2024年粤人版必修2物理上册月考试卷497
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2024年粤人版必修2物理上册月考试卷497
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8题,共16分)
1、飞行中的鸟改变飞行方向时,鸟的身体要倾斜,这与火车转弯类似。
鸟转弯所需的向心力由重力和空气对它的作用力的合力来提供。
质量为的飞鸟,以速率在水平面内做半径为的匀速圆周运动,空气对鸟作用力的大小为(重力加速度为)()
A.
B.
C.
D.
2、小明用额定功率为1200W、最大拉力为300N的提升装置,把静置于地面的质量为20kg的重物竖直提升到高为85.2m的平台,先加速再匀速,最后做加速度大小不超过5m/s2的匀减速运动,到达平台的速度刚好为零,g取10m/s2,则提升重物的最短时间为()
A. 13.2s
B. 14.2s
C. 15.5s
D. 17.0s
3、如图所示,倾斜的传送带上有一工件始终与传送带保持相对静止,则()
A. 当传送带向上匀速运行时,物体克服重力和摩擦力做功
B. 当传送带向下匀速运行时,只有重力对物体做功
C. 当传送带向上匀加速运行时,摩擦力对物体做正功
D. 不论传送带向什么方向运行,摩擦力都做负功
4、火星探测器“天问一号”成功着陆火星、北斗卫星导航系统覆盖全球、建造空间站天和核心舱等,中国航天人取得了辉煌的成就。
已知地球的半径约为火星半径的2倍,地球质量约为火星质量的10倍,北斗导航系统中的地球同步卫星做匀速圆周运动,空间站天和核心舱绕地球做匀速圆周运动的周期约为下列说法中正确的是()
A. 火星上发射卫星的第一宇宙速度大于地球上发射卫星的第一宇宙速度
B. 火星表面附近的重力加速度大于地球表面附近的重力加速度
C. 同步卫星所在处的重力加速度大于天和核心舱所在处的重力加速度
D. 同步卫星运动的角速度小于天和核心舱运动的角速度
5、我国计划发射“人造月球”,届时天空中将会同时出现月球和“人造月球”。
已知地球的半径为R,月球绕地球做圆周运动的轨道半径为60R,地球表面的重力加速度大小为g,“人造月球”绕地球做圆周运动的轨道半径是地球半径的2倍,月球与“人造月球”绕地球运动的方向相同。
则下列分析正确的是()
A. “人造月球”处的重力加速度大小为0.5g
B. 月球绕地球做圆周运动的向心加速度大小为
C. 月球和“人造月球”的角速度大小之比为
D. 月球、“人造月球”和地球相邻两次共线的时间间隔为
6、中俄联合实施探测火星计划,由中国负责研制的“萤火一号”火星探测器与俄罗斯研制的“福布斯—土壤”火星探测器一起由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星。
火星的质量约为地球质量的火星的半径约为地球半径的已知第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系为下列关于火星探测器的说法中正确的是()
A. 发射火星探测器的速度应大于地球第二宇宙速度
B. 发射火星探测器的速度应大于地球第三宇宙速度
C. 火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第一宇宙速度的
D. 火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第二宇宙速度的
7、关于星系,下述正确的是
A. 星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的
B. 银河系是一种不规则星系
C. 银河系中恒星只有少量的几颗
D. 太阳处于河外星系中
8、关于曲线运动,下列说法中正确的是()
A. 物体运动状态改变着,它一定做曲线运动
B. 物体做曲线运动,它的运动状态一定在改变
C. 物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致
D. 物体做曲线运动时,它的加速度方向有可能与物体所受到的合外力方向不一致
评卷人得分
二、多选题(共5题,共10分)
9、如图所示,两质量相等的小球a、b被固定在轻质直角支架上,支架两边Oa和Ob长分别为L和L,支架可绕过顶点处垂直支架平面的水平转轴O自由转动,开始时,两小球静止,Oa竖直;不计空气阻力和转轴处的摩擦,释放支架后,下列说法正确的是。
A. 小球a、b组成的系统机械能守恒
B. 小球b在下落过程中机械能守恒
C. 小球b在下落过程中动能先增大后减小
D. 在支架转动过程中,小球a的线速度可能小于b的线速度
10、关于运动的合成,下列说法正确的是()
A. 合运动的速度可能比分运动的速度小
B. 两个分运动的时间,一定与它们合运动的时间相等
C. 两个不沿一直线的匀速直线运动的合运动,一定是匀速直线运动
D. 两个分运动是直线运动的合运动,一定是直线运动
11、有一质量为2kg的质点在xoy平面内运动,在x方向的速度—时间图像和y方向的位移—时间图像如图所示;下列说法正确的是()
A. t=0时刻质点的速度为5m/s
B. 质点所受的合外力为6N
C. 质点做匀变速曲线运动
D. 2s时质点的速度为6m/s
12、如图所示,一位同学做飞镖游戏,已知圆盘的直径为d,飞镖距圆盘为L,且对准圆盘上最高点A水平抛出,初速度为飞镖抛出的同时,圆盘绕垂直圆盘过盘心O的水平轴匀速转动,角速度为ω,重力加速度为g。
若飞镖恰好击中A点;则下列关系正确的是()
A.
