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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年浙教版必修2物理上册月考试卷846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、万有引力定律可以表述为:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比、与它们之间距离r的二次方成反比,即F式中质量的单位用kg,距离的单位用m,力的单位用N。G是比例系数,叫做引力常量。适用于任何两个物体。最早发现万有引力定律的科学家是()A.牛顿B.伽利略C.开普勒D.卡文迪许2、对于匀速圆周运动的物体,下列物理量中不断变化的是()A.转速B.角速度C.周期D.线速度3、如图所示;2020年7月21日发生土星冲日现象,土星冲日是指土星;地球和太阳几乎排列成一条直线的状态,地球位于太阳与土星之间。“冲日”前后,土星离地球最近,亮度也最高,是观测的最佳时机。地球和土星绕太阳公转的方向相同,轨道都可近似为圆轨道,地球一年绕太阳一周,土星约29.5年绕太阳一周。则()

A.土星和地球的公转轨道半径之比约为B.土星绕太阳公转的线速度大于地球绕太阳公转的线速度C.土星“冲日”的现象下一次出现的时间是2021年7月21日D.土星绕太阳公转的向心加速度大于地球绕太阳公转的向心加速度4、静止的城市绿化洒水车,由横截面积为S的水龙头喷嘴水平喷出水流,水流从射出喷嘴到落地经历的时间为t,水流落地点与喷嘴连线与水平地面间的夹角为θ,忽略空气阻力(重力加速度g取10m/s2),以下说法正确的是A.水流射出喷嘴的速度大小为gttanθB.空中水柱的水量为C.水流落地时位移大小为D.水流落地时的速度大小为2gtcosθ5、关于功率公式和的说法正确的是()A.由知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率B.由P=Fv能求某一时刻的瞬时功率;也可以求平均功率,此时只需要将平均速度代入公式即可C.由P=Fv知,随着汽车速度的增大,它的功率也可以无限增大D.由P=Fv知,公式中的F表示牵引力和阻力的合力6、科学家探究自然界的物理规律,为人类的科学事业做出了巨大贡献.下列描述符合物理学史实的是()A.贝可勒尔首先发现了X射线B.库仑首先引入了场的概念和电场线、磁感线的概念C.普朗克首先把能量子引入了物理学,正确破除了“能量连续变化”的传统观念D.牛顿给出万有引力公式的同时,首先给出了引力常量的数值7、拉格朗日点又称平动点;处于该点上的小物体在两个大物体的引力作用下,小物体与大物体基本保持相对静止,由瑞士科学家欧拉和法国数学家拉格朗日推算得出.这样的点在地月系统中共有五个,其中三个在地月连线上,如图所示,分别为L1,L2,L3.关于在这三个拉格朗日点上做圆周运动的三颗地球卫星,下列说法正确的是()

A.三颗卫星运动的周期不相等B.点处的卫星向心加速度比月球的向心加速度大C.点处卫星的向心加速度最大D.三颗卫星的线速度大小相等评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)8、如图甲所示,一长为l的轻绳,一端系在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量未知的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动.小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与其速度平方v2的关系如图乙所示,重力加速度为g,下列判断正确的是()

A.图像函数表达式为F=m+mgB.重力加速度g=C.绳长不变,用质量较小的球做实验,得到的图线斜率更大D.绳长不变,用质量较小的球做实验,图线b点的位置不变9、如图所示,修正带是通过两个齿轮的相互咬合进行工作的。其原理可简化为图中所示的模型。A、B是转动的齿轮边缘的两点;则下列说法中正确的是()

A.A、B两点的线速度相等B.A、B两点的角速度相等C.A点的周期大于B点的周期D.A点的向心加速度大于B点的向心加速度10、在某一高度处将A球以大小为的初速度水平抛出,同时在A球正下方地面处将B球以大小为的初速度斜向上抛出,结果在B球上升至最高点时两球恰在空中相遇,相遇时两球的速度大小分别为不计空气阻力,则()

