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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2024-2025学年广东省江门市高三(上)调研考试物理试卷(10月)一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.在巴黎奥运会15m攀岩速度赛半决赛中,我国选手伍鹏以4秒85的成绩进入决赛。如图为伍鹏接触计时装置结束比赛,下列说法正确的是(
)
A.4秒85表示时刻
B.可以求出伍鹏到达顶端时的瞬时速度
C.计时装置使用了压力传感器
D.教练在研究伍鹏攀岩动作时可把伍鹏看成质点2.某乘客乘坐电梯上下楼,其位移x随时间t变化的关系图象如图所示,规定竖直向上为正方向,图线的形状为抛物线,下列说法中正确的是(
)
A.0∼t0时间内乘客的加速度向上 B.t0∼2t0时间内乘客处于失重状态
C.乘客在t3.如图所示,一台重力为G的空调外机用两个三角形支架固定在外墙上,重心恰好在支架水平横梁AO和斜梁BO的连接点O的正上方。横梁对O点的拉力沿OA方向,斜梁对O点的支持力沿BO方向,忽略支架的重力,下列说法正确的是(
)A.外墙对支架的作用力大于G
B.斜梁BO对O点的支持力小于横梁AO对O点的拉力
C.保持O点的位置不变,加长斜梁则横梁对O点的拉力将增大
D.保持O点的位置不变,加长斜梁则斜梁对O点的支持力将减小4.己知哈雷彗星大约每76年环绕太阳一周,如图所示为地球、哈雷彗星绕太阳运动的示意图,哈雷彗显的轨道是一个很扁的椭圆,在近日点与太阳中心的距离为r1,在远日点与太阳中心的距离为r2,若地球的公转轨道可视为半径为R的圆轨道,地球公转周期为T0,引力常量为G,rA.
由题中的已知量可求出地球质量
B.由题中的已知量可求出彗星的公转周期
C.彗星在近日点的速度小于地球的公转速度
D.彗星在近日点的加速度小于地球公转的加速度5.地下车库为了限制车辆高度,采用如图所示曲杆道闸,它是由相同长度的转动杆AB和横杆BC组成。B、C为横杆的两个端点。现道闸正在缓慢打开,转动杆AB绕A点的转动过程中B点可视为匀速圆周运动,横杆BC始终保持水平,则在道闸缓慢打开的过程中,下列说法正确的是(
)
A.B点线速度不变 B.B点的角速度不变
C.B、C两点的线速度大小vB<vC D.B6.如图甲所示,为江门市首座跨江双塔悬索天桥,图乙中A、B、C、D、E为大桥上五根钢丝绳吊索,相邻两根吊索之间距离相等,若车辆从吊索A处开始做匀减速直线运动,刚好在吊索E处停下,车辆通过吊索D时的瞬时速度为vD,通过DE段的时间为t,则(
)
A.车辆减速的时间等于2t
B.车辆通过吊索A时的速度大小为4vD
C.车辆通过吊索C时的瞬时速度等于通过AE段的平均速度
D.车辆通过AD段的平均速度是通过DE段平均速度的7.粮库工作人员通过传送带把稻谷堆积到仓库内,其简化模型如图所示,工作人员把稻谷轻轻地放在倾斜传送带的底端,稻谷经过加速和匀速两个过程到达传送带顶端,然后被抛出落到地上。已知传送带的长度为L,与地面的夹角为θ,传送带以恒定的速度v顺时针转动,忽略空气阻力,重力加速度为g,对于被其他谷粒包围的一颗质量为m的谷粒P,下列说法正确的是(
)
A.在匀速阶段,谷粒P的机械能守恒
B.在加速阶段,其他谷粒对谷粒P的合力方向沿斜面向上
C.在加速阶段,其他谷粒对谷粒P的合力的功率为mgvsinθ
D.谷粒P从底端运动到顶端的过程,其他谷粒对谷粒P二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图所示,轻弹簧下端连接一重物,用手托住重物并使弹簧处于压缩状态。然后手与重物一同缓慢下降,直至重物与手分离并保持静止。在此过程中,下列说法正确的是(
)A.弹簧的弹性势能与物体的重力势能之和在一直减少
B.弹簧对重物做的功等于重物机械能的变化量
C.重物对手的压力随下降的距离均匀变化
D.手对重物做的功一定等于重物重力势能的变化量9.2024年5月8日在北京航天飞行控制中心的精确控制下,嫦娥六号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道飞行,绕行周期为T。假设距离月球球心ℎ处的重力加速度g与ℎ的关系图像如图所示,忽略其他天体的引力对卫星的影响,已知引力常量为G,下列说法正确的是(
)
A.月球质量为g0ℎ0G B.月球平均密度为3g04πGℎ10.如图所示,半径为R的竖直圆环在电动机作用下,可绕水平轴O转动,圆环边缘固定一只质量为m的连接器。轻杆通过轻质铰链将连接器与活塞连接在一起,活塞质量为M,与固定竖直管壁间摩擦不计。当圆环逆时针匀速转动时,连接器动量的大小为p,活塞在竖直方向上运动。从连接器转动到与O等高位置A开始计时,经过一段时间连接器转到最低点B,此过程中,活塞发生的位移为x,重力加速度取g。下列说法正确的是(
)
A.连接器做匀速圆周运动的速度大小为pm
B.当连接器到达B点时,活塞的速度大小为pm
C.连接器做匀速圆周运动所受到的合力大小p2mR
