2019_2020学年高中物理第七章测评(含解析)新人教版必修2

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1、第七章测评(时间:60分钟 满分:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。第1~8小题每个小题中只有一个选项是正确的,第9~12小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则(  )A.物体的动能不可能总是不变的B.物体的加速度一定变化C.物体的速度方向一定变化D.物体所受合外力做的功可能为零解析物体做匀速圆周运动时合外力不为零,但合外力做的功为零,动能不变,选项A错误,D正确;合外力不为零,物体的加速度一定不为零,是否变化不能断定,选项B错误;合外力不为零,

2、物体的速度方向可能变化,也可能不变,选项C错误。答案D2.如图所示,一辆汽车从拱桥上的A点匀速率运动到等高的B点,以下说法中正确的是(  )A.汽车所受的合外力做功不为零B.汽车在运动过程中所受合外力为零C.牵引力对汽车做的功等于汽车克服阻力做的功D.由于汽车速率不变,所以汽车从A点到B点过程中机械能不变解析汽车由A点匀速率运动到B点的过程中动能变化量为0,根据动能定理可知合外力对汽车做功为零,A错误;汽车在运动过程中做圆周运动,有向心加速度,合外力不为零,B错误;由于A、B等高,重力做功为零,又合外力做功为零,所以牵引力对汽车做的功等于汽车克服阻力做的功,

3、C正确;由于汽车速率不变,所以汽车从A点到B点的过程中动能不变,但重力势能先增大后减小,所以机械能先增大后减小,D错误。答案C3.如图所示,倾角为30°的斜面连接水平面,在水平面上安装半径为R的半圆竖直挡板,质量为m的小球从斜面上高为R2处静止释放,到达水平面恰能贴着挡板内侧运动。不计小球体积,不计摩擦和机械能损失。则小球沿挡板运动时对挡板的作用力是(  )                A.0.5mgB.mgC.1.5mgD.2mg解析由mgR2=12mv2,F=mv2R得F=mg。选项B正确。答案B4.(2018海南卷)某大瀑布的平均水流量为5900m3

4、/s,水的落差为50m。已知水的密度为1.00×103kg/m3。在大瀑布水流下落过程中,重力做功的平均功率约为(  )A.3×106WB.3×107WC.3×108WD.3×109W解析设在时间t内有质量为m的水落下,重力做功的平均功率P=Wt=mght,水的质量m=ρQt,代入数据解得,P=3×109W,D选项正确。答案D5.如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直。一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度大小为g)(  )A.v216

5、gB.v28gC.v24gD.v22g解析小物块从半圆光滑轨道的最低点到最高点,由机械能守恒定律得12mv2=mg(2R)+12mv12。小物块从光滑轨道最高点平抛落到水平轨道上的时间为t,由2R=12gt2得t=4Rg,小物块落地点到轨道下端的距离为x=v1t=-16R2+4v2Rg。当R=v28g时,小物块落地点到轨道下端的距离最大,故选项B正确。答案B6.如图所示,足够长的半径为R=0.4m的14圆弧形光滑轨道固定于竖直平面内,圆弧形轨道与光滑固定的水平轨道相切,可视为质点的质量均为m=0.5kg的小球甲、乙用轻杆连接,置于圆弧形轨道上,小球甲与O点等

6、高,小球乙位于圆心O的正下方。某时刻将两小球由静止释放,最终它们在水平面上运动。g取10m/s2。则(  )A.两小球由静止释放后速度大小相等,最终在水平面上运动的速度大小为4m/sB.小球甲下滑过程中重力对它做功的功率一直增大C.小球甲下滑到圆弧形轨道最低点对轨道压力的大小为5ND.整个过程中轻杆对小球乙做的功为1J解析根据投影定理可知,两小球运动的过程中,两小球沿杆方向速度大小相等,系统机械能守恒,mgR=12×2mv2,解得v=gR=2m/s,A选项错误;小球甲由静止开始下滑,初态重力功率为零,在水平面上时,重力方向的速度为零,此时重力的功率也是零,故

7、重力的功率先增加后减小,B选项错误;小球甲下滑到圆弧形轨道最低点时,重力和支持力的合力提供向心力,FN-mg=mv2R,解得FN=10N,即对轨道的压力为10N,C选项错误;整个过程中,根据动能定理得W=12mv2=1J,D选项正确。答案D7.如图甲所示,水平面上的物体在水平向右的拉力F作用下,由静止开始运动,运动过程中,力F的功率恒为P。物体运动速度的倒数1v与加速度a的关系如图乙所示(图中v0、a0为已知量)。则下列说法正确的是(  )A.物体所受阻力大小为2Pv0B.物体的质量为Pa0v0C.运动过程中的拉力F逐渐变大D.物体加速运动的时间为v0a0解

8、析根据功率公式可知,P=Fv,研究物体的受力情况,根

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