高三考前知识点强化必修2(自编含答案)

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1、试卷第 1 页,总 3 页必修 2 1如图所示为一种叫做“魔盘”的娱乐设施,当转盘转动很慢时,人会随着“魔盘”一起转动,当“魔盘”转动到一定速度时,人会“贴”在“魔盘”竖直壁上,而不会滑下。若磨盘半径为r ,人与魔盘竖直壁间的动摩擦因数为,在人“贴”在“魔盘”竖直壁上,随“魔盘”一起运动过程中,则下列说法正确的是()A人随“魔盘”转动过程中受重力、弹力、摩擦力和向心力作用B如果转速变大,人与器壁之间的摩擦力变大C如果转速变大,人与器壁之间的弹力不变D “魔盘”的转速一定大于 rg212最近“ NASA ”证实木星的质量最大卫星木卫三确有海洋存在,这也引起了科学家对木卫三再次探索的极大兴趣。已知

2、它的直径约为地球的 0.025 倍,质量约为地球的0.4 倍,它与木卫一的轨道半径保持着1:4 的关系,下列说法正确的是()A木星对木卫三的万有引力大于对木卫一的万有引力B木卫三表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的160 倍C木卫三与木卫一运动周期之比为1:8 D从地球向木卫三发射航天器的发射速度必须大于第三宇宙速度32014 年 10 月 22日, 执行探月工程三期再入返回飞行试验任务的嫦娥五号飞行试验器在西昌卫星发射中心发射。据悉,这是嫦娥系列发射中首次需要返回地球的一次任务,将为嫦娥五号飞行提供试验数据,这是我国航天事业的又一成功。“嫦娥五号飞行试验器”围绕月球的运动可以看作匀速圆周

3、运动,万有引力常量已知, 如果在这次探测工程中要测量月球的质量,则需要知道的物理量有( )A“飞行试验器”的质量和月球的半径B “飞行试验器”绕月球运动的周期和轨道半径C月球的半径和“飞行试验器”绕月球运动的周期D “飞行试验器”的质量、月球的半径和“飞行试验器”绕月球运动的周期4内壁光滑的圆锥筒固定不动,其轴线竖直,如图所示,有两个质量相同的小球A和 B紧贴内壁分别在图示所在的水平面内做匀速圆周运动,则()A.A 球线速度必定大于B球的线速度B.A 球对筒壁的压力必定大于B球对筒壁的压力C.A 球角速度必定大于B球的角速度D.A球的运动周期必定大于B球的运动周期5如图所示,离水平地面一定高处

4、水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度。现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力。下列说法中正确的是()A弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能B小球从抛出到将弹簧压缩到最短的过程中小球的机械能守恒C小球抛出的初速度大小仅与圆筒离地面的高度有关D小球从抛出点运动到圆筒口的时间与小球抛出时的角度无关6如图所示 , 放在倾角 =15的斜面上物体A与放在水平面上的物体B通过跨接于定滑轮的轻绳连接 , 在某一瞬间当A 沿斜面向上的速度为v1时,轻绳与斜面的夹角=30,与水平面的夹角=60,此时B沿水平面的速度v2为()A1622 3vB16

5、22 3vC133v D13v7如图所示 , 半圆形轨道竖直放置,在轨道水平直径的两端,先后以速度v1、v2水平抛出 a、b 两个小球,两球均落在轨道上的P 点,OP与竖直方向所成夹角=30。设两球落在P点时速度与竖直方向的夹角分别为 、,则()Av2=2v1Bv2=3v1Ctan =3tan Db 球落到 P点时速度方向的反向延长线经过O点8某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘A、B,A 盘上固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发射红外线,P 到圆心的距离为40cm 。B 盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q ,Q到圆心的距离为24cm 。P、 Q转动的线速度均为4 m/s 。

6、当 P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q的接收窗口,如图,P 、Q可视为质点。则()A.A 盘的转速为5 转/ 秒B.Q 的周期为 0.2sC.Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为0.24sD.Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为0.6s24cmPQA B 40cm试卷第 2 页,总 3 页9如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30,质量分别为M 、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板开始时用手按住物体M ,此时 M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态已知M = 2m ,空气阻力不计松

7、开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是()AM和 m组成的系统机械能守恒B当 M的速度最大时, m与地面间的作用力为零C若 M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零D若 M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和10如图所示,传送带以恒定速率v 运动,现将质量都是m的小物体甲、乙(视为质点)先后轻轻放在传送带的最左端,甲到达A处时恰好达到速率v,乙到达 B处时恰好达到速率v。则下列说法正确的是()A甲、乙两物块在传送带上加速运动时具有的加速度相同B甲、乙两物块在传送带上加速运动时间相等C传送带对甲、乙两物体做功相等D乙在传送带上滑行产生的热量

8、与甲在传送带上滑行产生的热量相等11测量滑块在运动过程中所受的合外力是“探究动能定理”实验要解决的一个重要问题。为此,某同学设计了如下实验方案:A实验装置如图所示,一端系在滑块上的细绳通过转轴光滑的轻质滑轮挂上钩码,用垫块将长木板固定有定滑轮的一端垫起。调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码, 让滑块沿长木板向下做匀加速直线运动。请回答下列问题:滑块做匀速直线运动时,打点计时器在纸带上所打出点的分布应该是;滑块在匀加速下滑过程中所受的合外力大小钩码的重力大小 (选填“大于”、“等于”或 “小于”) ;当滑块沿长木板向下做匀加速直