D.连接器从A三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.图甲是“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验装置示意图。(1)有关本实验方案的操作和判断,下列说法正确的是______A.实验时先将小车从图示位置释放,再接通电源B.实验时定滑轮的高度没有要求C.平衡摩擦时不需要挂砝码盘D.平衡摩擦后,每次在小车上增添砝码时不需要重新平衡(2)图乙是实验得到纸带的一部分,每相邻两计数点间有四个点未画出。计数点的间距已在图中给出。打点计时器电源频率为50Hz,则小车的加速度大小为_____m/s2(结果保留3(3)实验得到的理想a−F图像应是一条过原点的直线,但由于实验误差影响,常出现如图丙所示的①、②、③三种情况。其中图线①产生弯曲的原因是_____;图线③的产生原因是_____。12.某实验小组做“探究平抛运动的特点”实验。甲
乙(1)某同学用如图甲所示的装置进行探究,用小锤打出弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球由静止释放。关于该实验,下列说法正确的有_______。A.A球和B球的质量必须相等B.需要分别改变两球距地面的高度和击打力度,多次重复实验C.本实验为验证A球在竖直方向上做自由落体运动D.本实验为验证A球在水平方向上做匀速直线运动(2)该同学用如图乙所示的实验装置研究平抛运动。弯曲轨道AB固定在水平桌面上,在离轨道边缘B不远处有一可移动的竖直平面abcd,平面中心竖直线标有刻度,0刻度线与桌面边缘平齐。以边缘B正下方的O点为原点建立水平x轴。实验时,将竖直平面移动到x处,从轨道AB上的固定立柱处由静止释放体积很小的钢珠,钢珠从B点离开后击中中心竖直线某点,记录刻度值y;改变x,重复实验。(重力加速度g取10m/①根据实验数据作出的y−x2图像,该图像应是______________,若由图像得到率为k,则小钢珠平抛的初速度v0=②若某次将钢珠从固定立柱处由静止释放,钢珠击中中心竖直线的刻度为y;将竖直平面向远离B方向平移20.00cm,再次将钢珠从固定立柱处由静止释放,钢珠击中中心竖直线的刻度为y1=y+15cm;将竖直平面再向远离B方向平移20.00cm,让钢珠从固定立柱处由静止释放,钢珠击中中心竖直线的刻度为y2=y+40cm。则小钢珠平抛的初速度v0=_______四、计算题:本大题共3小题,共38分。13.如图所示,半径为R=0.5m的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合。转台静止不转动时,将一质量为m=2kg可视为质点的小物块放入陶罐内,小物块恰能静止于陶罐内壁的A点,且A点与陶罐球心O的连线与竖直轴OO′成θ=37∘角,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/(1)物块与陶罐内壁之间的动摩擦因数为多少;(2)当物块在A点随陶罐一起转动且不受摩擦力时陶罐的角速度为多少;(3)若物块仍在陶罐中的A点随陶罐一起匀速转动且角速度为10rad/s14.如图所示,用“打夯”的方式夯实松散的地面,其过程可简化为:两人通过绳子对重物同时施加大小均为F= 300 N、方向与竖直方向成θ= 37°的力,使重物从静止开始离开地面向上做匀加速运动,重物升高0.25 m后即停止施力,重物继续上升到达最高点,之后重物自由下落把地面砸深0.05 m。已知重物的质量为m= 40 kg,g取10 m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8(1)重物向上加速过程的加速度大小;(2)重物从开始运动到上升到最高点的时间;(3)地面对重物的平均阻力的大小。15.如图所示,质量M=8kg的斜面体放置在光滑的水平面上,通过一小段圆弧平滑与水平面连接。质量m=2kg的物体静止于水平面上的D点,D、B两点间的距离L=10m,B点与斜面体之间的距离足够远。己知斜面体的表面光滑且长度S=8m,顶点为C点,倾角θ=30º,取g为10m/s2。现给物体施加一水平向右的恒力F(1)若恒力F作用2s后物体运动至B点时立刻撤去该恒力,求物体到达B点时的速度和恒力F的大小;(2)若斜面体固定在水平面上,请通过计算判断在第(1)中撤去该恒力F后物体会不会从C点飞离斜面体;(3)若斜面体的速度为v0=5m/s,方向水平向右,要使物体在恒力F作用下能滑上斜面物体且又不会从C点飞离斜面体,求恒力F的作用时间。参考答案1.C
2.B
3.D
4.B
5.B
6.A
7.D
8.AC
9.BC
10.ACD
11.(1)CD(2)0.985(3)
不满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量
补偿摩擦力不足
12.(1)BC;(2)①过原点的倾斜直线;g2k;②2.013.(1)对静止在A处的物块进行受力分析如图所示:
f=mgsinθ
由于f=μmgsinθ
得μ=0.75;
(2)当物块在A点随陶罐一起转动且不受摩擦力时,物块受力如图所示:
mgtanθ=mω02Rsinθ
代入数据可得ω0=5rad/s;
(3)因为ω=1014.(1)对重物受力分析,由牛顿第二定律得2Fcosθ−mg=ma,
解得a=2m/s2。
(2)重物向上做匀加速运动,由运动学公式得ℎ1=12at12,
t1=0.5s,
重物的速度v=at1=1m/s,
停止施力后,重物向上做匀减速运动,
由v=g
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