山东省临沂市2022届高三上学期11月教学质量检测考试+物理含答案

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【文档说明】山东省临沂市2022届高三上学期11月教学质量检测考试+物理含答案.doc,共(11)页,1.007 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

高三教学质量检测考试物理2021.11注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦

干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第I卷(选择题共40分)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.某学习

小组利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。他们在实验台上固定一个力传感器,传感器用棉线拉住物块,质量m=2kg的物块放置在粗糙的质量M=4kg的长木板上。水平向左拉木板,传感器记录的F-t图像如图乙所示。则物块与木板间的动摩擦因数约为A.0.50B.0

.35C.0.25D.0.182.2020年12月17日,嫦娥五号的返回舱采用“半弹道跳跃式再入返回”也就是俗称“打水漂”的技术来减速并成功着陆在预定区域。返回器以11.2km/s的第二宇宙速度急速冲向地球,在距离地

面120km高度的a处像一颗弹头扎入大气层。减速下降到距离地面约60km的b点时,借助大气层的升力,弹头又从c点跃了出来,回到太空。到达最高点d之后,再次下降,二度进入大气层,实施二次减速,整个过程就像“打水漂”一样。如图所示,虚线为大气层的边界,a、c、e三点为返回舱的轨迹与大气层的交

点。已知地球半径为R,地心到d点距离为r,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是A.返回舱在b点处于失重状态B.返回舱在d点的加速度等于22RgrC.返回舱在a点动能等于在c点的动能D.返回舱在c点速率大于在e点的速率3.2021年10月24

日,世界体操锦标赛男子单杠决赛在日本九州市举行,中国选手胡旭威力压2021年东京奥运会冠军桥本大辉获得冠军。在比赛中,胡旭威双手握住单杠,使身体悬空静止,他每只手臂与单杠之间的夹角均为θ,他的重力为G,如

图所示。则其每只手臂所受拉力的大小为A.G2sinB.G2cosC.Gsin2D.Gcos24.高速公路的ETC电子收费系统如图所示,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离,总长为19.6m。某汽车以5m/s的速度匀速进入识别区,ETC用0.3s的时间识别车载电子标签,识别

完成后发出“滴”的一声,汽车又向前行驶了2s司机发现自动栏杆没有抬起,于是紧急刹车,汽车恰好没有撞杆。已知司机的反应时间和汽车系统的反应时间之和为0.8s。则刹车的加速度大小约为A.2.52m/s2B.3.55m/s2C.3.75m/s2D.3.05m/s25.伽利略猜

想落体定是一种最简单的变速运动,而最简单的变速运动,它的速度应该是均匀变化的。而这种均匀变化,他考虑了两种可能:一种是速度的变化对时间来说是均匀的,即v与t成正比,例如每过1s,速度的变化量都是2m/s;另一种是速度的变化对位移来说是均匀的,即v与x成正比,例如每下落1m,速度的

变化量都是2m/s。后来发现,如果v与x成正比,将会推导出十分荒谬的结果。如果一小球做第二种变速运动,它的v-t图像可能是6.如图所示,在光滑的水平地面上静止放置一质量为M的半圆槽,半圆槽内壁光滑,轨道半径为R,轨道的最低点为C,两

端A、B与其圆心O处等高。现让一质量为m的小滑块从A点由静止开始释放,小滑块可视为质点,重力加速度为g,若M=2m。则在此后的过程中A.半圆槽与小滑块组成的系统动量守恒,机械能守恒B.小滑块从A到C的过程中,半圆槽运

动的位移为R2C.小滑块运动到C点时,半圆槽速度为gR3D.小滑块运动到C点时,半圆槽对水平地面的压力为3mg7.某同学利用所学知识测水龙头水流对地面的冲击速度,该同学先用大型容器接水,2min接水108L。然后将质量为500

g的杯子放在台秤上,水龙头开始往杯中注水,注至10s末时,台秤的读数为98.6N。假设水流垂直打在杯子底面后没有反弹,两次水龙头的水流是相同的,水的密度ρ=1×103kg/m3,g=10m/s2。则注入杯中水流的速度大约是A.6m/sB.5m/sC.4m/sD.3m/s8.如图所示,倾角为θ的