9、线运动时,某同学打出的一条纸带如图所示,用刻度尺测得记数点1,2,3,4 到记数起点O的距离分别为 3.15cm,12.40cm,27.70cm,49.05cm,由此可得,物体的加速度为_m/s2. (计算结果保留三位有效数字)若滑块质量为M 、钩码质量为m 、当打点计时器打下1、3 点时滑块的速度分别为1V和3V,1、3 两点之间距离为s, 重力加速度为g,探究结果的表达式是。 (用相应的符号表示)12利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A 点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M ,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;

10、遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B 点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t ,用 d 表示 A点到光电门B 处的距离, b 表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A 处由静止开始运动。用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b= mm;滑块通过 B点的瞬时速度可表示为;某次实验测得倾角o30, 重力加速度用g 表示, 滑块从 A处到达 B处时 m和 M组成的系统动能增加量可表示为Ek= ,系统的重力势能减少量可表示为Ep= ,在误差允许的范围内,若Ek = Ep则可认为系统的机械能守恒;在上次实验中,某同学改变A、B间

11、的距离,作出的2-vd图象如图所示,并测得M=m ,则重力加速度g m/s2。13如图所示一宇航员站在一星球表面,用一根细绳一端固定在O点,另一端固定质量为m的小球,在最低点给小球某一速度让小球在竖直平面内做完整圆周运动,小球运动到最低点和最高点绳的拉力差为F,已知该星球的半径为 R,万有引力常量为G。求该星球的质量M 。试卷第 3 页,总 3 页14如图所示, 在竖直平面内有半径为R=0.4 m的光滑 1/4 圆弧 AB,圆弧 B处的切线水平, O点在 B点的正下方, B点高度为 h=0.8 m 。在 B端接一长为 L=4.0m 的木板 MN 。一质量为 m=2.0kg 的滑块,与木板间的动

12、摩擦因数为0.1 ,滑块以某一速度从N点滑到板上,恰好运动到 A点。( g 取 10 m/s2)求:(1)滑块从 N 点滑到板上时初速度的大小;(2)从 A 点滑回到圆弧的B 点时对圆弧的压力;(3)若将木板右端截去长为L 的一段,滑块从A端静止释放后,将滑离木板落在水平面上P点处,要使落地点P距 O点最远, L 应为多少?15如图所示,竖直平面内有一直角坐标系XOY ,X轴的正半轴为光滑绝缘水平轨道,负半轴没有轨道,BCP三点都在 X轴上,直线MB与 Y轴平行, PQ是一个竖直屏。 Y 轴右边有水平向左的匀强电场E1,MB左边有水平向上的匀强电场E2,MB和 Y轴间没有电场;MB右边和圆 C

13、内有垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场(电场和磁场都没有画出)。一个带正电的小球从A点静止释放,沿直线AB进入圆形磁场。已知:圆C 的半径为LR3;小球的电荷量为q,质量为 m ;重力加速度为g; gL qLmB33; PC间的距离是L33; qmgEE21。求:(1)A 点的坐标。(2)小球打到屏PQ上的点到 P 点的距离。(3)当小球离开圆形磁场瞬间,保特原有的条件不变,再在MB左边加一个新的方向与X 负半轴方向成30斜向左下的匀强电场E3,小球刚好垂直打到屏PQ上,求 E3的大小参考答案本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。答案第 2 页,总 8 页1D【解析】人随“魔盘

14、”一起转动的过程中,受到重力、弹力和摩擦力得作用,期中弹力提供向心力,选项A 错误;在竖直方向: f=mg,水平方向: FN=m (2n)2r=4m2n2r ,由 f F N可得 n rg21,选项 A、B错误,选项D正确。2AC 【解析】由于木卫三的质量大于木卫一的质量,而轨道半径小于木卫一的轨道半径,根据2GMmFr可知,木星对木卫三的万有引力大于对木卫一的万有引力,A 正确;根据2GMmmgr可知,226401MrggM r卫三地卫三三卫地地,B 错误;根据32rT恒量,可知3118TrTr卫三卫三卫一卫一,C正确;由于木星在太阳系中,因此向木卫三发射航天器的速度超过第二宇宙速度就可以达

15、到,D 错误。3B【解析】试题分析:利用环绕天体的匀速圆周运动可以计算出中心天体的质量,2 224GMmmrrT,可得2324rMGT,则已知“飞行试验器”绕月球运动的周期和轨道半径就可算出月球的质量。选项B 正确。故选B。考点:本题考查了万有引力定律的应用、匀速圆周运动。4AD【解析】试题分析:对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图根据牛顿第二定律,有:F=mgtan=m2vr,解得tanvgr,A的半径大,则A的线速度大,故A正确;物体所受的支持力 cosmgN, 知球 A对筒壁的压力一定等于球B对筒壁的压力故 B错误; 根据 mgtan=mr2得,tang r,

16、知 A的半径大,则A的角速度小故C错误;根据2T知, A 的角速度小,则A 的周期大故D正确故选: AD 考点:匀速圆周运动;向心力.5D【解析】试题分析:小球从抛出到弹簧压缩到最短的过程中,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒即 21mv02mgh E p,所以EpEk0,故本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。答案第 3 页,总 8 页AB 错误;斜上抛运动可分解为竖直上抛运动和水平方向的匀速直线运动,所以 gvgvh2sin2sin02 02 0( 为 v0与水平方向的夹角 ) 即 v0 sin2gh,与高度和角度有关,知C 错;竖直方向做竖直上抛运动,高度为h,h= 21gt2,t= gh2,与小球抛出时的角度无关, D正确。考

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