A.B.C.D.11、如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,有两个可视为质点且质量相同的小球A和B,在球面内壁两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为a=53°和β=37°(sin37°=0.6);则()

A.A、B两球所受支持力的大小之比为4:3B.A、B两球运动的周期之比为C.A、B两球的角速度之比为D.A、B两球的线速度之比为12、如图所示,质量分别为2m、m的物块A、B静止在一轻弹簧上,A与B不粘连,此时弹簧的压缩量为现对物块A施加竖直向上的拉力F,使A、B一起竖直向上做匀加速运动,加速度大小为0.5g(g为重力加速度)。下列说法正确的是()

A.物块B分离时,弹簧的压缩量为B.物块B分离时,弹簧弹力的大小为C.物块B分离时,物块A的速度大小为D.从开始运动到物块B分离的过程中,拉力F做的功为13、如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图像为正弦曲线.从图中可以判断下列说法正确的是()

A.在0~t1时间内,外力做负功B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大C.在t2时刻,外力的功率为零D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零14、2014年9月21日,美国“火星大气与挥发演化”探测器经过10个月的漫长航行,成功进入绕火星运行的轨道。假设火星探测器围绕火星做匀速圆周运动。当它距火星表面高度为h时,其运行的周期为T。已知火星的半径为R,则下列说法中正确的是()A.火星探测器运行时的线速度为B.火星探测器运行时向心加速度为C.物体在火星表面自由下落的加速度为D.火星的第一宇宙速度为15、卫星a绕地球运动,其轨迹为椭圆,运动周期为T1;卫星b绕地球做匀速圆周运动,运动周期为T2,则下列判断正确的是()A.卫星a的瞬时速度可能大于7.9km/sB.卫星b的瞬时速度一定小于7.9km/sC.T1和T2可能相等D.T1和T2不可能相等评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)16、天体飞临某个行星,并进入行星表面的圆轨道飞行,设该行星为一个球体,已经测出该天体环绕行星一周所用的时间为T,那么这颗行星的密度是___________。(已知万有引力常量为G)17、汽车以恒定功率沿公路做直线运动,途中进入一块很大的沙地。汽车在公路及沙地上所受阻力均为恒力,且在沙地上受到的阻力是在公路上受到阻力的2倍。汽车在驶入沙地前已做匀速直线运动,速度为v0,则汽车在驶入沙地后的运动情况是:_____,汽车在沙地上的最终速度为______。18、如图所示,一根细绳的上端系在O点,下端系一个重球B,放在光滑的斜面体A上。现用水平推力F向右推斜面体使之在光滑水平面上向右缓慢运动一段距离(细绳尚未到达平行于斜面的位置)。在此过程中:A的位移大小与B的位移大小______(选填:“相等”或“不相等”);A对B所做功的大小与B对A所做功的大小______(选填:“相等”或“不相等”)。19、牛顿力学的成就与局限性。

(1)牛顿力学的成就:牛顿力学的基础是____,______定律的建立与应用更是确立了人们对牛顿力学的尊敬。

(2)牛顿力学局限性:牛顿力学的适用范围是_____(填“高速”或“低速”)运动的_____(填“宏观”或“微观”)物体。

a.当物体以接近光速运动时,有些规律与牛顿力学的结论_____。

b.电子;质子、中子等微观粒子的运动规律在很多情况下不能用牛顿力学来说明。

(3)牛顿力学____被新的科学成就所否定,当物体的运动速度______时,相对论物理学与牛顿力学的结论没有区别。20、一运动员穿着飞翔装备从飞机上跳出后的一段运动过程可近似认为是匀变速直线运动,如图运动员的运动方向与水平方向的夹角为53°,运动员做匀变速直线运动的加速度大小为已知运动员(包含装备)的质量为m,则在运动员下落高度为h的过程中,运动员动能的增加量为____,运动员的机械能减少了____。

