学生体育测试的项目之一,若一个质量为的中学生在秒内完成次引体向上,每次引体向上重心上升求该学生在上升过程中克服重力做功的平均功率约为()

A.B.C.D.4、2020年12月17日,嫦娥五号任务轨道器和返回器在距地球5000公里的圆轨道处实施分离,返回器携带月球样品将变轨返回地球,轨道器在完成任务后将开展拓展任务,启程飞往距地球约150万公里的日地拉格朗日点L1进行环绕飞行并开展探测实验。在日地拉格朗日点L1;轨道器在太阳和地球引力的共同作用下,与太阳和地球保持相对静止,与地球同步绕太阳运动,下列说法正确的是()

A.在分离前,轨道器和返回器一起环绕地球飞行的速度大于第一宇宙速度B.在分离后,返回器应需加速才能离开原轨道飞回地球C.在分离后,轨道器应需加速才能离开原轨道飞往日地拉格朗日点L1D.在日地拉格朗日点L1,轨道器所受的合外力为零5、一细绳一端固定于O点,另一端系一小球,使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球通过圆周的最低点时,小球受到().A.重力、绳子拉力和向心力作用B.重力和绳子拉力作用C.重力和向心力作用D.绳子拉力和向心力作用评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)6、2021年4月29日,中国空间站天和核心舱发射升空,准确进入预定轨道。根据任务安排,后续将发射问天实验舱和梦天实验舱,计划2022年完成空间站在轨建造。核心舱绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,轨道离地面的高度约为地球半径的下列说法正确的是()A.核心舱进入轨道后所受地球的万有引力大小约为它在地面时的倍B.核心舱在轨道上飞行的速度大于C.核心舱在轨道上飞行的周期小于D.后续加挂实验舱后,空间站由于质量增大,轨道半径将变小7、如图所示,A、B、C三个物体放在旋转平台上,最大静摩擦因数均为μ,已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴距离均为R,C距离轴为2R;则当平台逐渐加速旋转时()

A.ABC相对静止时,C物的向心加速度最小B.ABC相对静止时B物的摩擦力最小C.当圆台转速增加时,C比A先滑动D.当圆台转速增加时,B比A先滑动8、一条小船在静水中的速度为10m/s,要渡过宽度为60m。水流速度为5m/s的河流,下列说法正确的是()A.小船渡河的最短时问为4sB.小船渡河的最短时间为6sC.若小船以最短位移渡河时,船头与上游河岸的夹角为60°D.若小船以最短位移渡河时,船头与上游河岸的夹角为30°9、2021年6月17日,搭载三名宇航员的“神舟十二号”载人飞船由“长征二号F”运载火箭送上太空,飞船经过585秒后进入到距离地球表面最近200km、最远400km的椭圆轨道上运行,约6.5小时后与在距离地球表面高为400km的圆轨道上运行的空间站完美对接,若“神舟十二号”载人飞船在椭圆轨道上运行时只受到地球的吸引力,地球半径为6400km,近地卫星的运动周期约为84分钟,飞船在椭圆轨道上运行过程中()A.运行的周期约为90分钟B.在近地点和远地点的速率之比为C.在近地点和远地点的速率之比为D.在近地点和远地点的加速度大小之比为10、如图所示,A、B两物块由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B和物块C在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知A的质量为5m,B的质量为2m、C的质量为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面。下列说法正确的是()

A.斜面倾角α=30°B.释放A时和A速度达到最大时,弹簧弹性势能相同C.C刚离开地面时,B的加速度为零D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒11、如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三个轮的半径关系是若皮带不打滑,则A、B、C三轮边缘上的a、b、c三点的角速度之比和线速度大小之比()

A.角速度之比为1:2:2B.角速度之比为1:1:2C.线速度大小之比为1:2:2D.线速度大小之比为1:1:212、质量为m的汽车在平直路面上由静止匀加速启动,运动过程的v-t图像如图所示,已知t1时刻汽车达到额定功率;之后保持额定功率运动,整个过程中汽车受到的阻力恒定,下列说法正确的是。

A.全过程中汽车牵引力的最大值为B.汽车受到的阻力大小为C.汽车的额定功率为D.汽车的额定功率为13、如图所示,传送带始终以v=4m/s的速度顺时针方向运动。一个质量为m=1.0kg,初速度为零的小物体放在传送带的左端a处,若物体与传送带之间的动摩擦因素µ=0.2,传送带左右两端ab的距离为L=8m。则物体从a端运动到b端的过程中(g取10m/s2)()

