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    湖南省邵阳市武冈市2024届高三上学期期中物理试题(Word版附解析)

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    这是一份湖南省邵阳市武冈市2024届高三上学期期中物理试题(Word版附解析),共18页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
    1. 自驾游是目前比较流行的旅游方式,在人烟稀少的公路上行驶,司机会经常遇到动物过公路的情形。如图所示是一辆汽车正在以的速度匀速行驶,突然公路上冲出三只小动物,司机马上刹车,假设刹车过程是匀减速运动,加速度大小为,小动物与汽车距离约为,以下说法正确的是( )
    A. 汽车匀减速末的速度大小为
    B. 匀减速运动的汽车一定撞上小动物
    C. 汽车第末的速度为
    D. 汽车匀减速第末到第末位移为
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.根据题意,由公式
    代入数据解得
    可知汽车在刹车5s后停止运动,故6s末速度为0,故A错误;
    B.由A分析可知,汽车在刹车5s后停止运动,根据公式
    带入数据解得
    汽车刹车行驶50m停下小于55m,则没有撞上小动物,故B错误;
    C.根据题意,由公式
    代入数据解得
    故C错误;
    D.汽车刹车减速5s停止,根据逆运算,第末到第末位移可看成第末反向初速度为零的匀加速,则加速时间1s,根据公式
    代入数据解得
    故D正确。
    故选D。
    2. 如图所示是北京冬奥会中的四个项目,有关说法正确的是( )

    A. 速度滑冰运动员在弯道转弯时加速度为零
    B. 冰壶在冰面上滑行不受到任何力的作用
    C. 研究单板滑雪运动员在空中转体时不可以将她看成质点
    D. 杆对冰球的力先产生,冰球对杆的力后产生
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.速度滑冰运动员在弯道转弯时,做曲线运动,加速度不零,故A错误;
    B.冰壶在冰面上滑行是,受到重力、支持力和摩擦力作用,故B错误;
    C.研究单板滑雪运动员在空中转体时,运动员的形状大小不能忽略不计,不可以将她看成质点,故C正确;
    D.杆对冰球的力和冰球对杆的力是一对相互作用力,同时产生,故D错误。
    故选C。
    3. 做惯性演示实验时,小刚将一张白纸平放在水平桌面上,在白纸的上面水平放置一个黑板擦,用力把白纸快速抽出,黑板擦几乎不动,但细心的小刚发现,黑板擦在桌上水平前进了一小段距离,对于这种现象,下列说法中正确的是( )
    A. 将白纸快速抽出,黑板擦受到与运动方向相反的摩擦力
    B. 将白纸快速抽出,白纸给黑板擦的摩擦力对黑板擦做了正功
    C. 如果以较小速度抽出白纸,黑板擦往前运动的加速度将会变小
    D. 如果以较小速度抽出白纸,黑板擦所受的摩擦力的冲量将会变小
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.将白纸快速向左抽出时,黑板擦受到摩擦力向左,黑板擦向左运动,摩擦力的方向与黑板擦的运动方向相同,A错误;
    B.将白纸快速向左抽出时,黑板擦受到摩擦力向左,黑板擦向左运动,摩擦力的方向与黑板擦的运动方向相同,摩擦力对黑板擦做正功,B正确;
    C.设黑板擦的质量为m,白纸与黑板擦之间的滑动摩擦系数为μ1,黑板擦在白纸上向前滑动的加速度为a1,根据牛顿第二定律得

    解得

    无论快速抽出白纸还是慢速抽出白纸,黑板擦在白纸上向前滑动的加速度a1相同;
    设桌面与黑板擦之间的滑动摩擦系数为μ2,黑板擦在桌面上向前滑动的加速度为a2,根据牛顿第二定律得

    解得

    无论快速抽出白纸还是慢速抽出白纸,黑板擦在桌面上向前滑动的加速度a2相同;C错误;
    D.如果以较小速度抽出白纸,白纸与黑板擦之间的作用时间变长,黑板擦所受的摩擦力的冲量将会变大,D错误。
    故选B。
    4. 尖劈可用来卡紧物体,在距今约万年的新石器时代的石斧、石矛都说明尖劈是人类最早发明并广泛使用的一种简单的工具。如图所示为顶角很小的木质尖劈,将它嵌入木头缝中,可起到卡紧物体的目的。已知木质尖劈与木头间的动摩擦因数为,为了使木质尖劈起到卡紧物体的作用,则木质尖劈的顶角最大约为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【详解】由于尖劈具有对称性,则分析尖劈一侧受力即可,将F分解为竖直分力和水平分力,设顶角一半为,如图1所示
    将摩擦力分解如图2所示
    当时,尖劈可起到卡紧物体的作用,即有