B. (n=0,1,2,3 )
C.
D. (n=0,1,2,3 )
13、图甲是全球最大回转自升塔式起重机,它的开发标志着中国工程用超大吨位塔机打破长期依赖进口的局面,也意味着中国桥梁及铁路施工装备进一步迈向世界前列。
该起重机某次从时刻由静止开始提升质量为的物体,其图像如图乙所示,内起重机的功率为额定功率;不计其他阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是()
A. 该起重机的额定功率为
B. 该起重机的额定功率为
C. 和时间内牵引力做的功之比为
D. 和时间内牵引力做的功之比为
评卷人得分
三、填空题(共8题,共16分)
14、英国天文学家哈雷计算了1531年、1607年和1682年出现的三颗彗星的轨道,他大胆预言这三颗彗星是同一颗星,周期约为 ______ ,并预言了这颗彗星再次回归的时间.1759年3月这颗彗星如期通过了 ______ 点,它最近一次回归是1986年,它的下次回归将在 ______ 年左右.
15、某实验小组利用光电门、气垫导轨等验证机械能守恒定律,实验装置如图甲。
让带遮光片的物块从气垫导轨上某处由静止滑下,若测得物块通过A、B光电门时的速度分别为v1和v2,AB之间的距离为L,料面的倾角为θ,重力加速度为g
(1)图乙表示示用螺旋测微器测量物块上遮光板的宽度为d,由此读出d=__________mm;
(2)若实验数据满足关系式_________(用所给物理量表示);则验证了物块下滑过程中机械能守恒;
(3)本实验中误差的主要来源是_____________________而造成物块机械能的损失。
16、图为一小球做平抛运动时闪光照片的一部分,图中背景是边长5cm的小方格,则闪光的频率为 ______ Hz;小球运动的初速度大小为 ______ m/s,小球运动到B点时的速度大小为 ______ m/s(重力加速度g取10m/s2)
17、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。
18、铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道相对水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,当火车转弯时的速度V0= _____ 时火车既不挤压内轨道也不挤压外轨道;当火车转弯时的速度小于此速
度V0时则火车挤压 ____ 轨道(填“内””或“外”).
19、小程同学设想人类若想在月球定居,需要不断地把地球上相关物品搬运到月球上。
经过长时间搬运后,地球质量M地逐渐减小,月球质量m月逐渐增加,但M地> m月,不计搬运过程中质量的损失。
假设地球与月球均可视为质量均匀球体,月球绕地球转动的轨道半径不变,它们之间的万有引力将 ______ ,月球的线速度将 ______ 。
(均选填“变大”、“变小”或“不变”)
20、电动机通过一绳子吊起质量为8kg的物体,绳的拉力不能超过120N,电动机的功率不能超过1200W,要将此物体由静止起用最快的方式吊高90m(已知此物体在被吊高90m时已达到最大速度并匀速上升),则最大速度的大小为 _________ ;所需时间为 ___________ .(g=10m/s2)
21、一宽为的河流,水速为一小船在静水中的速度为若要使该船到达对岸的路程最短,则(1)>时,= _____ ;(2)<时,= ________ .
