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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年粤教版必修2物理上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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、如图所示,在用斜槽轨道做“探究平抛运动的规律”的实验时让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,为了能较准确地描出运动轨迹,下面列出了一些操作要求,不正确的是________

A.通过调节使斜槽的末端保持水平B.每次释放小球的位置可以不同C.每次必须由静止释放小球D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触2、北京时间2月25日消息,2019年体操世界杯墨尔本站男子单杠单项的决赛,中国体操队选手张成龙获得铜牌。假设张成龙训练时做“单臂大回环”的高难度动作时,用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动。如图甲所示,张成龙运动到最高点时,用力传感器测得张成龙与单杠间弹力大小为F,用速度传感器记录他在最高点的速度大小为v,得到F­v2图像如图乙所示。g取10m/s2;则下列说法中错误的是()

A.张成龙的质量为65kgB.张成龙的重心到单杠的距离为0.9mC.当张成龙在最高点的速度为4m/s时,张成龙受单杠的弹力方向向上D.当张成龙在最高点的速度为4m/s时,张成龙受单杠的弹力方向向下3、如图所示实验室模拟一名跳台滑雪“运动员”经过一段时间的加速滑行后从O点水平飞出,经过落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角不计空气阻力(g取)那么“运动员”离斜坡的最远距离为()

A.B.C.D.4、今年夏天暴雨灾害频发。若雨滴(可视为球形、密度一定)在空中下落时受到的空气阻力为k是常量,R为雨滴半径,v为雨滴速度,方向和速度方向相反。所有雨滴从同一足够高高度由静止下落,无风时最终匀速落到地面上。重力加速度为g,落地过程雨滴保持球形不变,下列说法正确的是()A.无风时,雨滴落到地面时的速度与雨滴质量成正比B.无风时,半径不同的雨滴落到地面时的速度可能相等C.刮水平风时,雨滴落地的竖直速度不会改变D.刮水平风时,雨滴落地速率与无风时相等5、将一乒乓球竖直向上抛出,乒乓球在运动过程中,它的动能随时间变化的关系的图线如图所示。已知乒乓球运动过程中,受到的空气阻力与速率平方成正比,重力加速度为则乒乓球在整个运动过程中加速度的最小值;最大值为()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、如图;一名学生将篮球从同一位置斜向上抛出,其中两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()

A.从抛出到撞墙,第一次球在空中运动的时间较长B.篮球两次撞墙速度一样大C.篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等D.篮球两次抛出时速度大小可能相同7、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,天文单位用符号AU表示。下列说法正确的是()。行星地球火星木星土星天王星海王星轨道半径r/AU1.01.55.29.51930

A.火星相邻两次冲日的时间间隔约为2.2年B.火星相邻两次冲日的时间间隔约为1.1年C.海王星相邻两次冲日的时间间隔最短D.海王星相邻两次冲日的时间间隔最长8、以一定的初速度竖直向上抛出质量为m的小球,它上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为f,则从抛出至回到抛出点的过程中,各力做功的情况正确的是()A.重力做的功为零B.空气阻力做的功为C.空气阻力做的功为2fhD.物体克服重力做的功为9、一个质量m为2kg的物块,从高度h=5m、长度l=10m的光滑固定斜面的顶端由静止开始下滑,空气阻力不计,g取10m/s2;物块滑到斜面底端的过程中,下列叙述正确的是。

A.物块在斜面底端的瞬时速度的大小是20m/sB.物块在斜面底端的瞬时速度的大小是10m/sC.物块在斜面底端时重力的瞬时功率是200WD.物块在斜面底端时重力的瞬时功率是100W10、两个质量不同的物体与水平面之间的动摩擦因数相同,它们以相同的初动能开始沿水平面滑动,以下说法中正确的是()A.质量小的物体滑行的距离较长B.质量大的物体滑行的距离较长C.在整个滑动过程中,质量大的物体克服摩擦阻力做功较多D.在整个滑动过程中,两物体克服摩擦阻力做功相同11、如图所示,在光滑的水平地面上有一个表面光滑的立方体Q,一长为的轻杆下端用光滑铰链连接于O点,O点固定于地面上,轻杆的上端连接一个可视为质点的小球P,小球靠在立方体左侧的竖直面土,小球P的质量立方体Q的质量起初整个装置处于静止状态,受到轻微扰动后P倒向右侧并推动Q。当轻杆转过时,P和Q未分离,不计所有摩擦(g取)。下列说法正确的是()

A.轻杆转过过程中,小球P对立方体Q做的功为2JB.轻杆转过时,小球P的速度为C.轻杆转过时,立方体Q的速度为D.小球P与立方体Q分离瞬间,小球P的加速度大小等于12、如图所示,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球球和跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆和上,质量为的球置于地面上,质量为的球从水平位置静止释放.当球摆过的角度为时,球对地面压力刚好为零,下列结论正确的是()

