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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物理下册月考试卷93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9题,共18分)1、下列关于功和功率的说法中正确的是()A.功是矢量,功率是标量B.合力对物体所做的功等于各分力做功的代数和C.由可知,做功越多功率越大D.由可知,只要知道W和t的值就可以计算出任意时刻的功率2、在1905年爱因斯坦提出了《狭义相对论理论》,但此理论建立的前提有两个假设条件以及在相对论理论下的观察到的不同现象,如果有接近光速运动下的物体时间和空间都会发生相应的变化,下列说法中正确的是()A.在不同的惯性参考系中,一切物体的规律是不同的B.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的C.物体在接近光速运动时,它的质量会变小D.物体在接近光速运动时,它沿运动方向上的长度会变大3、如图所示,曲线为质点运动的轨迹质点通过位置P时的速度方向加速度方向可能正确的是()A.B.C.D.4、我校组织篮球赛,比赛中一同学将篮球从地面上方点以速度斜向上抛出,恰好垂直击中篮板上点,如图所示。若该同学后撤到与等高的点投篮,还要求垂直击中篮板上点;不计空气阻力,运动员做法可行的是()

A.增大抛出速度同时增大抛射角B.减小抛出速度同时增大抛射角C.减小抛射角同时增大抛射速度D.减小抛射角同时减小抛射速度5、如图所示,物块一次沿轨道1从A点由静止下滑至底端B点,另一次沿轨道2从A点由静止下滑经C点至底端B点,如图2所示。物块与两轨道的动摩擦因数相同,不考虑物块在C点处撞击的因素;则在物块两次整个下滑过程中()

A.物块受到的摩擦力相同B.沿轨道1下滑时的位移较小C.物块滑至B点时速度大小不同D.两种情况下损失的机械能相同6、关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.物体只有受到变力作用才做曲线运动B.物体做曲线运动时,加速度可能不变C.加速度方向与速度方向有可能在同一条直线上D.物体做曲线运动时,加速度可能为零7、两个物体的质量分别为m1和m2,且m1=4m2。当它们以相同的初动能在滑动摩擦系数相同的水平面上运动时,它们的滑行距离之比s1:s2和滑行时间之比t1:t2分别为()A.1:41:2B.1:42:1C.4:11:2D.4:12:18、相对地面静止的人造卫星叫地球的同步卫星,其周期为1天,月球也是地球的卫星,公转周期约为27天,同步卫星与月球相比,以下说法正确的是()A.同步卫星绕地球运动的向心加速度较小B.同步卫星绕地球运动的角速度较小C.同步卫星与月球的轨道半径之比为1:9D.同步卫星与月球绕地球运动的线速度之比为1:39、一物体所受的合外力F随位移x变化的图象如图所示;求在这一过程中,物体动能的变化量为()

A.6JB.3JC.7JD.8J评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)10、如图所示,长为L的悬线固定在O点,在O点正下方有一钉子C,OC距离为把悬线另一端的小球m拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放;小球运动到悬点正下方时悬线碰到钉子,则小球的()

A.线速度突然增大为原来的2倍B.角速度突然增大为原来的2倍C.向心加速度突然增大为原来的2倍D.悬线拉力突然增大为原来的2倍11、在一列相对于地面的速度为(接近光速)的高速行驶的火车上,人以速度沿着火车前进的方向相对火车运动,根据相对论速度变换公式,下列说法正确的是()A.人相对于地面的速度小于人的速度和火车的速度之和B.人相对于地面的速度大于人的速度和火车的速度之和C.只要人和火车的速度足够大,人相对于地面的速度可以超过光速D.不管人和火车的速度多大,人相对于地面的速度都小于光速12、关于平抛运动,下面的几种说法正确的是()A.平抛运动是一种不受任何外力作用的运动B.做平抛运动的物体,虽然它的速度方向不断改变,但它的运动是匀变速曲线运动C.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动D.所有只受重力作用的物体都做平抛运动13、关于力和运动的关系,下列说法正确的是()A.做曲线运动的物体,加速度不一定改变B.物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态C.物体做曲线运动时,它所受的合力一定不为零D.物体受到恒定的合力作用时,它的运动状态不发生改变14、假设地球可视为质量分布均匀的球体。已知地球表面两极处的重力加速度大小为g0,地球的半径为R,地球的自转周期为T,引力常量为G,由此可知()A.地球的质量为B.地球表面赤道处的重力加速度大小为C.近地卫星在轨道运行的加速度大小为D.地球同步卫星在轨道上运行的加速度大小为15、如图甲,将物块从倾角的斜面顶端由静止释放。取地面为零势能面,物块在下滑过程中的动能重力势能与下滑位移x间的关系如图乙所示,取下列说法正确的是(  )