    所以木质尖劈的顶角最大约为,A正确。
    故选A。
    5. 水平杆上套有滑块a,用轻绳与小球b相连,在水平力F作用下使小球b保持静止,此时轻绳与竖直方向的夹角为θ。现改变水平力F的大小使小球b缓慢运动至滑块a正下方,此过程中a始终静止。则( )

    A. 水平拉力F先变大后变小B. 轻绳的拉力先变小后变大
    C. 水平杆对滑块a的支持力变小D. 水平杆对滑块a的作用力变小
    【答案】D
    【解析】
    【详解】AB.对小球b受力分析如图

    根据平衡条件可得

    解得

    小球b缓慢运动至滑块a正下方,减小,则水平拉力F变小,轻绳的拉力变小,故AB错误;
    C.以a、b为整体分析,竖直方向水平杆对滑块a支持力与a、b重力的合力平衡,保持不变,故C错误;
    D.对滑块a、b整体受力分析可知,杆对a的作用力与a、b重力与水平拉力F的合力大小相等方向相反,小球b缓慢运动过程中,水平拉力F逐渐减小,重力恒定,故水平杆对滑块a的作用力变小,故D正确。
    故选D。
    6. 如图所示,质量均为的两物块、叠放后静止在光滑水平面上的点,其中通过水平轻弹簧与竖直墙壁相连,弹簧劲度系数。现对施加一水平向左的推力,使、一起缓慢向左移至点后释放。已知、间动摩擦因数,重力加速度,设两物块间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法中正确的是( )

    A. 间距离最大为B. 释放后将从上滑出
    C. 释放后的加速度可能为D. 释放后、将一起向右做匀加速运动
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.、一起缓慢向左移至点,、间恰好不发生滑移,、间的最大静摩擦力等于弹簧弹力
    故间距离最大为
    故A正确;
    B.释放后根据牛顿第二定律有
    由于、间的最大静摩擦力足以提供B做加速运动的合外力,故释放后、相对静止,不会从上滑出,故B错误;
    C.释放后的最大加速度为
    故释放后的加速度不可能为,故C错误;
    D.释放后、将一起做简谐运动,故D错误。
    故选A。
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分,在四个选项中,有多项符合题目要求,全选对得5分,选对但不全得3分,有选错的得0分。
    7. 亲子游戏有益于家长与孩子之间的情感交流。如图,父亲与儿子站在水平地面玩抛球游戏,两人相向站立,各持一小球并将球水平抛出,下述抛球方式可能使两球在落地前相遇的有( )
    A 父亲先将球抛出B. 儿子先将球抛出
    C. 两人同时将球抛出D. 父亲下蹲适当高度后再与儿子同时将球抛出
    【答案】AD
    【解析】
    【详解】ABC.要想使两球在落地前相遇,则父亲扔出的球的竖直位移较大,则根据
    可知,时间超长,即父亲先将球抛出,故A正确,BC错误;
    D.若父亲下蹲适当高度与儿子高度相同,再与儿子同时将球抛出,则两球在相同时间内下落相同的高度,则也能相遇,故D正确。
    故选AD。
    8. 如图所示,是一颗卫星发射的简化过程示意图。首先将卫星发射到近地圆轨道1,轨道1的半径近似等于地球半径,在点点火加速变到椭圆轨道2,远地点到地心的距离是,在点再次点火加速使卫星在圆轨道3上做匀速圆周运动。已知引力常量和卫星在轨道2上的周期,下列说法正确的是( )
    A. 卫星在轨道1上运动的周期是
    B. 卫星在轨道2上正常运行时经过点的加速度,大于在轨道1上正常运行时经过点的加速度
    C. 卫星在轨道2上正常运行时经过点的加速度,等于在轨道1上正常运行时经过点的加速度
    D. 根据题中的条件可以求出地球的质量是
    【答案】AC
    【解析】
    【详解】A.根据题意可知,轨道2的半长轴为,由开普勒第三定律有
    解得
    故A正确;
    BC.由万有引力提供向心力有
    解得
    可知,卫星在轨道2上正常运行时经过点的加速度,等于在轨道1上正常运行时经过点的加速度,故B错误,C正确;
    D.由万有引力提供向心力有
    解得
    故D错误。
    故选AC。
    9. 2021年10月25日,如图甲所示的全球最大“上回转塔机”成功首发下线,又树立了一面“中国高端制造”的新旗帜。若该起重机某次从时刻由静止开始向上提升质量为m的物体,其图像如图乙所示,时达到额定功率,时间内起重机保持额定功率运动,重力加速度为g,不计其它阻力,下列说法正确的是( )

