【文档说明】山东省济宁市实验中学2025届高三上学期10月月考物理试题word版含解析.docx,共(19)页,2.689 MB,由小赞的店铺上传
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济宁市实验中学2022级高三10月月考物理试题注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、考试科目、试卷类型用2B铅笔涂写在答题卡上。2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,
再选涂其它答案。不能答在试题卷上。3.考试结束后,将第Ⅱ卷答题纸和答题卡一并收回。一、选择题1.在巴黎奥运会女子100米蝶泳决赛中,张雨霏以56秒21的成绩摘得铜牌。如图为张雨霏起跳后在空中的情景,已知100米蝶泳比赛的泳池长为50m。则()A.张雨霏起跳前所受支持力大于她对起跳台的压力B.张
雨霏在空中受到重力和浮力的作用C.在研究张雨霏游泳动作时,不可以将她看成质点D.张雨霏比赛过程中的平均速度大小约为1.8m/s【答案】C【解析】【详解】A.支持力和压力是一对相互作用力,大小相等,A错误;B.张雨霏在空中不受浮力的作用,B错误;C.在研究张雨霏游泳动作时,不可
以将她看成质点,否则就没动作可言了,C正确;D.张雨霏比赛过程中的路程100ms=,其运动的位移100mx,平均速度大小为1.8m/sxsvtt=D错误。故选C。2.某跳水运动员身高1.8m,训练时从10m跳台
双脚朝下自由下落。小潘同学利用手机连拍功能,连续拍了几张照片,其中两张连续照片中显示运动员双脚离水面的实际高度分别为5.0m和2.8m,取g=10m/s2,估算手机连拍的时间间隔()A.1×10-1sB.2×10-1sC.1×10-2sD.2×10-2s【答案】B【解析】【详解】运动员做自由落体
运动,下落到距水面为5m时所需时间为t,则212Hhgt−=下落的距水面为2.8m时,下落的时间为t+T,则21()2HhgtT−=+联立解得1210sT−=即手机连拍的时间间隔为1210s−。故ACD错误,B正确。故选B。3.如图所示,电动公交车做匀
减速直线运动进站,连续经过R、S、T三点,已知ST间的距离是RS的两倍,RS段的平均速度是10m/s,ST段的平均速度是5m/s,则公交车经过T点时的瞬时速度为()A.3m/sB.2m/sC.1m/sD.0.5
m/s【答案】C【解析】【详解】由题知,电动公交车做匀减速直线运动,且设RS间的距离为x,则根据题意有12RSRSvvxvt+==,222STSTvvxvt+==联立解得t2=4t1,vT=vR-10再根据匀变速直线运动速度与时间的关系有v
T=vR-a∙5t1则at1=2m/s其中还有1122tRtvva=−解得vR=11m/s联立解得vT=1m/s故选C。4.甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动的x-t图像(甲的图线为直线,乙的图线为抛物线)如图所示。关于两物体的运动,下列说法正确的是()A.甲做直线运动,乙
做曲线运动B.0~t1时间内,乙的速度方向与加速度方向相反;t1~t2时间内,乙的速度方向与加速度方向相同C.0~t2时间内,乙的速度先增大后减小,t2时刻,甲、乙两物体相遇D.0~t2时间内,t1时刻甲、乙相距最远,两物体一直沿x轴正方向运动【答案】B【解析】【
详解】A.甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,甲的x-t图像为直线,甲做匀速直线运动;乙的x-t图像为抛物线,乙做匀变速直线运动,故A错误;B.由图知,0~t1时间内,乙做负方向的匀减速运动,速度方向与加速度方向相反;t1~t2时间内,乙做正方向的匀加速运动,乙的速度方向与
加速度方向相同,故B正确;C.由图知,0~t2时间内,乙的速度先减小后增大;t2时刻,甲、乙位置相同,甲、乙两物体相遇,故C错误;D.当甲、乙的速度相同时,两者相距最远,由图知0~t2时间内,t1时刻甲
