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    2022-2023年鲁科版(2019)新教材高中物理必修2 3测试题2讲评课件

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    这是一份高中物理本册综合评课课件ppt,共15页。PPT课件主要包含了PART1,选择题,PART2,计算题等内容,欢迎下载使用。

    1.关于曲线运动,下面叙述正确的是(  ) A.曲线运动是一种变速运动 B.变速运动一定是曲线运动 C.物体做曲线运动时,所受外力的合力可能与速度方向在同一条 直线上 D.物体做曲线运动时,所受外力的合力一定是变力
    解析:选A.由于曲线运动速度方向不断变化,一定是变速运动;物体做曲线运动的条件是外力的合力与速度方向不在同一条直线上,但可以是恒力.
    2.人造地球卫星在圆形轨道上环绕地球运行时有(  ) A.轨道半径越大,速度越小,周期越长 B.轨道半径越大,速度越大,周期越短 C.轨道半径越大,速度越大,周期越长 D.轨道半径越小,速度越小,周期越长
    解析:选A.由万有引力提供向心力得GMm/R2 =mv2 /R=m(2π/T)2R,解得v= (由此可知,轨道半径越大,速度越小)和T=2ЛR/V(可知,轨道半径越大,周期越长).故选项A是正确的.
    3.如图所示,一水平平台可绕竖直轴转动,平台上有a、b、c三个物体,其质量之比为ma∶mb∶mc=2∶1∶1,它们到转轴的距离之比为ra∶rb∶rc=1∶1∶2,三物块与平台间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力均与其压力成正比,当平台转动的角速度逐渐增大时,物块将会产生滑动,以下判断正确的是(  ) A.a先滑        B.b先滑 C.c先滑 D.a、c同时滑
    解析:选C.物体转动时摩擦力提供向心力,即μmg=mω2r,解得ω2=μg/r,可知半径越大,角速度越小,c先滑.
    4.2008年9月25日我国成功发射了“神舟七号”载人飞船.在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是(  ) A.若知道飞船的运动轨道半径和周期,再利用引力常量,就可以算出飞船的质量 B.若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,则飞船速率减小 C.若飞船执行完任务返回地球,在进入大气层之前的过程中,飞船的动能逐渐增大,引力势能逐渐减小,机械能保持不变 D.若有两个同样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接
    解析:选C.由公式GMm/r2=m(2π/T)2r可知,只能求出地球的质量,而无法求出飞船的质量,选项A错误;在空中运行时,飞船和宇航员都做匀速圆周运动,都是所受到的万有引力提供向心力,所以当宇航员慢慢走出时,飞船的速率并不发生变化,故选项B错误;飞船在返回时,万有引力做正功,故动能增加,但高度降低,重力势能减少,选项C正确;两个一样的飞船在同一轨道上运动时的速率相同,后一飞船向后喷气加速,速率变大后将做离心运动脱离原轨道,无法实观对接,故选项D错误.
    解析:选C.设极板的长度为l,极板间的距离为d,两极板间的电压为U,带电粒子的质量为m,电荷量为q,射入电场时的初速度为v0,粒子在极板间运动的时间为t,则粒子从极板右侧射出时,沿平行极板方向上有:l=v0t,垂直于极板方向上有:d/2=1/2 qU/md×(l/v0)2=qUl2/4dEk,故Ek=qUl2/2d2.经检验知C正确.
    5.如图所示,带电粒子以平行于极板的速度从左侧中央射入匀强电场,恰好能从右侧擦极板边缘射出电场(不计粒子的重力).如果粒子的动能变为原来的2倍,要使它们仍能擦极板边缘射出,则可以采取的措施有(  )A.将极板的长度变为原来的2倍B.将两极板间的距离变为原来的1/2C.将两极板之间的电压变为原来的2倍D.以上措施均不对
    6.如图所示,质量为m的物体,以速度v离开高为H的桌子,当它落到距地面高为h的A点时,在不计空气阻力的情况下,下列判断正确的是(  ) A.若取地面为零势能面,物体在A点具有的机械能是1/2mv2+mgH B.若取桌面为零势能面,物体在A点具有的机械能是1/2mv2 C.物体在A点具有的动能是1/2mv2+mg(H-h) D.物体在A点具有的动能与重力势能零参考平面的选取有关, 因此是不确定的
    解析:选ABC若取地面为零势能面,抛出点机械能为1/2mv2+mgH,平抛过程中机械能守恒,任何一点的机械能为1/2mv2+mgH,A对;同理B也对;从抛出点到A点根据动能定理得mg(H-h)=1/2mv2A-1/2mv2,解得1/2mv2A=1/2mv2+mg(H-h),所以选ABC.