    A. 时间内物体处于失重状态
    B. 时间内起重机对物体做功为
    C. 该物体的最大速度为
    D. 时间内起重机对物体做功为
    【答案】CD
    【解析】
    【详解】A.时间内物体有向上的加速度,物体处于超重状态,故A错误;
    B.时间内起重机对物体做功为
    故B错误;
    C.根据牛顿第二定律
    时间内起重机对物体牵引力为
    起重机的最大功率为
    该物体的最大速度为
    故C正确;
    D.时间内起重机对物体做功为
    时间内起重机对物体做功为
    故D正确。
    故选CD。
    10. 如图所示,实线是一列简谐横波在时刻的波形图,虚线是时刻的波形图。已知该横波沿轴负方向传播,质点的平衡位置在处。下列说法正确的是( )

    A. 该波的周期可能为
    B. 若波的周期为,则质点在时间内运动的路程为
    C. 质点在时刻沿轴正方向运动
    D. 该波遇到尺度为的障碍物时,无衍射现象发生
    【答案】AB
    【解析】
    【详解】A.波沿轴负方向传播,根据题意有
    则周期
    当时
    故正确;
    B.当时
    是周期的倍,点在内运动的路程
    故B正确;
    C.波沿轴负方向传播,根据上下坡法可知质点在时刻沿轴负方向运动,故C错误;
    D.该波的波长为,则该波遇到尺度为的障碍物时会发生衍射现象,但不能发生明显的衍射现象,故D错误。
    故选AB。
    三、实验题(共15分)
    11. 利用如图所示装置做“研究弹力与弹簧伸长量关系”的实验,所用的钩码都相同。
    (1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持___________状态;
    (2)下列操作正确的是____________
    A.实验前,应该先把弹簧水平放置在桌面上测量其长度
    B.用直尺测得弹簧的长度作为弹簧的伸长量
    C.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要在钩码处于静止状态时读刻度尺的读数
    D.逐一增挂钩码,记下每增加一个钩码后指针所指的刻度尺刻度和对应的钩码总重量
    (3)某同学采用正确的方法操作后,用图像法处理数据时,把弹簧的伸长量作为横坐标,弹力作为纵坐标,然后描点作图,则作出的图像应为________。
    A. B.
    C. D.
    【答案】 ①. 竖直 ②. CD##DC ③. A
    【解析】
    【详解】(1)[1]在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态。
    (2)[2] A.实验前,应该先把弹簧竖直悬挂后测量其长度,故A错误;
    B.用直尺测得弹簧的长度不是弹簧的伸长量,而是原长和伸长量之和,故B错误;
    C.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要在钩码处于静止状态时读刻度尺的读数,故C正确;
    D.为防止超过弹性限度,应逐一增挂钩码,记下每增加一个钩码后指针所指的刻度尺刻度和对应的钩码总重量,故D正确。
    故选CD。
    (3)[3]根据F=kx,作出的图像应为一条过原点的直线。
    故选A
    12. 图甲是某研究性学习小组探究木块加速度与合外力关系的实验装置,长木板置于水平桌面上。细线一端与木块相连,另一端通过一个定滑轮和一个动滑轮与固定的弹簧测力计相连,动滑轮下悬挂一个沙桶。改变桶中沙的质量进行多次实验,并记录相关数据。

    (1)利用该装置实验时,下列说法正确的是___________。
    A.实验前应将长木板靠近打点计时器的一端垫高,以平衡摩擦力
    B.每次在增加沙的质量后,需要重新平衡摩擦力
    C.应将木块靠近打点计时器,先释放木块,再接通电源
    D.实验中一定要保证沙和沙桶的总质量 m 远小于木块的质量M
    (2)图乙是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两个计数点间还有4个计时点(图中未标出),计数点间的距离如图所示,已知交流电频率为50 Hz。 根据图中数据得出打计数点3时木块的瞬时速度大小为 v=___________m/s,木块的加速度大小为 a=___________m/s² (结果保留三位有效数字)。

    (3)两同学在实验室各取一套图甲所示的装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,研究木块的加速度a 与拉力F 的关系,他们分别得到图丙中甲、乙两条直线。设两木块质量分别为m甲、m乙, 两木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙, 由图可知,m甲___________
    m乙,μ甲___________μ乙。 (选填“>”“<”或“=”)