、乙相距不是最远;由图知,甲一直沿x轴负方向运动,乙先沿x轴负方向运动后沿x轴正方向运动,故D错误。故选B。5.一质量为m的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移s与时间t的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用FN表示,速度大小用v表示。重力加速度大小为g。以下判断正确的是()A.0~
t1时间内,v增大,FN>mgB.t1~t2时间内,v减小,FN<mgC.t2~t3时间内,v增大,FN<mgD.t2~t3时间内,v减小,FN>mg【答案】D【解析】【详解】A.由于s-t图像的斜率表示速度,可知在0~t1时间内速度增加,即乘客的加速度向下,处于失重状态,则FN<mgA错
误;B.在t1~t2时间内速度不变,即乘客的匀速下降,则FN=mgB错误;CD.在t2~t3时间内速度减小,即乘客的减速下降,处于超重,则FN>mgC错误,D正确。故选D。6.如图所示,竖直平面内固定的半圆弧轨道两端点M、N连线水平,将一轻质小环套在轨道上,一细线穿过轻环,一
端系在M点,另一端系一质量为m的小球,不计所有摩擦,重力加速度为g,小球恰好静止在图示位置,下列说法正确的是()A.轨道对轻环的支持力大小为mgB.细线对M点的拉力大小为32mgC.细线对轻环的作用力大小为32mgD.N点和轻环的连线与竖直方向的夹角为30°【答案】D【解析】【详解
】对圆环受力分析;因圆环两边绳子的拉力相等,可知两边绳子拉力与圆弧对圆环的支持力的夹角相等,设为θ,由几何关系可知,∠OMA=∠MAO=θ,则3θ=90°,θ=30°;则轨道对轻环的支持力大小为2cos303NFmgmg==,选项A错误;细线对M点的拉
力大小为T=mg,选项B错误;细线对轻环的作用力大小为'3NNFFmg==,选项C错误;由几何关系可知,N点和轻环连线与竖直方向的夹角为30°,选项D正确.7.我们常用支架与底板垂直的两轮手推车搬运货物。如图甲所示,将质量为m的货物平放在手
推车底板上,此时底板水平;缓慢压下把手直至底板与水平面间的夹角为60°。不计货物与支架及底板间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是()的A.当底板与水平面间的夹角为30时,底板对货物的支持力为12mgB.当底板与水平面间的夹角为30时,支架对货物的支持力为32mgC.压下把手的过程中,底
板对货物的支持力一直增大D.压下把手的过程中,支架对货物的支持力一直增大【答案】D【解析】【详解】AB.当底板与水平面间的夹角为30时,受力分析如图由平衡条件可得1Nsin60Fmg=,N2cos60Fmg=解得N132Fmg=,N212Fmg
=即当底板与水平面间的夹角为30时,底板对货物的支持力为32mg,支架对货物的支持力为12mg,故AB错误;CD.压下把手的过程中,货物的受力情况如图由图可知,底板对货物的支持力一直减小,支架对货物的支持力一直增大,
故C错误,D正确。故选D。8.某种海鸟可以像标枪一样一头扎入水中捕鱼,假设其在空中的俯冲看作自由落体运动,进入水中后可以看作匀减速直线运动,其vt−图像如图所示,自由落体运动的时间为1t,整个过程的运动时间为153t,最大速度为m6m/sv=,重力加速度g取210m
/s,下列说法正确的是()A.11st=B.整个过程中,鸟下落的高度为3mC.1t至153t时间内,鸟的加速度大小为220m/sD.1t至153t时间内,鸟所受的阻力是重力的1.5倍【答案】B【解析】【详解】A.根据m1vgt=可知m16s0.6s10vtg===故
A错误;B.根据vt−图像与横轴围成的面积表示位移,可知整个过程中,鸟下落的高度为m1151560.6m3m2323hvt===故B正确;CD.1t至153t时间内,鸟的加速度大小为221m2201./66m3s3s5m/vat
===根据牛顿第二定律可得fmgma−=可得52fmgmamgmg+==故CD错误。故选B。9.如图甲所示,平行于倾角为固定斜面向上的拉力F使小物块沿斜面向上运动,运动过程中加速a与F的关系如图乙。图线的斜率为k,与F轴交点坐标为c,与a轴交点为b−。由图可
