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    2023届山东省高三上学期10月检测物理试题(Word版)
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    2023届山东省高三上学期10月检测物理试题(Word版)

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    这是一份2023届山东省高三上学期10月检测物理试题(Word版),共12页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上等内容,欢迎下载使用。

    高三10月份联考物理试题
    时间:90分钟   分值:100分
    注意事项:
    1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
    2.请将答案正确填写在答题卡上
    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.伽利略是伟大的物理学家和天文学家,他融会贯通了当时的数学、物理学和天文学,在研究工作中开科学实验之先河,奠定了现代科学的基础。以下说法符合史实的是(  )
    A.我们所学的概念,诸如平均速度、瞬时速度以及加速度等,就是伽利略首先建立起来的
    B.伽利略研究自由落体的规律时,利用斜面实验主要是考虑到便于测量小球运动的速度
    C.伽利略通过理想斜面实验得到力不是维持物体运动状态的原因,并提出“力”的概念
    D.伽利略研究自由落体的规律时,利用斜面实验主要是考虑到便于测量小球运动的加速度
    2.一物体在水平面上做直线运动,其图像如图所示,下列说法正确的是(  )

    A.在时,物体的加速度为0
    B.在时,物体速度方向发生改变
    C.在前内,物体经过的路程为
    D.在前内,物体的平均速度为
    3.举重是我国奥运会上的传统优势项目。如图所示,举重运动员成功把196公斤杠铃举过头顶保持静止,关于这个状态下列说法正确的是(  )

    A.运动员此时处于超重状态
    B.运动员受到杠铃对他的压力就是杠铃的重力
    C.运动员受到地面的支持力是由于地面形变而产生的
    D.运动员对杠铃的支持力与运动员对地面的压力是一对作用力与反作用力
    4.车载磁性手机支架安装在校车驾驶室前端水平平台上,如图所示,支架上的强磁铁与粘在手机背面的引磁片紧紧吸附在一起,使手机处于倾斜状态随车沿水平直线道路前进。下列说法正确的是(  )

    A.手机(含引磁片)受到4个力的作用
    B.支架对手机(含引磁片)的作用力一定竖直向上
    C.增大手机与水平面夹角,支架对水平平台的压力大小不变
    D.前进的速度越快,手机(含引磁片)受到的摩擦力越大
    5.如图所示,倾角为的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的轻质定滑轮与沙漏a连接,连接b的一段细绳与斜面平行。在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,则(  )

    A.b对c的摩擦力一定减小 B.固定滑轮的杆对滑轮的作用力方向不变
    C.c对地面的摩擦力方向一定向左 D.地面对c的支持力一定减小
    6.2022年是农历虎年,每年正月我国各地都有挂灯笼庆新年的习俗。如题图所示,小组用三根不可伸长的轻绳静止悬挂重量均为G的灯笼A与B,其中轻绳2与竖直方向的夹角为45°,轻绳3处于水平状态。则轻绳1对灯笼A的拉力大小是(  )

    A. B. C.2G D.
    7.AB两车沿同一直线运动,图线分别对应物体A、B的运动情况,其中为直线,为开口向下抛物线的一部分,P为图像上一点,为过P点的切线,下列说法正确的是(  )

    A.B车做匀速运动,速度大小为
    B.A车做匀减速直线运动,加速度大小为
    C.A车的初速度为,时速度大小为
    D.时,两车相遇
    8.一物体由静止开始运动,其加速度a与位移x的关系图线如图所示。下列说法正确的是(  )

    A.物体最终静止
    B.物体的最大速度为
    C.物体的最大速度为
    D.物体的最大速度为
    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.如图所示,某同学在研究运动的合成时做了下述活动:用左手沿黑板推动直尺竖直向上运动,运动中保持直尺水平,同时,用右手沿直尺向右移动笔尖。若该同学左手的运动为匀速运动,右手相对于直尺的运动为初速度为零的匀加速运动,则关于笔尖的实际运动,下列说法中正确的是(  )

    A.笔尖做匀速直线运动 B.笔尖做匀变速直线运动
    C.笔尖做匀变速曲线运动 D.笔尖的速度方向与水平方向夹角逐渐变小
    10.如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值)。现将A向右水平抛出的同时,B自由下落,不计空气阻力,则在A、B与地面发生第一次碰撞前(  )