    【答案】 ①. A ②. 0.264 ③. 0.496 ④. < ⑤. >
    【解析】
    【详解】(1) [1]
    A.实验前应将长木板靠近打点计时器的一端垫高,以平衡摩擦力,使得木块受到的合力等于绳子拉力,故A正确;
    B.当重力在斜面上的分力与摩擦力相等时有
    由此可知,当增加沙的质量后,重力在斜面上的分力与摩擦力依然相等,不需要重新平衡摩擦力,故B错误;
    C.为了充分利用纸带,应将木块靠近打点计时器,先接通电源,再释放木块,故C错误;
    D.此实验中,由于绳子拉力可以通过弹簧测力计得到,所以不需要满足沙和沙桶的总质量m远小于木块的质量M,故D错误。
    故选A。
    (2)[2]每相邻两个计数点间还有4个计时点未标出,则相邻两个计数点之间的时间间隔为
    打计数点3时木块的瞬时速度大小为
    [3]根据逐差法可得,木块的加速度大小为
    (3)[4][5] 根据牛顿第二定律可得
    整理得
    由图像的斜率和纵轴截距大小关系可知
    四、解答题(共41分)
    13. 强行超车是道路交通安全的极大隐患之一、如图是汽车超车过程的示意图,汽车甲和货车均以36 km/h的速度在平直路面上匀速行驶,其中甲车车身长L1=4 m、货车车身长L2=4 m,货车在甲车前s=4 m。若甲车司机发现附近无其他车辆后开始加速从货车左侧超车,加速度大小为2 m/s2。假定货车速度保持不变,汽车车尾超过货车车头4 m后完成超车,不计车辆变道的时间及车辆的宽度。求:
    (1)甲车完成超车至少需要多长时间;
    (2)若甲车开始超车时,看到道路正前方的乙车迎面驶来,此时二者相距110 m,乙车速度为54 km/h。甲车超车的整个过程中,乙车速度始终保持不变,请通过计算分析,甲车能否安全超车。
    【答案】(1)4 s;(2)不能
    【解析】
    【详解】(1)设甲车经过时间t刚好完成超车,在时间t内,甲车的位移大小
    货车的位移大小
    x2=v2t
    根据题意有
    x1=x2+L1+L2+s+s1
    代入数值得
    t=4 s
    (2)假设甲车能安全超车,在最短的时间4 s内,甲车的位移大小
    x1=56 m
    乙车的位移大小
    x3=v3t=60 m
    由于
    x1+x3=116 m>110 m
    故假设不成立,不能安全超车。
    14. 如图所示,在光滑水平面上小物块B置于足够长的长木板A的左端和A一起以速度大小匀速向右运动,与迎面来的速度大小的小物块C发生弹性碰撞(时间极短),经过一段时间,A、B再次达到共同速度,且以后恰好不再与C碰撞。已知A、C质量分别为、,A与B间的动摩擦因数,重力加速度。求:
    (1)A、C碰撞后的速度、;
    (2)小物块B的质量;
    (3)小物块B相对长板A滑动的距离L。

    【答案】(1),方向水平向左,,方向水平向右;(2);(3)
    【解析】
    【详解】(1)根据题意,规定水平向右为正方向,A、C发生弹性碰撞,根据动量守恒定律有
    根据机械能守恒定律有
    联立解得
    (2)A、B再次达到共同速度,且以后恰好不再与C碰撞,可判断知A、B最终速度相同等于,以A、B为系统,从A、C碰撞后到A、B共速过程,根据动量守恒定律有
    解得
    (3)从A、C碰后到A、B共速过程,A、B系统根据能量守恒定律有
    解得
    15. 如图所示,某一游戏装置由轻弹簧发射器、长度的粗糙水平直轨道AB与半径可调的光滑圆弧状细管轨道CD组成。质量的滑块1被轻弹簧弹出后,与静置于AB中点、质量的滑块2发生完全非弹性碰撞并粘合为滑块组。已知轻弹簧贮存的弹性势能,两滑块与AB的动摩擦因数均为,两滑块均可视为质点,各轨道间连接平滑且间隙不计,若滑块组从D飞出落到AB时不反弹且静止。
    (1)求碰撞后瞬间滑块组的速度大小;
    (2)调节CD半径,求滑块组进入到圆弧轨道后在C点时对轨道的压力大小;
    (3)改变CD的半径R,求滑块组静止时离B点的最远距离,并写出应满足的条件。
    【答案】(1)3m/s;(2)1N;(3)0.8m,R大于等于0.1m
    【解析】
    【详解】(1)滑块1被弹簧弹出的速度为,有
    滑块1与滑块2碰撞前速度为,有
    滑块1与滑块2粘在一起后速度为,有
    解得
    (2)滑块组在碰撞后到C点的过程中有
    解得
    由牛顿第三定律有
    (3)当半径为时,其滑块组恰好能到达D点,因为是细管管道,所以此时在D点速度为零,有
    解得
    所以当圆弧轨道半径小于0.1m时,滑块组能从D点飞出,之后做平抛运动,继续调节圆弧轨道半径,其从D点飞出的速度不同,其落在水平轨道上距离B点的距离也不同,设半径为R时,有
    滑块组在D点之后做平抛运动,有
    整理有
    根据数学知识有,当时,s取最大值,其值为0.2m。
    当圆弧轨道半径大于0.1m时,滑块组不能从D点飞出,沿轨道滑回水平轨道,最终静止在水平轨道上,设在水平轨道上滑动路程为s',由能量守恒
    解得
    s'=1.8m
    则滑块组静止时离B点的最远距离为
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