A.物块的质量是0.2kgB.物块受到的阻力是0.24NC.物块动能与势能相等时的高度为2.4mD.物块下滑9m时,动能与重力势能之差为3J16、一质量为2kg的质点在xOy平面内运动,在x方向的s-t图象和y方向的v-t图象分别如图所示.则该质点。

A.初速度大小为3m/sB.所受的合外力为3NC.做匀变速曲线运动D.初速度方向与合外力方向垂直评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)17、同一个探测器绕月球在不同轨道上做匀速圆周运动,则和高轨道相比,低轨道的向心加速度_______,线速度_______,角速度_______,动能(),引力势能(),机械能()(填“变大”、“变小”或“不变”)18、某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

(1)实验前需要调整气垫导轨底座使之水平。

(2)如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=___________cm,实验时将滑块从图示位置静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间则滑块经过光电门时的瞬时速度为___________m/s;在实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、___________和___________(文字说明并用相应的字母表示)。

(3)本实验通过比较___________和___________在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒。19、一名宇航员来到一个星球上,如果该星球的质量是地球质量的一半,它的直径也是地球直径的一半,那么这名宇航员在该星球上所受的万有引力大小是他在地球上所受万有引力的___________倍;20、万有引力常量G的单位用国际单位制中的基本单位表示为___________;若已知太阳质量为M,地球公转轨道半径为r,公转周期为T,则开普勒第三定律中的比值k可用G、M表示为___________。21、如图所示,O1为皮带传动装置的主动轮的轴心,轮的半径为r1;O2为从动轮的轴心,轮的半径为r2;r3为从动轮固定在一起的大轮的半径。已知r2=1.5r1,r3=2r1。A、B、C分别是三轮边缘上的点,那么质点A、B、C的线速度之比是___________,角速度之比是___________,向心加速度之比是___________,周期之比是___________。

22、一个做匀速圆周运动的物体,若半径保持不变,使角速度变为原来的3倍,其所受向心力的大小增加了72N,则它的向心加速度变为原来的________倍,原来所受的向心力大小为________N。评卷人得分四、作图题(共4题,共20分)23、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。

24、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)

25、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。

26、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24分)27、某物理兴趣小组用如图甲所示的装置做“探究功与速度变化的关系”实验。将小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起且伸长的长度保持与第一次相同进行第2次,第3次实验时,用速度传感器测出小车速度,并连接数据线输入电脑处理后得到如图乙所示的一一对应的图像;由图像可以读出每次实验时小车获得的最大速度并记入表中。

。次数。

做功。

速度()

速度平方()

1

1.00

1.00

2

1.41

1.99

3

1.73

2.99

4

5

2.24

5.02

(1)表中“”处的数值应该是___________;(保留三位有效数字)

(2)从表格中可以得出,合力的功与速度平方的关系是___________;

(3)在做图像时,由于实际操作过程中木板的倾角调整不当,造成实际图线与理想图线(虚线)存在差异,则作出的图像可能是___________。

A.B.

