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    2024-2025学年辽宁省沈阳市翔宇中学高三(上)月考物理试卷(10月)(含答案)

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    这是一份2024-2025学年辽宁省沈阳市翔宇中学高三(上)月考物理试卷(10月)(含答案),共8页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    一、单选题:本大题共7小题,共28分。
    1.在击打乒乓球的过程中,球拍对乒乓球的切向摩擦会使得乒乓球旋转起来,若旋转的乒乓球在竖直平面内的运动轨迹如图中曲线所示,M点是运动轨迹上的一点,速度方向沿该点的切线方向,乒乓球在该点受到的合外力方向可能是( )
    A. 斜向左下B. 斜向右上C. 与速度方向相反D. 与速度方向相同
    2.利用砚台将墨条研磨成墨汁时讲究“圆、缓、匀”,如图,在研磨过程中,砚台始终静止在水平桌面上。当墨条的速度方向水平向左时,( )
    A. 砚台对墨条的摩擦力方向水平向左
    B. 桌面对砚台的摩擦力方向水平向左
    C. 桌面和墨条对砚台的摩擦力是一对平衡力
    D. 桌面对砚台的支持力与墨条对砚台的压力是一对平衡力
    3.商场自动感应门如图所示,人走进时两扇门从静止开始同时向左右平移,经4s恰好完全打开,两扇门移动距离均为2m,若门从静止开始以相同加速度大小先匀加速运动后匀减速运动,完全打开时速度恰好为0,则加速度的大小为
    A. 1.25m/s2B. 1m/s2C. 0.5m/s2D. 0.25m/s2
    4.我国高铁技术处于世界先进水平,诸多国家首脑人物纷纷带领调查团赶赴中国,参观、调研中国的高铁技术,并就取得的效果赞不绝口。如图所示,设高铁运行时受到的阻力与速度大小成正比,若高铁以速度v匀速行驶,发动机的功率为P。则当高铁速度为32v时,其匀速行驶时发动机的功率为( )
    A. 34PB. 32PC. 94PD. 92P
    5.土星的部分卫星绕土星的运动可视为匀速圆周运动,其中的两颗卫星轨道半径分别为,r1、r2且r1≠r2,向心加速度大小分别为a1、a2,则( )
    A. a1r1=a2r2B. a1r 12=a2r 22C. a1r1=a2r2D. a1r12=a2r 22
    6.如图所示,一种古老的舂米装置,使用时以O点为支点,人用脚踩踏板C,另一端的舂米锤B上升,松开脚后,B回落撞击谷槽A中的谷米。已知OCA. 相同时间内B. C的转过的角度相等
    B.B、C的线速度大小关系满足vB=vC
    C. B、C的角速度关系满足ωB>ωC
    D. B、C的向心加速度大小关系满足aB7.如图甲所示,一质量为2kg的物体静止在水平地面上,水平推力F随位移x变化的关系如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦因数为0.1,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
    A. 物体运动的最大速度为 3m/s
    B. 在运动中由于摩擦产生的热量为6J
    C. 物体在水平地面上运动的最大位移是4.5m
    D. 物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动
    二、多选题:本大题共3小题,共18分。
    8.物体在做平抛运动时,在相等时间内,相同的物理量有
    A. 速度的增量B. 加速度C. 位移的增量D. 位移
    9.如图甲所示,一只小猫饭后来到池塘边散步,之前停留在池塘边的一条小鱼看到小猫后,从静止快速沿直线游离池塘边缘,全过程中小鱼的v−t图像如图乙所示。关于小鱼的整个运动过程,下列说法正确的是( )
    A. 0∼t2内小鱼的位移最大
    B. t4时刻小鱼受到的合力为0
    C. 在t4∼t5内,小鱼的加速度与速度方向相同
    D. 小鱼在0∼t1内的加速度方向与t3∼t5内的加速度方向相反
    10.长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡峭的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为m的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为ℎ,在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为g,下列说法正确的有( )
    A. 甲在空中的运动时间和乙的在空中运动时间相等
    B. 两手榴弹在落地前瞬间,重力的功率相等
    C. 从投出到落地,每颗手榴弹的重力势能减少mgℎ
    D. 从投出到落地,每颗手榴弹的机械能变化量为mgℎ
    三、实验题:本大题共2小题,共14分。
    11.用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,如图所示。在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上,并通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在B处。测得滑块(含遮光条)质量为M、钩码总质量为m、遮光条宽度为d、导轨上A点到B的距离为L,已知当地的重力加速度g。将滑块在图示A位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为Δt。
    (1)遮光条通过光电门的速度大小为_________;
    (2)选择A到B的运动过程,则滑块(含遮光条)与钩码组成系统重力势能的减少量为__________,动能的增量为__________。
    12.在探究物体质量一定时加速度与力的关系实验中,小明同学对教材上的实验方案做了改进,如图甲所示,调节桌面水平,用力传感器直接测细线中的拉力F,小车在大小为2F的水平拉力作用下,由静止开始做匀加速运动。
    (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是( )
    A.必须用天平测出砂和砂桶的质量,以其重力来表示绳中的拉力大小
    B.一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
    C.需要改变砂和砂桶的总质量,打出多条纸带,测出加速度a与相应力传感器示数F
    (2)实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,由图中的数据可知,小车运动的加速度大小是____m/s2。(结果保留两位有效数字)
    (3)由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力Ff=____N,小车质量m=____kg。(结果保留两位有效数字)
    四、计算题:本大题共3小题,共40分。
    13.如图为某同学在荡秋千,秋千上悬挂平板的两绳平行且绳长为L,平板运动到最高点时绳子与竖直方向夹角为θ。已知该同学的质量为m且视为重心在平板上,重力加速度为g,不计绳子和平板的质量,忽略一切阻力。求:
    (1)该同学运动到最低点时的速度大小v;
    (2)该同学运动到最低点时的加速度大小a;
    (3)该同学运动到最低点时每根绳子的拉力大小F。
    14.在倾角37°足够长的斜面底端有一个质量为1kg的物体(可看成质点),物体与斜面之间的动摩擦因数为0.5。物体先在沿斜面的拉力F作用下,以v0=5m/s的速度匀速上升2s,再撤销拉力F,g取10m/s2,则:
    (1)拉力F有多大?
    (2)物体沿斜面上升的最大距离有多少?
    (3)物体返回斜面底端时的速度有多大?
    15.如图所示为某货物自动传送系统的简化示意图,圆心为O的14圆弧轨道AB竖直固定,轨道半径R=2m,轨道末端与水平传送带相切于最低点B,水平传送带BC长为L=2m,以v0=2m/s的速度顺时针匀速率转动。质量m=0.3kg的物体(可看作质点),从与圆心O等高的A点由静止释放,运动到B点时的速度大小为v1=4m/s,接着进入水平传送带,最后从传送带末端C点滑出。已知物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.4,g=10m/s2。求:
    (1)物体在圆弧轨道上运动的过程中克服阻力做的功W;
    (2)物体通过传送带BC的过程中因相互摩擦而产生的热量Q。
    参考答案
    1.B
    2.C
    3.C
    4.C
    5.D
    6.A
    7.C
    8.AB
    9.CD
    10.ABC
    11.dΔt;mgL;12(m+M)(dΔt)2
    12.(1)C;
    (2)2.4;
    (3) 1.0;2.9