21、如图所示,某人在山上将一质量m=2kg的石块,以v0=5.0m/s的初速度斜向上方抛出,石块被抛出时距离水平地面的高度h=10m.不计空气阻力,取g=10m/s2.求:

(1)石块从抛出到落地的过程中减少的重力势能________;

(2)石块落地时的速度大小_________.22、如图所示,质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为50m的弯路时,车速为20m/s。此时汽车转弯所需要的向心力大小为_____N。若轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4×104N,请你判断这辆车在这个弯道处会不会发生侧滑_________(填“会”或“不会”)。

23、海王星的发现:英国剑桥大学的学生______和法国年轻的天文学家______根据天王星的观测资料,利用万有引力定律计算出天王星外“新”行星的轨道.1846年9月23日,德国的______在勒维耶预言的位置附近发现了这颗行星——海王星.评卷人得分四、作图题(共4题,共20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3题,共27分)28、如图所示是探究向心力的大小与质量角速度和半径之间的关系的实验装置。匀速转动手柄1;可以使变速塔轮2和3(塔轮2和3之间用皮带连接)以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球也随着做匀速圆周运动。使小球做匀速圆周运动的向心力分别由挡板6;7、8对小球的压力提供。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9下降,从而露出标尺10和标尺11。根据两标尺上露出的红白相间等分标记,可以粗略计算出两个球所受向心力比值。

(1)本实验主要采用的实验方法是___________。

A.等效法B.极限法C.控制变量法。

(2)为了研究向心力与半径的关系,应该将两个相同质量的小球分别放在挡板___________和挡板___________处。(均选填“6”;“7”、“8”)

(3)某次实验中,两质量相同的小球放置位置如图乙所示,已知用皮带连接的轮塔2和3的半径之比为则标尺10,标尺11上露出的红白相间的等分格数之比应为___________。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.两个变速轮塔通过皮带连接;转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,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.如图是探究过程中某次实验时装置的状态.

(1)在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持_____相同.

A.ω和rB.ω和mC.m和rD.m和F

(2)图中所示,两个钢球质量和半径相等,则是在研究向心力的大小F与______的关系.

A.质量mB.半径rC.角速度ω

(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的比值为1:9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为______.

A.1:3B.3:1C.1:9D.9:1.30、在“探究做功与速度变化的关系”实验中;常用的两种实验方案如图1所示:甲通过重物提供牵引力。小车在牵引力作用下运动,用打点计时器测量小车的速度,定量计算牵引力所做的功,进而探究牵引力所做功与小车速度的关系;乙通过不同条数橡皮筋的作用下将小车弹出,用打点计时器测量小车的速度,进而探究橡皮筋对小车所做功与其速度的关系。

(1)针对这两种实验方案,以下说法正确的是(______)。

A.甲可以只打一条纸带研究;而乙必须打足够多条纸带才能研究。

B.甲中需要平衡小车运动中受到的阻力;而乙中不需要平衡阻力。

C.甲中小车质量必须远大于所挂重物的质量;而乙中小车质量没有特别的要求。

D.乙方案中;换用2根同样的橡皮筋在同一位置释放,橡皮筋所做的功与一根橡皮筋拉至伸长量为原来2倍橡皮筋所做的功是一样的。

(2)某同学在实验中打出的一条纸带如图2所示,0、1、2、7为纸带上连续打出的点,打点计时器的电源频率为根据这条纸带,可以判断他在实验中采用的方案是______(选填“甲”或“乙”),实验中小车用于探究实验的速度为______

参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、A【分析】【分析】

【详解】

牛顿在前人的基础上,最早发现了万有引力定律,后来卡文迪许又测出了万有引力常量G的值;因此A正确,BCD错误。

故选A。2、D【分析】【分析】

【详解】

匀速圆周运动为曲线运动;线速度大小不变,但方向时刻改变;角速度不变;周期和频率是标量也不变,故ABC错误,D正确。

故选D。3、A【分析】【分析】

【详解】

A.根据开普勒第三定律可知,土星和地球的公转轨道半径之比约为

选项A正确;

