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20242025学年辽宁省沈阳市重点学校高三上学期10月月考物理试卷一、单选题() 1. 下列运动不属于匀变速运动的是() A 自由落体运动B 平抛运动C 斜上抛运动D 匀速圆周运动 () 2. 如图所示, 把质量为 m的石块从 h高处以30角斜向上方抛出, 初速度大小为 , 不计空气阻力, 重力加速度为 g。取石块出手点为零势能参考平面, 则下列说法正确的是( ) A 石块运动过程中的最大动能为B 石块运动过程中的机械能为C 石块从抛出到落地动能的变化量为mghD 石块运动过程中最小速度为 () 3. 物理来源于生活, 也可以解释生活。对于如图所示生活中经常出现的情况, 分析正确的是() A 图甲中小球在水平面做匀速圆周运动时, 轨道半径为L, 重力与拉力合力提供向心力B 图乙中物体随水平圆盘一起做圆周运动时, 一定受到指向圆盘圆心的摩擦力C 图丙中汽车过拱桥最高点时, 速度越大, 对桥面的压力越小D 图丁中若轿车转弯时速度过大发生侧翻, 是因为受到的离心力大于向心力 () 4. 如图所示, 当汽车静止时, 车内乘客看到窗外雨滴沿竖直方向 OE匀速运动。在 时刻, 汽车由静止开始做甲、乙两种水平方向的匀加速启动, 同时有一雨滴从 O点下落, 甲种状态以 的加速度启动后的 时刻, 乘客看到在 时刻从 O点下落的雨滴从 B处离开车窗;乙种状态以 的加速度启动后的 时刻, 乘客看到在 时刻从 O点下落的雨滴从 F处离开车窗, F为 AB的中点。则两种启动状态下汽车的加速度 为( ) A 1: 2B 1: 4C D () 5. 宇航员在地球表面一斜坡上 P点, 沿水平方向以初速度 抛出一个小球, 测得小球经时间 t落到斜坡另一点 Q上。现宇航员站在某质量分布均匀的星球表面相同的斜坡上 P点, 沿水平方向以初速度 抛出一个小球, 小球仍落在斜坡的 Q点。已知该星球的半径为 R, 地球表面重力加速度为 g, 引力常量为 G。不计空气阻力, 下列说法正确的是() A 该星球表面的重力加速度B 该星球的质量为C 该星球的密度为D 该星球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为21 () 6. 汽车的安全气囊是有效保护乘客的装置。如图甲所示, 在安全气囊的性能测试中, 可视为质点的头锤从离气囊表面高度为 H处做自由落体运动, 与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点, 气囊对头锤竖直方向作用力 F随时间 t的变化规律, 可近似用图乙所示的图像描述。已知头锤质量 , , 重力加速度大小取 , 则( ) A 碰撞过程中F的冲量大小为B 碰撞过程中F的冲量方向竖直向下C 碰撞过程中头锤的动量变化量大小为D 碰撞结束后头锤上升的最大高度为0.45m () 7. 冰巨星是一种主要由比氢和氦重的气体组成的巨行星。某冰巨星是半径为 R的均匀球体, 赤道处的重力加速度大小为 g, 两极处的重力加速度大小为赤道处的 n倍, 已知引力常量为 G, 不计空气阻力, 关于该冰巨星, 下列说法正确的是() A 该冰巨星的质量为B 该冰巨星的自转角速度为C 同一单摆, 在两极处运动的周期与在赤道上运动的周期之比为D 若在两极和赤道上方同一高度, 由静止开始各释放一小球(质量不同), 则两小球在空中运动的时间相同 二、多选题() 8. 有一种新式健身“神器”能自动计数的智能呼啦圈深受健身者的喜爱, 如图甲所示。智能呼啦圈腰带外侧有圆形光滑轨道, 将安装有滑轮的短杆嵌入轨道并能沿圆形轨道自由滑动, 短杆的另一端悬挂一根带有配重的轻质细绳, 将腰带简化为竖直硬质圆筒, 其简化模型如图乙所示, 水平固定好腰带, 通过人体微小扭动, 使配重在水平面内以角速度 做匀速圆周运动, 已知配重(可视为质点)质量为 m, 绳的拉力大小为 , 绳与竖直方向夹角为 , 绳长一定, 则下列说法正确的是() A m一定, 越大, 越大B m一定, 越大, 越大C 一定, m越大, 越大D 一定, m越大, 越大 () 9. 如图所示, 一木板静止于光滑水平面上, 一小物块(可视为质点)以初速度 从左侧冲上木板, 已知木板与物块之间的摩擦力为 f, 木板和物块的质量分别为 M和 ( ), 木板长度为 l, 当物块从木板右侧离开时() A 木板获得的动能一定小于系统产生的内能B 物块具有的动能小于C 物块离开前, 摩擦力对物块的冲量与摩擦力对木板的冲量相同D 运动过程中, 物块、木板的速度变化率相同 () 10. 2023年5月30日, 神舟十六号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射, 航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮顺利进入太空, 并与神舟十五号乘组会师, 如图1所示。