2020-2021学年新教材高中物理 综合检测(含解析)新人教版必修2.docx
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- 2020-2021学年新教材高中物理 综合检测含解析新人教版必修2 2020 2021 学年 新教材 高中物理 综合 检测 解析 新人 必修
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1、模块综合检测(一)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.每小题只有一个选项符合题目要求)1.下列关于平抛运动和自由落体运动的说法正确的是()A.平抛运动是曲线运动,它的速度方向不断改变,不可能是匀变速运动B.两种运动在任意相等时间内的速度变化量相等C.平抛运动是速度大小一直不变的运动,而自由落体运动是速度一直增大的运动D.二者都是加速度逐渐增大的运动答案:B2. 如图所示,将一蜡块置于注满清水的长玻璃管中,封闭管口后将玻璃管竖直倒置,在蜡块匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速移动,蜡块由管口上升到顶端的时间为t.如果玻璃管以2v的水平速度移
2、动,在蜡块由管口上升到顶端的过程中,下列说法正确的是()A.所用时间减小B.所用时间不变C.蜡块位移减小D.蜡块位移不变答案:B3.2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆,实现人类探测器首次月背软着陆.右下图是“嫦娥四号”探测器由环月圆轨道进入预定月背着陆准备轨道的示意图,则下列关于“嫦娥四号”探测器运动的说法正确的是()A.“嫦娥四号”探测器发射速度一定大于11.2 km/sB.“嫦娥四号”探测器由100 km环月圆轨道需要点火加速才能进入近月点高度约为15 km的椭圆环月轨道C.“嫦娥四号”探测器在近月点高度约为15 km的椭圆环月轨道上各点的速度都大于其在100 km
3、环月圆轨道上的速度D.“嫦娥四号”探测器在100 km环月圆轨道上运动的周期大于其在近月点为15 km的椭圆环月轨道上运动的周期答案:D4.如图所示,木盒中固定一质量为m的砝码,木盒和砝码在桌面上以一定的初速度一起滑行一段距离后停止.现拿走砝码,对木盒持续施加一个竖直向下的恒力F(F=mg),若其他条件不变,则木盒滑行的距离()A.不变B.变小C.变大D.均有可能答案:B5.某手机品牌推出了一种特殊的手机,在电池能量耗尽时,摇晃手机就能产生电能维持使用.摇晃手机的过程将机械能转化为电能,摇晃该手机一次,相当于将所受重力为1.0 N的重物举高0.2 m,若每秒摇2次,则摇晃手机的平均功率为()A
4、.0.04 WB.0.4 WC.4 WD.40 W答案:B6.某学校开设了糕点制作的选修课,小明同学在体验糕点制作“裱花”环节时,他在绕中心匀速转动的圆盘上放了一块直径20 cm的蛋糕,在蛋糕上每隔4 s均匀“点”一次奶油,蛋糕一周均匀“点”上15处奶油,则下列说法正确的是()A.圆盘转动的转速约为2 r/minB.圆盘转动的角速度大小为30 rad/sC.蛋糕边缘的线速度大小约为3 m/sD.蛋糕边缘的向心加速度为90 m/s2答案:B7.摩天轮是一种游乐项目,乘客可随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是()A.在最高点,乘客处于超重状态B.在最低点,乘客重力小于他所受到的支持力C
5、.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变D.从最高点向最低点转动的过程中,座椅对乘客的作用力不做功答案:B8.两颗行星绕某恒星做匀速圆周运动,从天文望远镜中观察到它们的运行周期之比是81,两行星的公转速度之比为()A.12B.21C.14D.41答案:A二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题目要求.全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)9.在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨.当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,则()A.内、外轨道有高度差,主要是为了减小车轮与铁轨间的摩擦B.当火车速率等于v时,