A.运动时间为2sB.传送带对小物体做的功为8JC.传送带对物块先做正功后做负功D.摩擦力对传送带做功为-16J评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)14、近年来我国高速铁路发展迅速,现已知某新型国产机车总质量为m,如图已知两轨间宽度为L,内外轨高度差为h,重力加速度为g,弯道半径为R。

(1)该弯道处设计成内外轨存在高度差的原因是________。

(2)该弯道处最为适宜的通过速度是______。

15、判断下列说法的正误。

(1)地球是整个宇宙的中心,其他天体都绕地球运动。(____)

(2)太阳系中所有行星都绕太阳做椭圆运动,且它们到太阳的距离都相同。(____)

(3)同一行星沿椭圆轨道绕太阳运动,靠近太阳时速度增大,远离太阳时速度减小。(____)

(4)行星轨道的半长轴越长,行星的周期越长。(____)

(5)开普勒第三定律中的常数k与行星无关,与太阳也无关。(____)16、如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50kg.不计空气阻力。(g取10m/s2)求:A点与O点的距离为________,运动员离开斜面的最大距离为________.

17、水平地面上有一车厢以恒定速度向右运动,车厢内的单摆开始时在外力的作用下相对车厢静止,摆线与竖直方向的夹角为其方位如图所示,设摆线长为l,摆球的质量为m,撤去外力后,摆球从初始位置开始运动到第一次到达最低点位置时,相对地面参考系水平向右的速度是________;在地面参考系中,此过程摆线张力对摆球在水平方向上做的功为________。

18、一物体质量为1kg,沿倾角为30°的传送带从最高端A点以初速度v0=8m/s下滑,传送带匀速向下运动的速度为2m/s,全长20m.物体与传送带之间的动摩擦因数为物体运动到传送带底端B点的速度大小为_____m/s;全过程中因物体和传送带间的摩擦而产生的热量为_____J.全程运动时间为()(重力加速度g=10m/s2),若摩擦因数变为原来的1/3,则上述问题的结果为()()()。19、从深为h的井底提升一质量为m的水桶,若所用绳索质量不计,则把此水桶提到井口的过程中,重力做的功为___________,水桶的重力势能增加了________。20、质量为M的人抓住长为L的轻绳,绳的另一端系着质量为m的小球,现让小球在竖直平面内做圆运动,当球通过最高点时速度为v,则此时人对地面的压力为______________________.评卷人得分四、作图题(共4题,共20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4题,共36分)25、如图所示,是探究向心力大小F与质量m角速度ω和半径r之间关系的实验装置图。转动手柄1;可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5分别随之匀速转动。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂6的杠杆作用使弹簧测力筒7下降,从而露出标尺8,根据标尺8上露出的红白相间的等分格子可以计算出两个球所受向心力的比值,那么。

(1)现将两小球分别放在两边的槽内,为了探究小球受到的向心力大小和角速度的关系,下列说法中正确的是()

A.在小球运动半径相等的情况下;用质量相同的小球做实验。

B.在小球运动半径相等的情况下;用质量不同的小球做实验。

C.在小球运动半径不等的情况下;用质量相同的小球做实验。

D.在小球运动半径不等的情况下;用质量不同的小球做实验。

(2)当用两个质量相等的小球做实验,且左边小球的轨道半径为右边小球的2倍时,转动时发现右边标尺露出的红白相间的等分格数为左边的2倍,那么,左边塔轮与右边塔轮之间的角速度大小之比为___________。26、利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验。

①除带夹子的重锤、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、交流电源、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的一种器材是_______;

A____游标卡尺B.刻度尺C.天平(含砝码)D.弹簧秤。

②实验中,先接通电源,再释放重物,得到图乙所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T,设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量△Ep=_____,动能增加量△Ek=______。

③某同学想用图像来研究机械能是否守恒,在纸带上选取多个计数点,测量各点到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,描绘v2﹣h图像,则下列说法正确的是_____。

A.可以利用公式v=gt计算重物在各点速度。

B.可以利用公式v=计算重物在各点的速度。

C.图像是一条直线就说明机械能一定守恒。

D.只有图像近似是一条过原点的直线且斜率接近2g才能说明机械能守恒。27、某物理小组利用如图甲所示的装置探究平抛运动规律。在斜槽轨道的末端安装一个光电门,调节激光束与实验所用小钢球的球心等高,斜槽末端切线水平,又分别在该装置正上方A处和右侧正前方B处安装频闪摄像头进行拍摄,钢球从斜槽上的固定位置无初速度释放,通过光电门后抛出,测得钢球通过光电门的平均时间为得到的频闪照片如图丙所示,O为抛出点,P为运动轨迹上某点,g取10m/s2。

(1)用50分度游标卡尺测得钢球直径如图乙所示,则钢球直径______mm,由此可知钢球通过光电门的速度______(此空结果保留两位有效数字).