若航天员在空间站中观测地球, 忽略地球的公转, 测得空间站对地球的张角为 , 记录到相邻两次“日落”的时间间隔为 t, 简化模型如图2所示, 已知地球的半径为 R, 引力常量为 G, 则下列说法正确的是() A 地球的自转周期为tB 空间站的环绕速度为C 地球的平均密度为D 空间站环绕地球运行一周的过程, 航天员感受黑夜的时间为 三、实验题() 11. 某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律, 他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮, B下端连接纸带, 纸带穿过固定的打点计时器, 用天平测出A、B两物块的质量 , , A从高处由静止开始下落, B拖着的纸带打出一系列的点, 对纸带上的点迹进行测量, 即可验证机械能守恒定律, 图乙给出的是实验中获取的一条纸带: 0是打下的第一个点, 每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出), 计数点间的距离如图乙所示, 已知打点计时器计时周期为 , 则: (1)在打点05过程中系统势能的减小量 _ J, 系统动能的增加量 _ J, 由此得出的结论是 _ : (重力加速度 , 结果均保留三位有效数字) (2)实验结果显示, 动能的增加量小于重力势能的减少量, 主要原因可能是_。 A 工作电压偏高B 存在空气阻力和摩擦阻力的影响C 先释放重物, 后接通电源打出纸带D 利用公式计算重物速度(3)用 v表示物块A的速度, h表示物块A下落的高度。若某同学作出的 图像如图丙所示, 则可求出当地的重力加速度 _ (结果保留三位有效数字)。 () 12. 某同学采用如图所示的装置, 利用A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。图中 MN是斜槽, NR为水平槽。实验时先使A球从斜槽上某一固定位置由静止开始滑下, 落到位于水平地面的记录纸上, 留下痕迹, 得到落点 P, 再把B球放在斜槽末端, A球从同一位置静止释放, A、B小球碰后落在记录纸上, 分别得落点 B, F。 (1)A球质量为 , 半径为 ;B球质量为 , 半径为 , 则应满足()(单选) A , B , C , D , (2)必须要求的条件是()(多选) A 斜槽轨道末端的切线必须水平B 斜槽轨道必须是光滑的C 必须测量出OB、OP、OF的长度、和D 必须测出水平槽离地面的高度(3)写出本实验验证动量守恒定律的表达式 _ 。(用 、 、 、 和 表示) 四、解答题() 13. 如图, 置于圆形水平转台边缘的小物块随转台缓慢加速转动, 当转速达到某一数值时, 物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径 , 离水平地面的高度 , 物块平抛落地过程水平位移的大小 。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 取重力加速度 求: (1)物块做平抛运动的初速度大小 ; (2)物块离开转台边缘时转台的角速度 ; (3)物块与转台间的动摩擦因数 。 () 14. 如图所示, 半径为3 r的四分之一竖直粗糙圆弧形轨道 AB与水平面 BC相切于 B点, BC右端连接内壁光滑、半径为 r的四分之一圆管轨道 CD, D点正下方有一根劲度系数为 k(未知)的轻弹簧, 轻弹簧下端固定, 上端恰好与 D点齐平。质量为 m的滑块从 A点由静止开始下滑, 经过 C点时与轨道 CD恰好无作用力, 通过 CD后压缩弹簧, 在压缩弹簧过程中速度最大时弹簧的弹性势能为 , 已知滑块与 BC间的动摩擦因数 , BC间的距离为2 r, 当弹簧的形变量为 x时具有的弹性势能为 , 重力加速度为 g。求: (1)滑块到达轨道 AB末端时对轨道 AB的压力; (2)滑块从 A点运动到 B点克服摩擦力做的功; (3)在压缩弹簧过程中滑块的最大动能。 () 15. 如图所示, PQ为半径足够大的 竖直光滑圆弧轨道, 圆弧轨道末端与右侧光滑水平面 QS平滑连接, 有一质量为 的物块A静止于圆弧轨道底端。水平面 QS右侧有一足够长的水平传送带, 正在以 的速度逆时针匀速转动, 传送带与水平面 QS在同一平面内且平滑对接。在物块A右侧有一质量为 的物块B, 物块B以水平向右 的速度从传送带左侧滑上传送带, 物块B与传送带之间的动摩擦因数 , 当物块B滑离传送带后与物块A发生碰撞, 物块A上有特殊装置, 可以控制物块AB碰撞瞬间让两者合在一起成为一个整体沿圆弧轨道向上运动, 当 AB整体沿圆弧轨道向下运动到轨道底端时物块AB又自动分开, 物块A停在轨道底端, 物块B以分开前瞬间的速度向右运动, 之后物块A、B会多次作用, 重力加速度大小取 , 不计空气阻力, 两物块均可看作质点。求: (1)物块AB第一次沿圆弧轨道向下运动到轨道底端分开时物块B的速度大小 ; (2)物块B第一次滑上传送带到滑离传送带过程中摩擦产生的热量 Q; (3)物块B开始滑上传送带到第三次离开传送带过程中传送带对物块B摩擦力的冲量大小 I。
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