    13.(1) 2gL1−csθ ;(2) 2g1−csθ ;(2) 3mg2−mgcsθ
    14.解:(1)对物体受力分析如图

    由平衡条件可得
    F=f+mgsinθ,
    f=μN=μmgcsθ,
    解得F=10N;
    (2)当物体不受F向上滑时,
    物体的加速度a2=−mgsinθ+μmgcsθm,
    可得a2=−10m/s2,
    根据位移速度关系有vt2−v02=2a2x2,v0=5m/s,x2=0−v022a2,
    可得x2=1.25m,
    物体受F匀速向上滑时:x1=v0⋅t=5×2m=10m,
    所以物体沿斜面上升的最大距离:x=x1+x2=1.25m+10m=11.25m;
    (3)物体下滑时的加速度为:a3=mgsinθ−μmgcsθm=2m/s2,
    由2a3x=v12得物体返回斜面底端时的速度为v1= 2a3x=3 5m/s。
    15.1)物体由A点开始下滑到B点,由动能定理得
    mgR−W=12mv12
    解得
    W=3.6J
    (2)物体在传动带上滑行时,由牛顿第二定律得
    μmg=ma
    解得
    a=4m/s2
    物体减速到与传送带共速的过程中
    v02−v12=−2ax1
    解得
    x1=1.5m则物体在滑出传送带前已经共速,物体减速到与传送带共速的过程中,时间满足
    v0=v1−at
    可得
    t=0.5s
    传送带的位移
    x2=v0t=1m
    物体与传送带的相对位移
    Δx=x1−x2=0.5m
    产生的热量
    Q=μmgΔx=0.6J
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