    A.A、B一定能相碰 B.A、B有可能相碰
    C.A、B一定不能相碰 D.若A的初速度大于,则A、B一定能相碰
    11.我国高铁技术发展迅速,济郑高铁预计将于2023年底通车,届时聊城到济南只需27分钟。已知一列动车组由动车和拖车组成,动车提供动力,拖车无动力。假设一动车组有16节车厢,每节车厢质量均相等,且运动时受到的阻力与重力成正比。若每节动车提供的牵引力大小都相等,其中第2节、第6节、第10节、第14节为动车,其余为拖车。则下列表述正确的是(  )
    A.动车组匀速直线运动时,第4、5节车厢间的作用力为零
    B.动车组匀速直线运动时,第2、3节与第6、7节车厢间的作用力之比为7∶5
    C.动车组匀加速直线运动时,第2、3节与第6、7节车厢间的作用力之比为7∶5
    D.动车组匀加速直线运动时,第6、7节与第10、11节车厢间的作用力之比为1∶1
    12.如图所示,在倾角为的光滑斜劈P上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B。C为一垂直固定在斜面上的挡板。A、B质量均为m,斜面连同挡板的质量为M,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面。现用一水平力F作用于P,F从零开始缓慢增大直至B离开挡板C,重力加速度为g。下列说法中正确的是(  )

    A.当F=0时,挡板受到B物块的压力为2mgsin
    B.当弹簧处于原长时,挡板受到B物块的压力为mgsin
    C.当B恰要离开挡板C时,F=(2m+M)gtan
    D.当F小于某一数值,A相对于斜面静止,F大于某一数值时,A才相对于斜面向上滑动
    三、非选择题:本题共6小题,共60分。
    13.某实验小组为测量一轻质弹簧的劲度系数,组装了如图(a)所示的装置。将弹簧竖直固定在铁架台上,弹簧下端连接一托盘,待弹簧静止时用刻度尺测量出弹簧的长度,然后逐渐增加托盘中的砝码,每次用刻度尺测量出弹簧的总长度。以砝码质量m为纵坐标,以弹簧长度l为横坐标,建立坐标系,并将测量得到的数据在坐标系中描点,如图(b)所示。(重力加速度取)

    ①由图像得弹簧的劲度系数为___________(保留3位有效数字)。
    ②分析托盘的质量对本实验结果___________(选填“有”或“无”)影响。
    ③若将砝码盘挂在弹簧自由端P的上方Q点,其他操作均不变,则求得的弹簧劲度系数___________(选填“大于”“小于”或“等于”)①问中求得的弹簧劲度系数。
    14.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一位小朋友设计了如图所示的实验装置。其中m1为带滑轮的小车的质量,m2为砂和砂桶的质量滑轮光滑且质量不计。力的传感器m3固定在墙上,位移传感器m4固定在长木板上,实验时它们的信息随时能送达计算机记录处理。

    (1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是__________________。
    A.用天平测出砂和砂桶的质量
    B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
    C.改变砂和砂桶的质量,多做几次实验
    D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
    E.为减小误差,实验中一定要保证两个传感器的质量m3、 m4很小
    (2)以力传感器示数F为横坐标,以加速度传感器示数a为纵坐标,计算机画出的a图像是一条直线,由图像得到的斜率为k,已知当地重力加速度为g,则小车的质量为_________,这个图像的纵坐标的极限an=________。

    15.如图所示的光滑斜面长为l,宽为b,倾角为θ,一物块(可看成质点)沿斜面左上方顶点P水平射入,恰好从底端Q点离开斜面,设重力加速度为.试求:
    (1)物块由P运动到Q所用的时间t;
    (2)物块由P点水平射入时的初速度;
    (3)物块离开Q点时速度的大小.

    16.翼装飞行被称为世界上最危险的极限运动,挑战者腾空后,张开手脚便能展开翼膜,当空气进入一个鳍状的气囊时,就会充气使服装成翼状,从而产生浮力,然后通过肢体动作来控制飞行的高度和方向,某翼装挑战者在距海平面3000m的直升机上由静止下落,飞行了一段时间后,打开气囊,减速下降一段时间后,悬停在海拔1500m的天门山附近,准备穿越天门洞,已知挑战者和装备总质量为80kg,其所受的空气阻力始终为其重力的0.1倍,展开翼装后所受浮力是其重力的1.8倍,在挑战者到达天门山之前的运动近似地看成竖直方向的运动,取g=10m/s2,求:
    (1)挑战者在运动过程中的最大速度;
    (2)挑战者到达天门山的时间。