6、重力和支持力的合力为火车转弯提供向心力C.当火车速率大于v时,内轨将受到轮缘的挤压D.当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压答案:BD10. 在科幻电影中,利用霍曼转移轨道,用最少的燃料地球就会到达木星轨道,最终逃出太阳系.如图所示,科学家利用固定在地面上的万台超级发动机瞬间点火,使地球在地球轨道上的B点加速,进入运输轨道,再在运输轨道上的A点瞬间点火,从而进入木星轨道.关于地球的运动,下列说法正确的是()A.在运输轨道上,地球经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道上,地球的机械能大于其在运输轨道上的机械能C.地球在轨道上运动的周期大于其在运输轨道上运动的周期D.地球在轨道上经过B点的加速度
7、小于其在运输轨道上经过B点的加速度答案:ABC11. 汽车发动机的额定功率为P1,它在水平路面上行驶时受到的阻力Ff大小恒定,汽车在水平路面上由静止开始运动,最大速度为vm,汽车发动机的输出功率随时间变化的图像如图所示,则汽车()A.0t1做加速度减小的变加速运动B.0t1做匀加速运动,牵引力大小不变C.t1时刻达到最大速度D.t1时刻以后做加速度减小的变加速运动,直到牵引力与阻力大小相等后做匀速运动解析:P=Fv=Fat=(ma+Ff)at,根据0t1时间内,功率随时间均匀增大,知汽车做匀加速直线运动,加速度恒定,牵引力恒定,速度均匀增加,故选项A错误,选项B正确.当功率达到额定功率后,汽车
8、速度增大,牵引力减小,根据牛顿第二定律,知加速度减小,加速度与速度同向,速度继续增大,当加速度减小到0时,速度达到最大,之后汽车做匀速运动,故选项C错误,选项D正确.答案:BD12.如图所示,质量为m0、长为l的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间的滑动摩擦力大小为Ff.现用一水平恒力F作用在滑块上,当滑块运动到木板右端时,木板在水平面上移动的距离为s.下列说法正确的是()A.在其他条件不变的情况下,F增大,滑块与木板间产生的热量不变B.在其他条件不变的情况下,m0越大,s越大C.在其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达木板右端所用时间越长D.上述过程中,滑块克
9、服摩擦力做功为Ff(l+s)解析:系统产生的热量等于摩擦力做的功,相对位移不变,摩擦力不变,所以产生的热量不变,选项A正确;在其他条件不变的情况下,由于木板受到的摩擦力不变,当m0越大时,木板加速度越小,而滑块加速度不变,相对位移不变,滑块在木板上运动时间变短,所以木板运动的位移s变小,选项B错误;在其他条件不变的情况下,拉力F越大,滑块的加速度越大,滑块到达木板右端所用时间就越短,选项C错误;滑块相对于水平面的位移为l+s,则滑块克服摩擦力做功为Ff(l+s),选项D正确.答案:AD三、非选择题(本题共6小题,共60分)13.(6分)一小球做平抛运动的频闪照片的一部分如图所示.图中背景方格的
10、边长均为l=5 cm,g取10 m/s2,小球的初速度v0= m/s,小球在B点的竖直速度是 m/s,开始运动的位置距离A点的水平距离为m.解析:竖直方向有y=gT2,得T=2lg=0.1 s,初速度v0=3lT=1.5 m/s,小球在B点的竖直速度vBy=8l2T=2.0 m/s,从开始运动到B点的时间t=vByg=0.2 s,开始运动的位置距离A点的水平距离x=v0t-3l=0.15 m.答案:1.52.00.1514.(8分)用图甲所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关. 甲 乙(1)本实验采用的科学方法是.A.控制变量法B.累积法C.微元法D.放大法(2