评卷人得分
四、作图题(共4题,共8分)
22、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。
23、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)
24、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。
25、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4 12 20 28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28分)
26、验证机械能守恒定律实验中:
(1)从下列器材中选出实验所必须的,其编号为 _____________ 。
A.打点计时器(包括纸带)
B.重锤。
C.天平。
D.毫米刻度尺。
E.秒表。
(2)在用打点计时器验机械能守恒定律的实验中,质量的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点,如下图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,为纸带上打下的第一个点,为从合适位置开始选取的三个连续点(其它点未画出)。
已知打点计器打点频率为当地的重力加速度为那么:从点到所取点,重物重力势能减少量 __________ 动能增加量 __________ (结果取3位有效数字)
(3)根据计算的数据可得出结论: ________________________ 。
27、在使用如图所示的向心力演示器探究向心力大小与哪些因素有关的实验中。
本实验采用的科学方法是
_____________
A.放大法 B.累积法 C.微元法 D.控制变量法。
图2所示的步骤正在研究F与 ____________ (选填“m”“ω”“r”)的关系。
28、利用图示装置做“验证机械能守恒定律”实验。
(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的 ________ 。
A.动能变化量与势能变化量。
B.速度变化量与势能变化量。
C.速度变化量与高度变化量。
(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、重物导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材有 ________ 。
A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)D.秒表。
(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。
在纸带上选取三个连续打出的点测得它们到起始点的距离分别为已知当地重力加速度为打点计时器打点的周期为设重物的质量为从打点到打点的过程中,重物重力势能的减少量 ________ ,动能的增加量 ________ (用题中所给字母表示)。
(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量略大于动能的增加量,出现这种结果的原因是 ________ 。
A.利用公式计算重物速度B.利用公式计算重物速度。
C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法
29、如图为用频闪照相机拍摄一小球做平抛运动的照片的一部分,图中背景方格的边长对应的实际大小均为
5cm,g取10m/s2,照相机的闪光频率为 ______ Hz,小球经过B点时的速度大小为 ________ m/s。
评卷人得分
六、解答题(共3题,共30分)
30、如图所示,一个与水平方同夹角长为的粗糙斜轨道通过水平轨道与半径为
的竖直圆轨道相连,出口为水平轨道整个轨道除段以外都是光滑的.其中与轨道以微小圆弧相接.一个质量的小物块以初速度从点沿倾斜轨道滑下,小物块到达点时速度
取
(1)求小物块到达点时对圆轨道压力的大小;
(2)求小物块从到运动过程中摩擦力所做的功;
(3)若竖直圆轨道的半径大小能够任意调节,为了使小物块不离开轨道,并从轨道滑出;求竖直圆轨道的半径应满足什么条件?
31、如图所示,一弹射游戏装置由安装在水平台面上的固定弹射器、竖直圆轨道(在最低点E分别与水平轨道
和相连)、高度h可调的斜轨道组成。
游戏时滑块从O点弹出,经过圆轨道并滑上斜轨道。
全程不脱离轨道且恰好停在B端则视为游戏成功。
已知圆轨道半径长长圆轨道和光滑,滑块与之间的动摩擦因数滑块质量m=2g且可视为质点;弹射时从静止释放且弹簧的弹性势能完全转化为滑块动能。
忽略空气阻力,各部分平滑连接。
求。
(1)滑块恰好能过圆轨道最高点F时的速度大小;
(2)当且游戏成功时,滑块经过E点对圆轨道的压力大小及弹簧的弹性势能
(3)要使游戏成功,弹簧的弹性势能与高度h之间满足的关系。
32、如图所示,一内半径为R的圆筒(图中2R为其内直径)位于水平地面上。
筒内放一矩形物。
矩形物中的A、
B是两根长度相等、质量皆为m 的细圆棍,它们平行地固连在一质量可以不计的,长为l =R的矩形薄片的
两端。
初始时矩形物位于水平位置且处于静止状态,A、B皆与圆筒内表面接触。
已知A、B与圆筒内表面间的静摩擦因数μ都等于1。
现令圆筒绕其中心轴线非常缓慢地转动,使A逐渐升高。
(1)矩形物转过多大角度后;它开始与圆筒之间不再能保持相对静止?
(2)如果矩形物与圆筒之间刚不能保持相对静止时,立即令圆筒停止转动。
令θ表示A的中点和B的中点的连线与竖直线之间的夹角,求此后θ等于多少度时,B相对于圆筒开始滑动。
(要求在卷面上写出必要的推导过程。
最后用计算器对方程式进行数值求解;最终结果要求写出三位数字。
)。