斜面固定在水平地面上,由斜面上方A点伸出三根光滑轻杆至斜面上BCD三点,其中轻杆AC与斜面垂直,且∠BAC=∠DAC<θ,把可看成质点的质量为m的圆环依次从A点沿杆AB、AC、AD由静止滑下,滑到斜面用时分别为tB、tC、tD。下列说法正确的是A.tB>tC>tDB.tB=tC=tDC

.tB<tC<tDD.tB>tC=tD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.如图甲为一列简谐横波在t=0.10s

时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点;图乙为质点Q的振动图像。则下列说法正确的是A.该波沿x轴正方向的传播B.该波沿x轴负方向的传播C.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程等于30cmD.从t=0.10s到t=0.25s,该波

沿x轴方向传播了6m10.如图所示,倾角为θ、半径为R的倾斜圆盘,绕过圆心O垂直于盘面的转轴匀速转动。一个质量为m的小物块放在圆盘的边缘,恰好随圆盘一起匀速转动。图中AB分别为小物块转动过程中所经过的最高点和最低点,OC与OB的夹角为60°。小物块与圆盘间的最大静摩擦力等于滑动摩

擦力,重力加速度为g,小物块与圆盘间的动摩擦因数μ=2tanθ。下列说法正确的是A.圆盘转动的角速度大小为gsinRB.小物块受到的摩擦力始终指向圆心C.小物块在C点时受到的摩擦力大小为3mgsinθD.小物块从B运动到C的过程,摩擦力做功12mgRsinθ11.如图甲所示,战国时期开始出现

的拨浪鼓现在成为一种小型儿童玩具,其简化模型如图乙所示,拨浪鼓边缘上与圆心等高处关于转轴对称的位置固定有长度分别为LA、LB的两根不可伸长的细绳,两根细绳另一端分别系着质量相同的小球A、B,其中LA>LB。现匀速转动手柄使两小球均在水平面内匀速转动,连接小球A、B

的细绳与竖直方向的夹角分别为α和β,细绳对A、B球的拉力分别为FA、FB。下列判断正确的是A.α>βB.α<βC.FA>FBD.FA<FB12.如图所示,倾斜直杆的左端固定在水平地面上,与地面成θ角,杆上穿有质量为m的小球a和

轻质环b,两者通过一条细绳跨过定滑轮相连接。当a、b静止时,Oa段绳与杆的夹角也为θ,不计一切摩擦,重力加速度为g。则下列说法正确的是A.a受杆的弹力方向垂直杆向上B.杆对a的支持力大小为mgcoscos2C.绳对a的

拉力大小为mgtan2θD.b受到杆的弹力大小为mgtanθ第II卷(非选择题共60分)注意事项:考生须用0.5毫米黑色签字笔答在答题卡中的指定位置,直接写在试卷上的答题内容无效。三、非选择题:本题共6小题,共60分。13.(6分)某实验小组根据所提供的实验器材改进了利

用气垫导轨“验证机械能守恒定律”实验,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一带有刻度尺的倾斜气垫导轨,导轨上A点处有一带遮光条的长方形滑块,用天平测得其总质量为m。定滑轮与拉力传感器之间的细绳是竖直的,定滑轮

与滑块之间的细绳平行于气垫导轨。实验步骤如下:①用游标卡尺测出遮光条的宽度d;②安装好实验器材,给气垫导轨接上气源,然后读出拉力传感器的示数F,同时从气垫导轨刻度尺上读出遮光条中心与光电门之间的距离L;③烧断拉力传感器与滑块之间