11、)图甲所示情景正在探究的是.A.向心力的大小与半径的关系B.向心力的大小与角速度大小的关系C.向心力的大小与物体质量的关系(3)一类似于实验装置的皮带传动装置如图乙所示,A、B、C三点到各自转轴的距离分别为RA、RB、RC,已知RB=RC=RA2,若在传动过程中,皮带不打滑,则A点与C点的角速度之比为,B点与C点的向心加速度大小之比为.解析:(1)探究向心力的大小与哪些因素有关用到的科学方法是控制变量法,故选项A正确,选项B、C、D错误.(2)从图中看出实验中所用的两个小球材质、大小相同,故两球的质量相等,两球距转轴的距离相等,所以该实验探究向心力与角速度大小的关系,故选项A、C错误,选项B正
12、确.(3)A、C两点的线速度大小相等,根据v=r可知,角速度和半径成反比,故A、C两点的角速度之比为12;因为A、B两点的角速度相等,所以B、C两点的角速度之比为12,根据a=r2可知,B、C两点的向心加速度之比为14.答案:(1)A(2)B(3)121415.(10分)在一次摩托车越壕沟的表演中,摩托车从壕沟的一侧以速度v0=45 m/s沿水平方向飞向另一端,壕沟两侧的高度分别为2.0 m和3.5 m,宽为20 m,不计空气阻力,g取10 m/s2.(1)摩托车是否能越过壕沟?请通过计算说明.(2)如果摩托车能越过壕沟,它落地时的速度是多大?落地速度的方向与地面的夹角(可用这个角的三角函数表
13、示)是多大?解析:(1)摩托车在表演中做平抛运动,根据运动学定律,可知下落高度h=12gt2,当h=3.5 m-2.0 m=1.5 m时,运动时间t=2hg=3010 s,水平位移x=v0t=9302 m20 m,由此得摩托车可以越过壕沟.(2)落地时水平速度vx=v0=45 m/s,落地时竖直速度vy=gt=30 m/s,落地时速度v=vx2+vy2=45.3 m/s.设落地时速度方向与地面的夹角为,tan =vyvx=3045.答案:(1)摩托车能越过壕沟.计算过程见解析(2)45.3 m/s速度方向与地面的夹角的正切值为304516.(10分)如图所示,小物体沿光滑弧形轨道从高为h处由静
14、止下滑,它在水平粗糙轨道上滑行的最远距离为s,重力加速度用g表示,小物体可视为质点,求:(1)小物体刚刚滑到弧形轨道底端时的速度大小v;(2)水平轨道与小物体间的动摩擦因数.解析:(1)设小物体的质量为m,小物体沿弧形轨道下滑的过程满足机械能守恒定律,由mgh=12mv2得v=2gh;(2)对小物体从开始下滑到最终停下的过程应用动能定理,由mgh-mgs=0,得=hs.答案:(1)2gh(2)hs17.(12分)如图所示,小球沿光滑的水平面冲上一个与水平面相切的光滑的半圆形轨道,轨道在竖直平面内,其半径为R,小球在轨道的最高点对轨道的压力大小等于小球的重力,重力加速度为g.(1)小球落地时速度
15、为多大?(2)小球落地点与圆弧轨道最高点的水平距离是多大?解析:(1)设小球的质量为m,根据牛顿第三定律,小球到达轨道的最高点时受到轨道的支持力FN大小等于小球对轨道的压力,则FN=mg,由题意可知小球在最高点时,有FN+mg=mv2R,解得小球到达轨道最高点时的速度大小v=2Rg,落地时竖直方向分速度为vy,根据运动学公式得vy2=2g2R=4gR,设落地时水平方向分速度为vx,有vx=v=2Rg,小球落地时速度大小vt=vx2+vy2=6gR.(2)小球离开轨道做平抛运动,有h=2R=12gt2,做平抛运动时间t=4Rg,小球落地时与圆弧轨道最高点的水平距离x=vt=22R.答案:(1)6
16、gR(2)22R18.(14分)如图所示,一个可视为质点的质量m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=2 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量m0=3 kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,水平地面光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数=0.3,圆弧轨道的半径R=0.4 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角=60,不计空气阻力,g取10 m/s2.(1)求小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力.(2)要使小物块不滑出长木板,木板的长度l至少为多少?解析:(1)小物块在C点时的
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