(2)在图丙中,B处摄像头所拍摄的频闪照片为______(选填“a”或“b”).

(3)测得图丙a中距离为59.10cm,b中距离为45.00cm,则钢球平抛的初速度大小______(结果保留两位小数).

(4)通过比较钢球通过光电门的速度v与由平抛运动规律解得的平抛初速度的关系,从而验证平抛运动的规律.28、一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D为计数点;相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示;将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;

②接通电源;打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;

③经过一段时间;停止转动和打点,取下纸带,进行测量。

(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的直径d为_______cm;

(2)由图丙可知,打下计数点D时,圆盘转动的角速度为_________rad/s;(保留两位有效数字)

(3)纸带运动的加速度大小为_______m/s2。(保留两位有效数字)评卷人得分六、解答题(共1题,共5分)29、升降机以加速度在竖直方向运动。升降机内有一与水平地板成角的光滑斜面,一物体从斜面顶端由相对静止下滑。设斜面顶端离地板高h=1m,g取求物体滑到斜面底端所需的时间t。

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】【详解】

由相对论知识l=l0

得运动方向上的边的边长变短;垂直运动方向的边的边长不变。

故选C。2、B【分析】【分析】

【详解】

运动员从最高点到落地的过程做平抛运动,根据对称性知平抛运动的水平位移为2L;则有。

得。

运动员通过最高点时的速度为。

则有。

故选B。3、C【分析】【详解】

根据题意,由做功公式可知,该学生在每次上升过程中克服重力做功为

该学生在上升过程中克服重力做功的平均功率约为

故选C。4、C【分析】【分析】

【详解】

A.第一宇宙速度是最大的环绕速度;分离前轨道器和返回器一起环绕地球飞行的速度应该小于第一宇宙速度。故A错误;

B.分离后;返回器需要减速才能从高轨变成地轨进而返回地球,故B错误;

C.分离后;轨道器需要加速才能变到较高轨道,从而到达日地拉格朗日点。故C正确;

D.在日地拉格朗日点;轨道器与地球同步绕太阳运动,仍然需要向心力的,故此时合外力不为零。故D错误。

故选C。5、B【分析】【详解】

当小球通过圆周的最低点时;小球受到重力和绳子拉力作用,两个力的合力充当向心力;

A.重力;绳子拉力和向心力作用;与结论不相符,选项A错误;

B.重力和绳子拉力作用;与结论相符,选项B正确;

C.重力和向心力作用;与结论不相符,选项C错误;

D.绳子拉力和向心力作用;与结论不相符,选项D错误;

故选B.二、多选题(共8题,共16分)6、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.根据万有引力定律有

核心舱进入轨道后的万有引力与地面上万有引力之比为

所以A正确;

B.核心舱在轨道上飞行的速度小于7.9km/s;因为第一宇宙速度是最大的环绕速度,所以B错误;

C.根据

可知轨道半径越大周期越大;则其周期比同步卫星的周期小,小于24h,所以C正确;

D.卫星做圆周运动时万有引力提供向心力有

解得

则卫星的环绕速度与卫星的质量无关;所以变轨时需要点火减速或者点火加速,增加质量不会改变轨道半径,所以D错误;

故选AC。

【点睛】

7、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.ABC相对静止时,此时随圆盘一起转动,角速度相同,根据向心加速度的公式

C距离轴的距离最远;所以C物的向心加速度最大,故A错误;

B.ABC相对静止时,此时静摩擦力提供向心力,此时随圆盘一起转动,角速度相同,根据向心力的公式可知

此时B物的向心力最小;所以摩擦力最小,故B正确;

C.当物块恰好发生相对滑动时,此时最大静摩擦力提供向心力

解得

此时的临界角速度与质量无关;与半径有关,所以C比A先滑动,故C正确;

D.发生相对滑动的临界角速度与质量无关;与半径有关,B和A一起滑动,故D错误。

故选BC。8、B:C【分析】【详解】

AB.当船头始终垂直于上游河岸时,渡河时间最短,为

故A错误;B正确;

CD.若小船以最短位移渡河,设船头与上游河岸的夹角为θ,则有

解得

故C正确;D错误。

故选BC。9、A:B【分析】【详解】

A.根据开普勒第三定律得

解得

A正确;

BC.在近地点和远地点的速率之比为

B正确;C错误;