    17.如图所示,滑板长L=1m,起点A到终点线B的距离s=5m。开始滑板静止,右端与A平齐,滑板左端放一可视为质点的滑块,对滑块施一水平恒力F使滑板前进。板右端到达B处冲线,游戏结束。已知滑块与滑板间动摩擦因数μ1=0.65,滑板与地面间动摩擦因数μ2=0.1,滑块质量m1=2kg,滑板质量m2=1kg,重力加速度g=10m/s2,求:
    (1)滑板由A滑到B的最短时间;
    (2)为使滑板能以最短时间到达,水平恒力F的取值范围。

    18.一传送带装置如图所示,其中AB段是水平的,长度LAB=4 m,BC段是倾斜的,长度LBC=5 m,倾角为θ=37°,AB和BC由B点通过一段短的圆弧连接(图中未画出圆弧),传送带以v=4 m/s的恒定速率顺时针运转,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2。现将一个工件(可看作质点)无初速度地放在A点,求:
    (1)工件第一次到达B点所用的时间;
    (2)工件沿传送带上升的最大高度;
    (3)工件运动了23 s后所在的位置。


    1.A
    2.D
    3.C
    4.C
    5.B
    6.D
    7.CD
    8.D
    9.CD
    10.BD
    11.AD
    12.AC
    13. 3.36 无 大于
    解析:①[1]设托盘的质量为,弹簧原长为,对托盘和砝码整体受力分析,由平衡条件得

    整理可得出关于得关系式

    选取图象中较远得两点,计算出图象斜率

    弹簧得劲度系数

    ②[2]由表达式

    可知,托盘得质量不影响直线得斜率,所以托盘质量对本实验结果无影响;
    ③[3]当砝码质量一定时,砝码盘固定在点得伸长量比固定在点伸长量要小,根据胡克定律可知,弹簧的劲度系数变大,即大于①问中求得的弹簧劲度系数。
    14. BC
    解析:(1)[1]AD.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故AD错误;
    B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
    C.改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,故C正确;
    E.实验与两个传感器的质量m3、 m4无关,故E错误。
    故选BC。
    (2)[2] 由牛顿第二定律得

    a−F图象的斜率

    则小车的质量

    [3]以砂和砂桶为对象,根据牛顿第二定律得

    以小车为对象,根据牛顿第二定律得

    小车的加速度与砂桶加速度的关系

    综上所得

    当砂和砂桶的质量m2远大于小车的质量m1时,这个图像的纵坐标的极限

    15.(1)      (2)       (3)
    解析:(1)沿斜面向下有,,联立解得

    (2)沿水平方向有

    (3)物块离开Q点时的速度大小

    16.(1);(2)
    解析:(1)挑战者刚开始下落过程中受力分析如图所示,根据牛顿第二定律


    打开气囊后受力分析如图所示


    根据位移关系

    联立解得


    (2)挑战者刚开始下落过程中

    打开气囊后

    所以运动的总时间为

    17.(1)1s;(2)33N≤F≤37N
    解析:(1)滑板一直加速时,所用时间最短,设滑板加速度为a2



    解得
    t=1 s
    (2)刚好相对滑动时,水平恒力最小,设为F1,此时二者加速度相等

    解得
    F1=33 N
    当滑板运动到B点,滑块刚好脱离时,水平恒力最大,设为F2,设滑块加速度为a1


    解得
    F2=37 N
    则水平恒力大小范围是33 N≤F≤37 N
    18.(1)1.4 s;(2)2.4 m;(3)在A点右侧2.4 m处
    解析:(1)工件刚放在水平传送带上的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得
    μmg=ma1
    解得
    a1=μg=5 m/s2
    经t1时间工件与传送带的速度相同,解得
    t1==0.8 s
    工件前进的位移为
    x1=a1t12=1.6 m
    此后工件将与传送带一起匀速运动至B点,用时
    t2==0.6 s
    所以工件第一次到达B点所用的时间
    t=t1+t2=1.4 s
    (2)在倾斜传送带上工件的加速度为a2,由牛顿第二定律得
    μmgcos θ-mgsin θ=ma2
    解得
    a2=-2 m/s2
    由速度位移公式得
    0-v2=2a2
    解得
    hm=2.4 m
    (3)工件沿传送带向上运动的时间为
    t3==2 s
    此后由于工件在传送带的倾斜段运动时的加速度相同,在传送带的水平段运动时的加速度也相同,故工件将在传送带上做往复运动,其周期为T,则
    T=2t1+2t3=5.6s
    工件从开始运动到第一次返回传送带的水平部分,且速度变为零所需时间
    t0=2t1+t2+2t3=6.2s

    23 s=t0+3T
    这说明经过23s后工件恰好运动到传送带的水平部分,且速度为零,故工件在A点右侧,到A点的距离
    x=LAB-x1=2.4 m
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