知()A.小物块质量对kB.小物块的质量为1kC.摩擦力与重力沿斜面的分力大小之和为bD.摩擦力与重力沿斜面的分力大小之和为c【答案】BD【解析】【详解】以物块为对象,根据牛顿第二定律可得sincosFmgmgma−−=可得()sincos1sinco
sFmgmgaFggmmm+=−=−+结合aF−图像可得1bkmc==,sincosggb−+=−可知小物块的质量为的1mk=摩擦力与重力沿斜面的分力大小之和为sincosmgmgc+=故
选BD。10.如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O在竖直面内转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在光滑水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升。下列说法正确的是()A.小球做匀速圆周运动B.棒的角速度逐
渐增大C.当棒与竖直方向的夹角为α时,小球的速度为sinvD.当棒与竖直方向的夹角为α时,棒的角速度为sinvL【答案】CD【解析】【详解】棒与平台接触点(小球)的运动可视为竖直向上的匀速运动和沿平台向左的运动的合成。小球的实际运动即合运动
方向是垂直于棒指向左上方的,如图所示,设棒的角速度为,则合速度=vL实沿竖直方向向上的速度分量等于v,即sinLv=所以sinvL=小球速度为=sinvvL=实由此可知棒(小球)的角速度随棒与竖直方向的夹角
的增大而减小,小球的速度随棒与竖直方向的夹角的增大而减小。故AB错误,CD正确。故选CD。11.如图所示,物体A和B中间用一个轻杆相连,在倾角为θ的斜面上匀速下滑,杆与斜面平行。已知A物体光滑,质量为m,B物体与斜面间的动摩擦
因数为μ,质量为2m,整个过程斜面始终静止不动。下列说法中正确的是()A.B物体与斜面间的动摩擦因数μ=tanθB.轻杆对B物体的作用力沿斜面向上C.增加B物体的质量,A、B整体将沿斜面减速下滑D.增加A物体的质量,A、B整体
将沿斜面加速下滑【答案】CD【解析】【详解】A.对A、B整体分析,根据平衡条件有3sin2cosmgmg=解得3tan2=故A错误;B.规定沿斜面向下为正方向,设轻杆对B的作用力为T,单独对B分析,根据
平衡条件有2sin2cosTmgmg+=解得sinTmg=答案为正值,表示方向沿斜面向下,故B错误;C.若增加B物体的质量,设增量为m,则1(3)sin(2)cossin2mmgmmgmg+−+=−上式说明此时A、B整体所受合外力将
沿斜面向上,则A、B整体将沿斜面减速下滑,故C正确;D.增加A物体的质量,设增量为m,则(3)sin2cossinmmgmgmg+−=上式说明此时A、B整体所受合外力将沿斜面向下,则A、B整体将沿斜面加速下滑,故D正确。故选CD
。12.如图甲所示,水平地面上有一质量为M的长木板,将一质量为m的小物块放在长木板上。给小物块施加一水平外力F,利用拉力传感器和加速度传感器(图中未标出)测得长木板和小物块加速度a随外力F的变化关系如图乙所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取210m/s,则()A.水平地面粗
糙B.1NF=时小物块相对长木板发生滑动C.小物块与长木板的质量之比为2:3D.小物块与长木板的质量之比为1:3【答案】AD【解析】【详解】A.由图可知,当外力1NF=时,整体才开始运动,所以木板受到水平地面的摩擦
力,即水平地面粗糙,故A正确;B.由图可知,当外力1NF=时,整体开始运动,此时物块和木板加速度相同,相对静止;当3NF=时,物块和木板加速开始不同,此时物块相对木板发生滑动,故B错误;的CD.由图可知,当外力1N3NF时
,物块和木板一起运动,则根据牛顿第二定律FfMma−=+()整理得FfaMmMm=−++所以,斜率为11231kMm==+−解得1kgMm+=当3NF时,物块和木板发生相对滑动,对物块根据牛顿第二定律Ffma−=整理得Ffamm=−此时斜率为21232.5km==−解得1