C.D.28、如图所示为验证向心力大小F与小球质量m、角速度和半径r之间关系的实验装置。传动皮带分别套在左、右变速塔轮的圆盘上,转动手柄,可使变速塔轮匀速转动,两塔轮带动放在长槽和短槽的小球分别以不同角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由挡板提供,同时,小球对挡板的弹力使弹簧测力筒下降,从而露出测力筒内的标尺,标尺上露出的红白相间的等分格数之比即为两个小球所受向心力的比值。已知小球在挡板处做圆周运动的半径之比为

现用控制变量法来验证向心力的大小F与角速度之间的关系;某同学进行了下列实验操作:

(1)选择两个质量___________(选填“相同”或“不同”)的小球进行实验;

(2)所选的两个小球分别放在挡板___________与挡板___________处(选填“A”、“B”或“C”);

(3)把传动皮带套在半径之比为的左、右变速塔轮的圆盘上,则左右标尺上露出的红白相间的等分格数之比应为___________。29、某实验小组用如图甲所示装置验证机械能守恒定律。光电门1;光电门2固定在铁架台上;两光电门分别与数字计时器连接。当地的重力加速度为g。

(1)实验前先用螺旋测微器测量小球的直径,示数如图乙所示,则小球直径为d=___________mm;

(2)让小球从光电门1正上方某位置由静止释放,小球通过光电门1和光电门2时,小球的挡光时间分别为t1、t2,则小球通过光电门1时的速度大小为v1=___________(用物理量的符号表示);要验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量是___________(写出对应物理过程物理量符号);

(3)改变小球在光电门1上方释放的位置,重复实验多次,测得多组通过光电门1和光电门2的挡光时间t1、t2,作-图像,如果图像的斜率为___________,图线与纵轴的交点为___________(用题目中相关物理量符号表示),则机械能守恒定律得到验证。30、某实验小组利用电磁打点计时器和如图的其他器材开展多项实验探究,选择了一条符合实验要求的纸带,数据如图(已知相邻计数点的时间为T);回答下列问题:

(1)按装置安装器材,然后先给计时器通电后释放重物,释放重锤时应使重锤_______________计时器(填“靠近”或“远离”)。

(2)若是探究重力做功和物体动能的变化的关系。需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试写出在E点时重锤运动的瞬时速度vE=__________________(用题中和图中所示字母表示)。

(3)若是测量重力加速度g。为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为g=_______________(用题中和图中所示字母表示)。

(4)为了验证重锤下落过程机械能是否守恒,则重锤的质量是否有必要测量__________(填“是”或“否”)

(5)在研究重锤在AE运动过程中机械能是否守恒时,结果发现重锤增加的动能总是小于减小的重力势能,造成实验误差的主要原因是__________________(只写一条即可)。评卷人得分六、解答题(共1题,共7分)31、如图所示,把一个小球用一根不可伸长的轻质细线悬挂起来,就成为一个摆,摆长L=1m,最大摆角为θ=37º小球质量m=0.2kg。重力加速度g=10m/s2(sin37º=0.6;cos37º=0.8)求:

(1)小球摆到最低位置O时,小球速度v的大小;

(2)小球摆到最低位置O时,细线对小球的拉力F的大小;

(3)如图所示,若在O点的正下方钉一个钉子B。当细线与钉子相碰时;钉子的位置越靠近小球。细线就越容易被拉断。请解释这现象。

参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、B【分析】【详解】

A.功和功率都只有大小没有方向;所以都为标量,A错误;

B.功是标量;各分力所做功的代数和等于合力对物体所做的功,B正确;

C.公式求的是这段时间内的平均功率;不能求瞬时功率,C错误;

D.由公式可知做功越多;功率不一定大,还与时间有关,D错误。

故选B。2、B【分析】【分析】

【详解】

A.在不同的惯性参考系中;一切物体的规律都是相同的,所以A错误;

B.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的;所以B正确;

C.由相对论知。

其中为物体静止时的质量;所以当物体在接近光速运动时,它的质量会变大,所以C错误;

D.由相对论可知。

其中为物体相对静止的人的长度;则当物体在接近光速运动时,它沿运动方向上的长度会变小,所以D错误。

故选B。3、B【分析】【分析】

【详解】

做曲线运动的物体;速度的方向沿着轨迹的切线方向,合外力的方向总是指向凹侧,因此加速度的方向总是指向凹侧。

B正确。4、C【分析】【分析】

【详解】

篮球垂直击中篮板上点,其逆过程就是平抛运动,当水平速度越大时,水平方向位移越大,抛出后落地速度越大,与水平面的夹角则越小。若水平速度减小,水平方向位移越小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。