    7.如图所示,高为h=1.25 m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为60 kg的滑雪爱好者,以一定的初速度v向平台边缘滑去,着地时的速度方向与水平地面的夹角为45°(取重力加速度g=10 m/s2).由此可知(  ) A.滑雪者离开平台边缘时的速度大小是5.0 m/s B.滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5 m C.滑雪者在空中运动的时间为0.5 s D.着地时滑雪者重力做功的瞬时功率是300W
    解析:选ABC.滑雪者所做的运动为平抛运动,可以看成水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动的合成.依题意可知,着地时,水平方向的速度和竖直方向的速度大小一样.则:h=1/2gt2,∴t= =0.5 s.C正确;vg=gt=5.0 m/s,所以水平速度大小也为5.0 m/s,A正确;水平位移x=vt=2.5 m,B正确;而着地的速度v′=√2v=5 √2m/s,P=mgv′cs45°=3000 W,D错误.
    8.如图所示,在点电荷Q形成的电场中,已知a、b两点在以Q为圆心的同一圆周上,甲、乙两个带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线,两个粒子经过a点时具有相同的动能.由此能判断(  ) A.甲粒子经过c点时与乙粒子经过d点时具有相同的动能 B.甲、乙两粒子带异种电荷 C.若取无穷远处为零电势点,则甲粒子经过c点时的电势能小于 乙粒子经过d点时的电势能 D.两粒子经过b点时具有相同的动能
    解析:选BCD.由粒子的运动轨迹可知,甲受到静电引力的作用,乙受到静电斥力作用.所以甲由a到c过程中,电场力做正功,电势能减少动能增加;乙由a到d过程中,电场力做负功,电势能增加动能减少,所以B、C正确、A错误.因为a、b在同一个等势面上,所以两粒子由a到b电场力均不做功,所以D正确.
    9.(12分)如图所示,飞机距地面高度为H=500 m,水平飞行速度为v1=100 m/s,追击一辆速度为v2=20 m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距汽车水平距离多远处投弹?(g取10 m/s2)
    解析:设飞机应在距汽车水平距离l处投弹,从开始投弹到炸中汽车所用时间为t,在t时间内炸弹水平位移为s,汽车水平位移为x.炸弹在竖直方向为自由落体,则炸弹在空中运动时间为t= √2H/g,代入数据解得t=10 s.炸弹在水平方向为匀速直线运动,则:s=v1t=100×10 m=1000 m.汽车在水平方向为匀速直线运动,则:x=v2t=20×10 m=200 m.由位移关系得:l=s-x=(1000-200)m=800 m.答案:800 m
    10.(12分)2007年10月24日18时,“嫦娥一号”卫星星箭成功分离,卫星进入绕地轨道.在绕地运行时,要经过三次近地变轨:12小时椭圆轨道①→24小时椭圆轨道②→48小时椭圆轨道③→地月转移轨道④.11月5日11时,当卫星经过距月球表面高度为h的A点时,再一次实施变轨,进入12小时椭圆轨道⑤,后又经过两次变轨,最后进入周期为T的月球极月圆轨道⑦.如图所示.已知月球半径为R.(1)请回答:“嫦娥一号”在完成三次近地变轨时需要加速还是减速? (2)写出月球表面重力加速度的表达式.
    11.(14分)如图所示,光滑水平面AB与一半圆形轨道在B点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R,一个质量为m的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B点进入半圆轨道瞬间,对轨道的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达C点,重力加速度为g.求: (1)弹簧弹力对物块做的功; (2)物块从B到C克服阻力做的功; (3)物块离开C点后,再落回到水平面上时动能的大小.
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