A.B.C.若只将细杆水平向左移动少许,则当球摆过的角度为小于的某值时,球对地面的压力刚好为零D.若只将细杆水平向左移动少许,则当球摆过的角度仍为时,球对地面的压力刚好为零评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)13、一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道做匀速圆周运动,绕行n圈,所用时间为t,着陆行星后,用天平测得一物体质量为m,用弹簧测力计测得其重力为F,已知万有引力常量为

(1)宇宙飞船做匀速圆周运动时的周期为______;

(2)该行星表面的重力加速度为______;

(3)该行星质量______,用测量数据求该星球半径______。14、如图,悬挂的甲物体的细绳拴牢在一根不可伸长的轻质细绳上O点;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙物体质量分布为2kg、1kg,系统保持静止,O点右侧绳与竖直方向夹角则左侧绳与竖直方向夹角___________。

A.对乙施加外力使乙缓缓下降;B.对乙施加外力使乙缓缓上升。A、B两个情况中甲、乙和地球系统的机械能增加的有___________(选填A;B或无)。

15、判断下列说法的正误。

(1)运动的时钟显示的时间变慢,高速飞行的μ子的寿命变长。____

(2)沿着杆的方向,相对于观察者运动的杆的长度变短。____

(3)经典力学只适用于世界上普通的物体,研究天体的运动经典力学就无能为力了。____

(4)洲际导弹的速度可达到6000m/s,在这种高速运动状态下,经典力学不适用。____

(5)对于质子、电子的运动情况,经典力学同样适用。____16、同步卫星离地心距离为r,运行速度为,加速度为,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为,第一宇宙速度为,地球半径为R,则:=___________;=_________。17、如图所示,在光滑水平桌面上有一质量为M的小车,小车跟绳一端相连,绳子另一端通过滑轮吊一个质量为的物体,开始绳处于伸直状态,物体从距地面h处由静止释放,物体落地之前绳的拉力为______N;当物体着地的瞬间小车未离开桌子小车的速度大小为_______g评卷人得分四、作图题(共4题,共12分)18、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。

19、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)

20、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。

21、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、解答题(共2题,共4分)22、如图所示,质量m=2.0kg的木块静止在高h=1.8m的水平台上,木块距平台右边缘7.75m,木块与平台间的动摩擦因数用水平拉力F=20N拉动木块,木块向右运动4.0m时撤去F。不计空气阻力,g取10m/s2。求:

(1)木块离开平台时的速度大小;

(2)木块落地时距平台边缘的水平距离;

(3)木块落地时速度的大小。

23、冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目,比赛场地示意如图.比赛时,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以一定的速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近圆心O.为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小.设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减小至μ2=0.004.在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以2m/s的速度沿虚线滑出.为使冰壶C能够沿虚线恰好到达圆心O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为多少.(g取10m/s2)

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【详解】

试题分析:保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平;因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变.

通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动,A正确;因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B错误C正确;实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变,故D正确.2、C【分析】【分析】

【详解】

A对张成龙在最高点进行受力分析,当速度为零时,有F-mg=0

结合图像解得质量m=65kg

A正确;

B.当F=0时,由向心力公式可得mg=

结合图像可解得R=0.9m

故张成龙的重心到单杠的距离为0.9m;B正确;

CD.当张成龙在最高点的速度为4m/s时,张成龙受单杠的拉力作用,方向竖直向下,C错误;D错误。

故选C。3、B【分析】【分析】

【详解】

由O点到A点,运动员做平抛运动。竖直速度大小为

初速度为

以斜面方向和垂直斜面方向为轴建立坐标系,则垂直斜面方向上有

当垂直斜面方向上的速度为0时最远,为

解得

故ACD错误;B正确。

故选B。4、C【分析】【详解】

A.雨滴落地前匀速下落,则

其中

解得

选项A错误;

B.雨滴匀速运动时,根据平衡条件有

设雨水密度为ρ,则

联立解得

根据③式可知半径不同的雨滴落到地面时的速度不可能相等;故B正确;

CD.刮水平风时,假设风力恒定,大小为则雨滴刚开始受到重力和风力,合力为

雨滴下落时,空气阻力和速度方向方向相反。则空气阻力在与重力和风力的合力在同一方向上。在合力方向上

当雨滴匀速时,雨滴速度

雨滴在竖直方向的速度

则刮水平风时;水滴在竖直方向上的速度变小,落地速率大于无风时,故CD错误。

故选B。5、B【分析】【详解】

乒乓球最终匀速运动时,加速度最小为0,而乒乓球刚向上抛出时,速度最大,阻力最大,加速度最大,设最大速度为则

乒乓球最终匀速运动时,速度为则

此时的动能

联立上式可解得

故选B。二、多选题(共7题,共14分)6、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.由于两次篮球垂直撞在竖直墙壁上,因为在两次中,篮球被抛出后的运动可以看作是平抛运动的逆反运动,加速度都是g,在竖直方向