若该运动员后撤到点投篮,还要求垂直击中篮板上点,只有增大抛射速度,同时减小抛射角,才能仍垂直打到篮板上点,故C正确,ABD错误。

故选C。5、D【分析】【分析】

【详解】

A.我们不难得出在斜面上时的滑动摩擦力为f=μmgcosθ

在轨道1;2上倾角不同;所以摩擦力不同,故A错误;

B.位移是从初位置指向末位置的有向线段;因为初末位置均相同,所以位移相同,故B错误;

CD.设AC与水平面的夹角为α,CB与水平面的夹角为β,AB与水平面的夹角为θ,如图所示沿轨道2运动,摩擦力做的功Wf2=μmgcosα•xAC+μmgcosβ•xCB=μmg•xEF+μmg•xEB=μmg•xFB

沿轨道1运动,摩擦力做的功为Wf1=μmgcosθ•xAB=μmg•xFB=Wf2

由动能定理

其中重力做功与摩擦力做功均相等.由上可得物块滑至B点时速度大小相同;但方向不同,故C错误;

D.由C的分析可知;两种运动摩擦力做的功相同,所以两种情况下损失的机械能相同,故D正确。

故选D。6、B【分析】【详解】

AB.只要满足恒力与速度方向始终不在一条直线上;物体也可以做曲线运动,如平抛运动,此时物体的加速度不变,故A错误,B正确;

C.做曲线运动的物体加速度方向与速度方向始终不在同一条直线上;故C错误;

D.物体加速度为零时只可能做匀速直线运动或静止;所以物体做曲线运动时,加速度不可能为零,故D错误。

故选B。7、A【分析】【详解】

根据动能定理有

解得

初动能相同,且m1=4m2,故可得

根据可得两物体的初速度之比为

两物体运动时的加速度大小都为

根据匀变速运动速度时间公式可得滑行时间之比为

故选A。8、C【分析】【分析】

【详解】

A.地球的同步卫星,其周期为1天,月球也是地球的卫星,公转周期约为27天,由开普勒第三定律可知地球的同步卫星轨道半径比月球绕地球转动的轨道半径小,由

可知同步卫星绕地球运动的向心加速度较大;A错误;

B.地球的引力提供向心力,则有

同步卫星绕地球运动的角速度较大;B错误;

C.由开普勒第三定律可得

同步卫星与月球的轨道半径之比为1:9;C正确;

D.地球的引力提供向心力,则有

同步卫星与月球绕地球运动的线速度之比为3:1;D错误。

故选C。9、A【分析】【分析】

【详解】

在F-x图象中;合外力与位移围成的面积表示合外力对物体做的功,在3m~4m与4m~5m的位移内,合外力对物体做的功大小相等,前者为正功,后者为负功,故3m~5m的位移内,合外力做的总功为零,在0m~5m位移内合外力对物体做的总功等于0m~3m位移内合外力对物体做的功,在0m~3m位移内合外力对物体做的功大小为6J,为正功,由动能定理,合外力对物体做的功等于物体动能的变化量,则物体的动能变化量为6J

故选A。二、多选题(共7题,共14分)10、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.悬线与钉子碰撞前后;线的拉力始终与小球运动方向垂直,小球的线速度不变,A错误;

B.当半径减小时,由知ω变大为原来的2倍;B正确;

C.再由知向心加速度突然增大为原来的2倍;C正确;

D.在最低点故碰到钉子后合力变为原来的2倍,悬线拉力变大,但不是原来的2倍,D错误。

故选BC。11、A:D【分析】【详解】

火车的速度为人相对火车的速度为地面上的人看到火车上的人相对地面的速度为由以上分析可知,AD正确,BC错误。

故选AD。12、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.平抛运动是一种只受重力作用的运动;选项A错误;

B.做平抛运动的物体;虽然它的速度方向不断改变,但它的加速度是不变的,则它的运动是匀变速曲线运动,选项B正确;

C.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动;选项C正确;