D.根据牛顿第二定律得

解得

D错误。

故选AB。10、C:D【分析】【详解】

A.当物体C刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为则

物体C刚刚离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力为弹簧的弹力细线的拉力三个力的作用,设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对B有

对A有

由以上两式得

当A获得最大速度时,有解得

所以

故A错误;

B.释放A时弹簧处于压缩状态,此时弹力大小等于B的重力,即

当A获得最大速度时,有此时将AB视为一个整体并根据牛顿第二定律

可知弹簧弹力

可见弹簧两个时刻弹簧的弹力不同;形变量及弹性势能不同,故B错误;

C.物体C离开地面时;B的速度最大,加速度为零,故C正确;

D.从释放C到C离开地面的过程中;A;B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,故D正确。

故选CD。11、A:D【分析】【分析】

【详解】

A、B两轮边缘的线速度相等,则vA=vB

根据v=ωr

可知ωA:ωB=1:2

B、C两轮同轴转动,则ωC=ωB

根据v=ωr

可知vC:vB=2:1

则A、B、C三轮边缘上的角速度之比为1:2:2;线速度大小之比为1:1:2。

故选AD。12、B:C【分析】【详解】

A.汽车的牵引力先保持不变,在t1后开始减小,直至t2时刻等于汽车受到的阻力,故在0-t1时间内做匀加速运动,可得F-f=ma

则m为汽车在该时段内的合力大小;A选项错误;

BCD.在t1时刻有P=Fv1

在t2时刻有P=fv2

联立解得:

故BC正确,D错误。13、B:D【分析】【详解】

A.物块的加速度a=μg=0.2×10=2m/s2

当速度达到4m/s时,物块的位移

知物块先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动;匀加速直线运动的时间

匀速直线运动的时间

物体从a点运动到b点所经历的时间t=t1+t2=2+1=3s

选项A错误;

B.传送带对小物体做的功为

选项B正确;

C.物块先加速后匀速;则传送带对物块先做正功后不做功,选项C错误;

D.加速阶段传送带的位移

则摩擦力对传送带做功为

选项D正确。

故选BD。三、填空题(共7题,共14分)14、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]弯道处设计成内外轨存在高度差的原因是:使火车在经过弯道处时;尽量让火车受到的重力与轨道对火车的支持力来提供火车转弯所需向心力,从而避免车轮与轨道间有相互挤压。

(2)[2]当火车转弯时,若重力与支持力的合力恰好提供火车转弯所需向心力时,有

联立解得,该弯道处最为适宜的通过速度为【解析】见解析15、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】错错对对错16、略

【分析】【详解】

[1]根据位移公式

A点与O点的距离为

[2]水平方向

垂直于斜面方向

运动员离开斜面的最大距离为

解得【解析】75m9m17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]在车厢参考系中,设小球到达最低点时的速度大小为根据动能定理有

解得

在地面参考系中,小球到达最低点时的速度为

[2]在地而参考系中,根据动能定理有

解得【解析】①.②.18、略

【分析】【分析】

判断出物体开始下滑的摩擦力;根据牛顿第二定律求出运动的加速度,得出速度达到2m/s时的位移,判断有无到达底端,因为滑动摩擦力小于重力的分力,所以速度相等后,一起做匀速直线运动.求出物体和传送带之间的相对位移,根据Q=f△x求出摩擦产生的热量.

【详解】

物体开始下滑的加速度=gsin30°﹣μgcos30°=﹣2.5m/s2;知方向沿斜面向上.

当速度减小到2m/s时,位移<20m.

因为滑动摩擦力小于重力的分力;所以速度相等后,一起做匀速直线运动.则物体运动到底端B点的速度大小为2m/s.

在速度相等前发生相对滑动,时间t=.

传送带的位移x′=v0t=8×2.4m=19.2m.

则相对滑动的位移△x=19.2﹣12m=7.2m

则Q=J=54J.【解析】25419、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]把水桶提到井口的过程中,重力做的功为-mgh;

[2]重力做负功,重力势能增加,则水桶的重力势能增加了mgh。【解析】20、略

【分析】【详解】

当小球经过最高点时,受到绳子向下的作用力与向下的重力,由牛顿第二定律得:

可得绳子的拉力

人拉绳子的力与绳子拉人的力大小相等,方向相反,所以人受到的绳子的拉力也是F,方向向上.人还受到重力和支持力的作用,所以人受到的支持力:

根据牛顿第三定律,此时人对地面的压力为:.【解析】四、作图题(共4题,共20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】24、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:

【解析】见解析五、实验题(共4题,共36分)25、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]根据F=mrω2;要研究小球受到的向心力大小与角速度的关系,需控制小球的质量和半径不变,即在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的小球做实

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