的细绳,让滑块滑向光电门,并利用连接光电门的数字计时器记录遮光条通过光电门的时间t;④多次改变滑块与光电门之间的距离,每次实验测量相应的L与t值,填入相应的表格中。试回答下列问题(均用题中所给物理量字母表示):

(1)滑块通过光电门]时的速度v=;(2)本实验中需验证关系式成立,即可验证滑块沿斜面下滑过程中机械能守恒;(3)小组同学根据测得的L与t的值,用描点法作出如图乙所示的L-21t图像,图像为过原点的一条倾斜直线,若该直线的斜率k=,则可说明

小球下落过程中机械能守恒。14.(8分)某实验小组想测量滑块与长木板之间的动摩擦因数,实验装置如图甲所示。实验中采用了弹簧测力计来测量轻绳的拉力大小F。(1)紧扣实验目的,利用图甲并结合你曾有的实验经历,下列说法正确的是。A.不需要平衡摩擦力

B.应当先释放滑块,再接通电源C.滑块在加速运动的过程中,弹簧测力计的示数等于钩码和动滑轮的重力D.不需要保证钩码和动滑轮的总质量远小于滑块的质量(2)图乙为悬挂一个钩码后实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点

迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测得各计数点到A点间的距离如图乙所示。已知所用电源的频率为50Hz,则滑块的加速度大小a=m/s2。(结果保留

2位有效数字)(3)现将长木板水平放置,并提供毫米刻度尺处理纸带。根据多条纸带的数据,绘制了滑块的加速度a与滑块所受拉力F的图像,如图丙所示。由图像可算出滑块的质量M=kg;若重力加速度g取10m/s2,则滑块与长木板间的动摩擦因

数µ=。15.(7分)如图所示,质量m=5.2kg的金属块放在水平地面上,在斜向上的拉力F作用下,向右以v0=2.0m/s的速度做匀速直线运动。已知金属块与地面间的动摩擦因数µ=0.2,g=10m/s2。(1)求所需拉力F的最小值;(2)如果从某时刻起撤去拉力F,求撤去拉

力后金属块还能在桌面上滑行的距离s。16.(9分)如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度L=3.2m;bc是半径为R=1.0m的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。一质量为m=0.2kg的小球,始终受到水平外力F=2.0N的作用,自a点处由静止开始向右运动。重力加速度g=10m/s。求

:(1)小球运动到c点时对轨道的压力大小;(2)小球运动轨迹的最高点到a点的水平距离。17.(14分)如图所示,一质量M=2kg、长L=1m的木板A静止在光滑水平面上,其左侧固定一劲度系数k=40N/m的水平轻质弹簧,弹簧原长为l0=0.4m,右端固定一轻质挡板。现使一可视为质点、质量m=1k

g的小物块B以初速度v0=3m/s从木板的右端向左滑动。已知木板的上表面左侧距左端长为l0的一段光滑,右侧与物块间的动摩擦因数µ=0.2。若物块能与挡板相碰,则碰撞时间极短且为弹性碰撞,g取10m/s2。(1)小物块刚接触弹簧时的速度;(2)若弹簧弹性势能的表达式

为EP=12kx2,x为弹簧的形变量,试求弹簧的最大形变量;(3)物块最终停在木板的位置。18.(16分)如图所示,一轨道由半径为R=3m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长度可调的水平直轨道BC在B点平滑连接而成,现有一质量为m=0.3kg的小球从

A点由静止释放,经过圆弧上B点时,传感器测得轨道所受压力F=3.9N,小球经过BC段所受的阻力为其重力的k=0.15倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平地面上的P点,P、C两点间的高度差h=3.2m,小球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s

2。(1)求小球运动至B点时的速度大小;(2)求小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;(3)为使小球落点P与B点的水平距离最大,求BC段的长度;(4)小球落到P点后弹起,与地面多次碰撞后静止,假设小球每次碰撞机械能损

失36%、碰撞前后速度方向与地面的夹角相等,求小球从C点飞出到最后静止所需时间。

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