kg4m=所以3kg4M=所以,小物块与长木板的质量之比为13mM=故C错误,D正确。故选AD。二、实验题13.在“探究质量一定时,加速度与物体所受合力的关系”的实验中,实验装置如图甲所示,两滑轮间的轻绳始终与长木板平行,打点计时器所接的交流电的频率为50Hz。(1
)对该实验,下列必要且正确的操作有_________;A.取下砂桶,抬起长木板右端,使小车沿长木板做匀速运动B.测量砂桶和砂的质量C.实验时需要先释放小车,再接通电源(2)若在实验中得到一条纸带如图乙所示
,0、1、2、3、4为五个相邻的计数点,每相邻的两个计数点之间还有四个计时点未画出。根据纸带数据,可求出小车的加速度大小a=_________2m/s(结果保留两位有效数字);(3)该实验中,砂和砂桶的总质量m___________(选填“需要”或“不
需要”)远小于小车的质量M;(4)以力传感器的示数F为横坐标,通过纸带计算出的加速度a为纵坐标,画出aF−图像如图丙所示,则小车的质量M=_________kg(结果保留两位有效数字)。【答案】①.A②.0.80③.不需要④.0.33【解析】【分析】【详解】(1)[1]A.此实验需要平衡
小车所受摩擦力,平衡时需要取下砂桶,故A正确;B.由力传感器可以测出拉力的大小,不需要测量砂桶和砂的质量,故B错误;C.实验时需要先接通电源,再释放小车,故C错误。故选A。(2)[2]根据匀变速规律可得,小车的加速度大小为222[(6.615.80)
(5.014.20)]0.01m/s0.80m/s40.1a+−+==(3)[3]由于拉力可以通过力传感器直接测出,所以不需要满足砂和砂桶的总质量m远小于小车的质量M。(4)[4]对小车,根据牛顿第二定律可得2FMa=结合图象斜率
有24.50.75kM==解得,小车质量为0.33kgM14.某实验小组要探究弹簧弹力的大小与伸长量之间的关系。用铁架台、毫米刻度尺以及若干个相同钩码组成如图甲所示的装置,一轻弹簧竖直悬挂在铁架台的水平横杆上,指针固定在弹簧下端,刻度尺竖直固定在弹簧一侧,刻度尺零刻
度线与弹簧上端点对齐。重力加速度大小为29.8m/sg=。(1)在弹簧下依次挂上钩码,得到悬挂钩码的质量m与弹簧伸长量x的关系如图乙所示,则弹簧的劲度系数k=________N/m。(2)若实验中刻度尺的零刻度略高于弹簧上端,
则由实验数据得到的劲度系数值将________(选填“偏小”“偏大”或“不受影响”);若再多挂几个钩码,发现作出的mx−图像向下弯曲,其原因是________。(3)若将原弹簧截去一半再做实验,将实验得到的多组悬挂钩码质量m及对应的弹簧伸长量
x在图乙坐标系中作图,则作出的图像斜率________(选填“大于”“小于”或“等于”)原弹簧图像的斜率。【答案】(1)4.9(2)①.不受影响②.弹簧超出了弹性限度(3)大于【解析】【小问1详解】由图可知弹簧的劲度
系数为3260109.8N/m4.9N/m1210Fmgkxx−−====【小问2详解】[1]根据Fkx=可知,若实验中刻度尺的零刻度略高于弹簧上端,对弹簧伸长量的计算无影响,则由实验数据得到的弹簧的劲
度系数将不受影响;[2]若再多挂几个钩码,发现作出的mx−图像向下弯曲,向下弯曲的原因是弹簧超出了弹性限度。【小问3详解】若将原弹簧截去一半再做实验,将实验得到的多组悬挂钩码质量m及对应的弹簧伸长量x
在图乙坐标系中作图,由于挂相同钩码,截去一半的弹簧形变量比原来的小,因此图像的斜率比原弹簧的斜率大。三.计算题15.某人骑自行车以6m/s的速度匀速前进,某时刻在其前面4m处以10m/s速度同向运行的汽车,以2m
/s2的加速度减速前进,以汽车开始关闭发动机时刻开始计,求:(1)汽车减速到6m/s需要经过多长时间?汽车前进多少距离?(2)此时自行车落后汽车多少距离?【答案】(1)2s;16m(2)8m【解析】【详解】(1)设汽车由v0=10m
/s减速到v=6m/s需要经过时间t由0vvat=+代入数据解得:t=2s2s内汽车位移x22212xvtat=−0代入数据解得x2=16m(2)设此时两车相距△x,则自行车2s内的位移为:1xvt=代入数据解得x1=12m则有:2148xxx=−+=m16.如图所示,放在粗糙的固定斜面上