D.所有只受重力作用的物体不一定都做平抛运动;例如自由落体运动和竖直上抛;斜抛等运动,选项D错误。

故选BC。13、A:C【分析】【详解】

A.平抛运动也是曲线运动;但是它的加速度是重力加速度,是不变的,故A正确;

B.物体受到的合力为零;其运动状态一定不变,处于静止或匀速直线运动状态,即物体受到的合力为零时,它可能处于运动状态,故B错误;

C.物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上;所以合力一定不为零,故C正确;

D.力是改变物体运动状态的原因;只要物体受力(合力不为零),它的运动状态就一定会改变,故D错误。

故选AC。14、B:D【分析】【详解】

A.在两极,万有引力等于重力,则有

解得

A错误;

B.在赤道上,则有

联立解得地球表面赤道处的重力加速度为

B正确;

C.近地卫星围绕地球做匀速圆周运动,则有

联立解得

C错误;

D.同步卫星所受万有引力等于向心力

结合A解得

D正确。

故选BD。15、A:C:D【分析】【详解】

A.由图知,小球下滑的最大位移为x=12m,在最高点时,小球的重力势能

得小球的质量

故A正确;

B.根据除重力以外其他力做的功

可知

由图知,最高点的机械能为

最低点的机械能为

又x=12m

解得:阻力为

故B错误;

C.设小球动能和重力势能相等时的高度为h,此时有

由动能定理有

联立解得h=2.4m

故C正确;

D.由图可知,在物块下滑9m处,小球的重力势能是3J,动能为

动能与重力势能之差为6J-3J=3J

故D正确。

故选ACD。16、B:C【分析】【详解】

A.由图可知,质点在x方向上的初速度为y方向上初速度为3m/s,根据平行四边形定则,则初速度的大小故A错误.

BD.质点的加速度方向沿x轴方向,则F合=ma=2×1.5=3N,合力的方向沿y轴方向;与初速度的方向不垂直;故B正确,D错误.

C.质点受到的合外力不变,则质点的加速度不变,所以质点做匀变速曲线运动;故C正确.三、填空题(共6题,共12分)17、略

【分析】【详解】

[1]设探测器的质量为m,轨道半径为r,月球的质量为M,根据万有引力提供向心力

解得周期为

由题意可知,变轨后探测器的周期变小,则其轨道半径r变小;

[2]根据万有引力提供向心力

解得向心加速度为

变轨后探测器的轨道半径r减小;则向心加速度变大;

[3]根据万有引力提供向心力

解得线速度为

变轨后探测器的轨道半径r减小;则线速度变大;

[4]根据万有引力提供向心力

解得角速度为

变轨后探测器的轨道半径r减小,则角速度变大。【解析】大大大大小小18、略

【分析】【分析】

【详解】

主尺:4mm;游标尺:对齐的是8,所以读数为:

故遮光条宽度。

设遮光条前进了s,钩码的重力势能减少了mgs;系统动能增加了。

所以我们可以通过比较mgs和的大小来验证机械守能守恒定律。

需要测量的物理量有:滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s,滑块的质量M。【解析】0.480.4滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s滑块的质量M19、略

【分析】【分析】

【详解】

解:设地球质量为M,半径为R,宇航员的质量为m,由万有引力定律,可得地球对宇航员的引力

该星球对宇航员的引力

则有【解析】220、略

【分析】【详解】

[1]由万有引力的表达式

故引力常量G的单位用国际单位制中的基本单位表示为

[2]地球绕太阳公转,由太阳的引力提供向心力

结合开普勒第三定律

可得【解析】21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]根据

解得

[2]根据

解得

[3]根据得

[4]根据得【解析】3:3:43:2:29:6:82:3:322、略

【分析】【详解】

[1]根据向心力公式得

当角速度为原来的3倍时有

且有

物体质量不变;则它的向心加速度变为原来的9倍。

[2]由题知

解得【解析】99四、作图题(共4题,共20分)23、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】24、略

【分析】【分析】

【详解】

各点受力方向和速度方向如图所示。

【解析】25、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】26、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24分)27、略

【分析】【分析】

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