B.根据

解得

可知土星绕太阳公转的线速度小于地球绕太阳公转的线速度;选项B错误;

C.已知:T地=1年,T土=29.5年,根据卫星追及原理可知

距下一次土星冲日所需时间t≈1.03年

即土星“冲日”的现象下一次出现的时间是2021年7月21日之后;故C错误;

D.根据

可知;土星绕太阳公转的向心加速度小于地球绕太阳公转的向心加速度,D错误。

故选A。4、B【分析】【详解】

A.水流落地点与喷嘴连线与水平地面间的夹角为θ,则有

解得:

故A错误;

B.空中水柱的水量

故B正确;

C.水流落地时,竖直方向位移h=

根据几何关系得:水流落地时位移大小s=h/sinθ=

故C错误;

D.水流落地时,竖直方向上的速度vy=gt

则水流落地时的速度v==

故D错误.5、B【分析】【详解】

A.公式只能求解某段时间的平均功率;不能求解某时刻的瞬时功率,选项A错误;

B.由P=Fv能求某一时刻的瞬时功率;也可以求平均功率;此时只需要将平均速度代入公式即可,选项B正确;

C.汽车的额定功率是一定的,由P=Fv知;随着汽车速度的增大,牵引力减小,则加速度减小,当加速度减到零时,速度达到最大值,此时汽车的速度不再增大,选项C错误;

D.由P=Fv知,公式中的F可以是某个力;也可以是合力,选项D错误。

故选B。6、C【分析】【详解】

A;伦琴最早发现了伦琴射线;也叫X射线;故A错误.

B;法拉第首先引入了场的概念和电场线、磁感线的概念;故B错误.

C;普朗克为了解释黑体辐射;把能量子的概念引入,认为能量是不连续的;故C正确.

D、牛顿推出万有引力公式后,卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量G的数值;故D错误.7、C【分析】【详解】

A.由题意可知;三颗卫星与地球保持相对静止,可知运动的周期相等,选项A错误;

BC.根据a=ω2r可知,因L1点距离地球的距离小于月球距离地球的距离,可知L1点处的卫星向心加速度比月球的向心加速度小;L2点距离地球的距离大于L3点距离地球的距离,也大于月球距离地球的距离,可知L2点处卫星的向心加速度最大;选项B错误,C正确;

D.根据v=ωr可知三颗卫星的线速度大小不相等,选项D错误.二、多选题(共8题,共16分)8、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.小球在最高点,根据牛顿第二定律F+mg=m

解得F=m-mg

A错误;

B.当F=0时,有mg=m

解得g==

B正确;

C.根据F=m-mg

可知,图线的斜率k=

绳长不变;用质量较小的球做实验,斜率更小,C错误;

D.当F=0时,b=gl

可知b点的位置与小球的质量无关;D正确。

故选BD。9、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.A、B两点是同缘转动;则线速度相等,选项A正确;

B.根据v=ωr

可知,因A轮的半径大于B轮,则A点的角速度小于B点的角速度;选项B错误;

C.根据

可知,A点的周期大于B点的周期;选项C正确;

D.根据a=vω

可知,A点的向心加速度小于B点的向心加速度;选项D错误。

故选AC。10、B:C【分析】【详解】

AB.A球做平抛运动,B球做斜抛运动,水平方向都做匀速直线运动,因为两球在空中相遇,则有水平位移相等,根据

知,水平分速度相等,有

θ是B球的初速度与水平的夹角,则得

故A错误;B正确;

CD.相遇时,A球的速度大小为

在B球上升至最高点时

可得

故C正确;D错误。

故选BC。11、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.由于小球在运动的过程中受到的合力沿水平方向,且恰好提供向心力,所以根据平行四边形定则得

所以

故A正确;

BCD.小球受到的合外力

其中解得

故BD错误;C正确。

故选AC。12、A:D【分析】【详解】

B.根据题意可知,物块A、B分离时,两物块加速度相等且A、B间没有弹力。对B根据牛顿第二定律有

解得

故B错误;