因为h1>h2,则t1>t2;因为水平位移相等,由x=v0t

可知,篮球撞墙的速度v01<v02;即篮球两次撞墙的速度不一样大,A正确,B错误;

C.两次抛出时速度竖直方向的分量由vy=gt

可知;第一次大于第二次,即篮球两次抛出时速度的竖直分量不相等,C错误;

D.由速度合成的平行四边形定则知

第一次的水平速度小;可竖直方向上升的高度大,第二次的水平速度大,可竖直方向上升的高度小,因此篮球两次抛出时速度大小可能相同,D正确。

故选AD。7、A:C【分析】【分析】

【详解】

AB.由开普勒第三定律有火星和地球的周期比

故火星的周期约为1.8年,由曲线运动追击公式

可得t=2.2年

所以火星相邻两次冲日的时间间隔约为2.2年;故A正确,B错误;

CD.根据

可得

可知T1越大,则t越小;海王星的轨道半径最大,周期最大,则海王星相邻两次冲日的时间间隔最短,选项C正确,D错误。

故选AC。8、A:B【分析】【详解】

AD.由题意可知,小球从抛出到落回抛出点,高度差为

根据功的定义式可得重力做功为

则物体克服重力做功也是0;所以A正确,D错误;

BC.由题意可知,阻力大小恒定,小球从抛出到落回抛出点过程中阻力一直做负功,所以空气阻力做功为

所以B正确;C错误。

故选AB。9、B:D【分析】【详解】

A、B、小物块从顶端滑到斜面底端的过程中重力做的功只与物体的初末的位置有关,所以重力做的功为W=mgh=20×5=100J;整个过程中物体的机械能守恒,取地面为零势能面,由机械能守恒可得,所以小物块滑到底端时速度的大小为故A错误,B正确;C、D、根据瞬时功率的定义式可知而可得故C错误,D正确.故选BD.

【点睛】重力做功只与物体的初末的位置有关,斜面的高度为h,由此可以求得重力做功的大小;在运动的过程中,只有重力做功,所以整个过程中物体的机械能守恒,根据机械能守恒可以求得物体的速度的大小.10、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.由动能定理可知

由公式可知,因初动能相同,故两物体克服阻力做功相同;而

故质量小的物体滑行的距离较长;故A正确,B错误;

CD.由

可知摩擦力做功相等;故C错误,D正确;

故选AD。11、B:D【分析】【详解】

BC.小球P在沿立方体Q的侧面下滑过程中,系统的机械能守恒,有mgL(1﹣cosθ)=

根据运动的分解有vQ=vPcosθ

将代入可得vP=1m/s,vQ=0.8m/s

B正确;C错误;

A.由动能定理可知轻杆转过过程中,小球P对立方体Q做的功为1.6J

A错误;

D.小球P与立方体Q分离之前,Q受向右的压力而向右做加速运动,分离后Q向右做匀速直线运动,分离瞬间二者间弹力减小为零且水平加速度相等为零,所以P水平方向合力为零,则分离瞬间P只受重力作用,轻杆弹力为零,加速度等于重力加速度g=D正确。

故选BD。12、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.由于球摆动过程中机械能守恒,则有

球通过最低点时,根据牛顿第二定律和向心力公式得

解得

故A正确;B错误;

CD.由上述求解过程可以看出,有

所以球到悬点的距离跟最终结果无关.只要球摆到最低点.细绳的拉力都是.球对地面的压力刚好为零.故C错误;D正确;

故选AD。

点睛:本题关键对小球b运用机械能守恒定律和向心力公式联合列式求解;解题时要抓住临界态进行分析.三、填空题(共5题,共10分)13、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]宇宙飞船做匀速圆周运动时的周期为

(2)[2]由牛顿第二定律可得,该行星表面的重力加速度为

(3)[3][4]根据万有引力等于重力,可得

宇宙飞船做匀速圆周运动时,根据万有引力提供向心力,可得

联立可得【解析】14、略

【分析】【详解】

[1]设O点左、右两侧绳子的拉力大小分别为T1、T2,则根据平衡条件可得

由题意可知

联立以上各式可得

[2]两种情况下都有外力对系统做正功,所以系统机械能都增加,故填AB。【解析】30°AB##BA15、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】①.对②.对③.错④.错⑤.错16、略

【分析】【详解】

[1]同步卫星和地球自转的周期相同,运行的角速度亦相等,则根据向心加速度a=rω2

可知,同步卫星的加速度与地球赤道上物体随地球自转的向心加速度之比等于半径比,即

[2]同步卫星绕地于做匀速圆周运动,第一宇宙速度是近地轨道上绕地球做匀速圆周运动的线速度,两者都满足万有引力提供圆周运动的向心力;即

由此可得

所以有【解析】17、略

【分析】【详解】

对小车由牛顿第二定律得:对砝码由牛顿第二定律知:以上两式联立解得物体落地之前绳的拉力代入数据得小车与砝码作为一

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