的物块A和悬挂的物体B均处于静止状态。轻绳AO绕过光滑的定滑轮与轻弹簧的右端及轻绳BO的上端连接于O点,轻弹簧中轴线沿水平方向,轻绳的OC段与竖直方向的夹角θ=53°,斜面倾角α=37°,物块A和B的质量分别为mA=6kg、mB=1.5kg,弹簧的劲度系数k=400N/m(
sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2),求:(1)弹簧的伸长量x;(2)物块A受到的摩擦力。【答案】(1)0.05m;(2)11N,方向沿斜面向上【解析】【详解】(1)根据题意,对结点受力分析,设弹簧的弹力为T
,绳子的拉力为F,由平衡条件有B25NcosmgF==Btan20NTmg==由胡克定律可得Tkx=所以弹簧的伸长量为0.05mx=(2)对物块A,由于Asin36NFmg=由此可知,物块A所受摩擦力方向沿斜面向上,根据平衡条件可得AsinFfmg+=解得11
Nf=17.如图所示,一弹簧一端固定在倾角为θ=37°的光滑固定斜面的底端,另一端拴住质量为m1=6kg的物体P,Q为一质量为m2=10kg的物体,弹簧的质量不计,劲度系数k=600N/m,系统处于静止状态.现给物体Q
施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后F为恒力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:(1)系统处于静止状态时,弹簧的压缩量x0;(2)物体Q从静止开始沿斜面向上做匀加速
运动的加速度大小a;(3)力F的最大值与最小值.【答案】(1)0.16m(2)103m/s2(3)2803N1603N【解析】【详解】(1)设开始时弹簧的压缩量为x0对整体受力分析,平行斜面方向有:(m1+m2)gsinθ=kx0解得:x0=0.16m(2)前0.2s时间内
F为变力,之后为恒力,则0.2s时刻两物体分离,此时P、Q之间的弹力为零且加速度大小相等,设此时弹簧的压缩量为x1对物体P,由牛顿第二定律得:kx1-m1gsinθ=m1a前0.2s时间内两物体位移:x0-x1=12at2联立解得:a=1
03m/s2(3)对两物体受力分析知,开始运动时拉力最小,分离时拉力最大:Fmin=(m1+m2)a=1603N对Q应用牛顿第二定律得:Fmax-m2gsinθ=m2a解得:Fmax=m2(gsinθ+a)=2803N.18.双层皮带输送机的出现极大地提升了物流
输送效率,它可以将货物同时进行输送装卸。双层皮带输送机可简化为如图所示的两个传送速率相同的传送带,上层传送带长为4.02m,与水平方向夹角为37°,水平的下层传送带长为3.21m。货物放在材质相同的纸箱内,纸箱(可视为质点)与上、下两层传送带
之间的动摩擦因数均为0.8,上、下两层传送带均以恒定速率0.4m/s逆时针运行。装卸工人乙将纸箱轻放在下的层传送带最右端,装卸工人甲同时将纸箱以大于传送带的速度无碰撞地推上传送带,另一端的分拣员同时接到两个纸箱。已知:sin370.6=,cos370.8=,g取210m/s
,求:(1)纸箱被传送到分拣员处经过的时间;(2)纸箱被装卸工人甲推入传送带时的速度大小。【答案】(1)8.05s;(2)1.2m/s【解析】【详解】在水平传送带上,纸箱受到的加速度mgma=解得28m/sa=加速度到与传送带速度相等时间10.4s
0.05s8vta===加速到与传送带速度相等时的位移21110.01m2xat==速度相等后一起匀速运动的位移2213.2mxLx=−=匀速运动的时间228sxtv==纸箱被传送到分拣员处经过的时间128.05
sttt=+=(2)设装卸工人甲推纸箱的速度为1v,纸箱从推入传送带到与传送带速度相同所需时间3t,由于12vv,纸箱做减速运动,加速度大小为21cos37sin370.4m/smgmgam−==则减速到与传送带速度相等的时间的11311s0
.4vvvta−==−减速到与传送带速度相等时的位移22211310.2m220.4vvvxa−==−当速度相等后与传送带一起做匀速运动,匀速运动的位移413xLx=−匀速运动的时间44xtv=根据34tt
t=+整理得2110.80.480vv−−=解得11.2m/sv=