A.设物块A、B分离时弹簧的压缩量为由胡克定律得

开始时物块A、B静止在轻弹簧上,根据力的平衡得

联立解得

故A正确;

C.物块A、B分离之前做匀加速运动,则有

解得

故C错误;

D.由动能定理可得

解得

故D正确。

故选AD。13、C:D【分析】【详解】

A.在0~t1时间内;由图象可知,物体的速度不断增大,根据动能定理知外力做正功,故A正确;

B.图象斜率表示加速度,加速度对应合外力,合外力减小,速度增大;由图象可知零时刻速度为零,t1时刻速度最大但拉力为零,由P=Fv可知外力的功率在零时刻功率为零,t1时刻功率也为零;可知功率先增大后减小;故B错误;

C.t2时刻物体的速度为零,由P=Fv可知外力的功率为零;故C正确;

D.在t1~t3时间内动能的变化量为零;由动能定理可知外力做的总功为零,故D正确.

故选CD.14、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.探测器运动过程中万有引力充当向心力,探测器的运行半径为

故根据公式

可得

故A错误;

B.根据公式

可得

故B正确;

C.根据公式

可得

在火星表面有

联立可得

解得

故C正确;

D.火星的第一宇宙速度等于在火星表面附近做圆周运动的线速度,所以根据公式

解得

故D错误。

故选BC。15、A:C【分析】【详解】

A.若卫星a的椭圆轨道的近地点接近地球表面;在近地点处做离心运动,此时速度大于第一宇宙速度,故A项正确;

B.若b为近地卫星;其运动速度等于7.9km/s,故B项错误;

CD.若a的半长轴等于b的圆周运动半径,根据开普勒第三定律可知两周期相等,故C项正确,D项错误。三、填空题(共8题,共16分)16、略

【分析】【详解】

[1]根据万有引力提供向心力得

解得

根据密度公式得【解析】17、略

【分析】【详解】

[1]汽车在驶入沙地前已做匀速直线运动;知牵引力等于阻力,进入沙地后,阻力变大,功率不变,根据牛顿第二定律知,加速度的方向与速度方向相反,汽车做减速运动,减速运动的过程中,速度减小,牵引力增大,则加速度减小,即做加速度减小的减速运动,当加速度减小为零,做匀速直线运动;

[2]汽车在公路时有

汽车在沙地上

解得【解析】先做加速度减小的减速运动,最后匀速运动0.5v018、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]做出斜面体向右移动一段距离后的情况如图;斜面体上各点的运动情况相同,位移可以用图中的红色线表示,小球的位移如图中绿色线表示,可知二者的位移是大小是不相等的。

[2]小球B对斜面体A的弹力与斜面体A对小球B的弹力是一对作用力与反作用力,二者大小相等,方向相反;弹力的方向垂直于斜面的方向,由几何关系可知,二者的位移在垂直于斜面的分量是相等的,所以A对B所做功的大小与B对A所做功的大小相等,一正一负。【解析】不相等相等19、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】牛顿运动定律万有引力低速宏观不相同不会远小于光速c20、略

【分析】【详解】

[1]运动员下落的高度是h,则飞行的距离h

运动员受到的合外力

动能的增加等于合外力做的功,即

[2]运动员下落的高度是h,则重力做功为

运动员重力势能的减少量为mgh,动能的增加量为所以运动员的机械能减少了【解析】21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1].石块从抛出到落地的过程中减少的重力势能。

[2].根据动能定理:

解得。

v=15m/s【解析】200J15m/s22、略

【分析】【详解】

[1][2]汽车转弯的速度为

汽车转弯时做圆周运动,所需要的向心力为

而汽车所受的最大静摩擦力为

所以汽车会发生侧滑。【解析】会23、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】①.亚当斯②.勒维耶③.伽勒四、作图题(共4题,共20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

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