试卷类型:A
高三阶段性调研监测考试
物理试题 2024.11
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.某物体运动的x-t图像如图所示,其在加速和减速阶段的运动均可看作匀变速直线运动,时速度最大。下列说法正确的是
A.后物体做匀速直线运动
B.物体的最大速度为20m/s
C.到物体的平均速度为10m/s
D.物体加速和减速运动过程的加速度大小之比为1∶3
2.如图所示,长L的轻杆两端分别固定着可视为质点的质量为2m和m的小球,置于光滑水平桌面上,轻杆中心O有一竖直方向的固定转动轴。当轻杆绕轴以角速度ω在水平桌面上转动时,转轴受杆的拉力大小为
A. B. C. D.
3.主动降噪耳机的工作原理是基于声波的叠加相消原理。如图所示,某中学课外小组在直线上的M点放置一个做简谐运动的声源,其振动方程为,声音在空气中的传播速度为340m/s,实验者耳朵P距M点的距离为6.8m,在MP的中点N处放置一个降噪声源,让人耳处听不到声音,不考虑声波传播过程中的强度衰减,则降噪声源的振动方程应为
A. B.
C. D.
4.2024年10月30日,神舟十九号载人飞船与空间站完成自主交会对接,神舟十九号航天员与神舟十八号航天员顺利会师。由于在空间站运行轨道上存在静止、密度为ρ的均匀稀薄气体,为了维持空间站的运动状态,需要对空间站施加一个与其速度方向相同的推动力F。已知空间站垂直速度方向的面积为S,稀薄气体碰到空间站后立刻与其速度相同,则空间站运行的速度大小为
A. B. C. D.
5.一小球自竖直墙壁的某点释放并自由下落,如图所示为频闪照相机在同一底片上经多次曝光得到的照片,数字1、2、3…代表小球运动过程中每次曝光的位置。已知每块砖的厚度均为d,连续两次曝光的时间间隔均为T,不计空气阻力及砖的间隙。则释放点与位置2的距离为
A.2d B.3d C. D.
6.如图所示,圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道末端A切线水平。套在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由最低点A运动到最高点B。已知拉力F始终沿轨道的切线方向,轨道对小球的弹力大小为,轨道与小球间的动摩擦因数处处相同。在此过程中
A.F增大,增大 B.F减小,减小
C.F先增大后减小,减小 D.F先减小后增大,减小
7.武当山重峦叠嶂,气候多变。屹立山巅的铜铸金殿是一个庞大的优良导体,当带电的积雨云移来时,能产生“雷火炼殿”奇观。其原理可以简化为以下模型:一块带正电的金属板M,按照图中位置“1”到位置“4”的顺序逐渐靠近接地的金属板N,此过程中M板的带电量不变。下列说法正确的是
A.从位置“1”到位置“2”,MN间的电场强度变大
B.从位置“2”到位置“4”,MN间的电场强度变大
C.从位置“1”到位置“2”,M的电势降低
D.从位置“2”到位置“4”,M的电势升高
8.如图所示,斜面体的质量,倾角,质量的箱子沿斜面体匀速下滑,速度大小。时刻开始,对箱子施加平行于斜面向上900N的拉力。已知斜面体足够长且始终静止在水平地面上,重力加速度大小。则
A.时,地面对斜面体的支持力大小为960N
B.时,地面对斜面体的摩擦力大小为720N
C.时,地面对斜面体的支持力大小为1500N
D.时,地面对斜面体的摩擦力大小为480N
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱成功着陆。如图所示,神舟十八号返回舱和空间站在距地面400km的圆轨道Ⅰ上运行,启动返回程序,返回舱与空间站分离后变轨到椭圆轨道Ⅱ,再经变轨后进入大气层。则
A.返回舱在轨道Ⅰ上运行的加速度大于地球表面的重力加速度
B.返回舱在轨道Ⅱ上运行的周期小于空间站在轨道Ⅰ上运行的周期
C.返回舱在轨道Ⅱ上运行时,舱内宇航员处于超重状态
D.返回舱在轨道Ⅱ上的运行速度可能大于第一宇宙速度
10.如图甲所示,一根粗细均匀的木筷,下端绕几圈细铁丝后竖直悬浮在装有盐水的杯子中。现把木筷竖直向上提起一段距离后放手,忽略水的粘滞阻力及水面高度变化,其在水中的运动可视为简谐运动。以竖直向上为正方向,从某时刻开始计时,木筷下端的位移y随时间t变化的图像如图乙所示。已知盐水的密度为ρ,木筷的横截面积为S,木筷下端到水面的最小距离为,最大距离为。则
A.木筷在时间内动能先增大后减小
B.木筷做简谐运动的振幅为
C.木筷(含铁丝)的质量为
D.木筷在时间内运动的路程为
11.2024年11月12 日,第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海国际航展中心开幕。悬停在空中的直-20武装直升机用钢索将静止在地面上的质量为m的军车竖直向上吊起。钢索上的拉力F随时间变化的图像如图所示,已知时刻拉力的功率为P,此后拉力的功率保持不变。不计空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是
A.时刻军车的加速度为
B.时刻军车的速度为
C.向上吊起过程中军车的最大速度为
D.到时间内军车上升的高度为
12.如图所示,轻质弹簧的左端固定,右端与物体A相连,A置于光滑水平桌面上,细线左端连接A,右端绕过光滑的轻质定滑轮O与小球B相连,B套在光滑固定竖直杆上。托住B使细线水平伸直,此时弹簧处于原长。释放后B沿杆下滑到最低点Q,OQ与杆的夹角为37°,整个运动过程A未撞击滑轮,不计空气阻力。已知弹簧的弹性势能(x为弹簧的形变量),A、B的质量均为m,定滑轮到竖直杆的距离为L,重力加速度大小为g。下列说法正确的是
A.弹簧的劲度系数
B.弹簧的劲度系数
C.小球B在最低点的加速度大小
D.小球B在最低点的加速度大小
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)某实验小组用如图甲所示的单摆装置测量当地的重力加速度,进行了如下操作:
①测出悬点O到水平地面的距离;
②打开光源,测出小球静止时在竖直墙面上的投影中心到地面的高度;
③将细线从竖直方向拉开较小角度后释放,打开手机的连拍功能,将连拍间隔设为0.1s,记录小球在不同时刻投影中心的位置并测出其离地面的高度h;
④将测出的高度和对应的时刻输入计算机,得到小球球心的离地高度h随时间t变化的图像如图乙所示。
请回答下列问题:
(1)单摆的摆长l=________cm;
(2)单摆的周期T=________s;
(3)当地的重力加速度大小g=________(取,结果保留3位有效数字)。
14.(8分)某同学利用如图甲所示实验装置探究小车加速度与其质量的关系,已知打点计时器所用电源频率为50Hz。
(1)下列说法正确的是________
A.图甲中的电磁打点计时器应接8V左右交流电源
B.平衡阻力时,需要把钩码通过细绳系在小车上
C.需调节定滑轮的高度,使滑轮与小车间的细绳与木板平行
D.改变小车质量后,需重新平衡阻力
(2)某次实验中获得的纸带如图乙所示,A、B、C、D、E、F、G为选出的计数点,每相邻两个计数点之间有4个点未画出,则打点C时小车的速度大小为________m/s,小车的加速度大小为________(结果均保留2位有效数字)。
(3)平衡阻力后,保持钩码的质量m不变,改变小车的质量M,测出对应的加速度a,并做出图像,实验操作无误,下列图像最符合实际的是________
15.(7分)如图所示,两波源分别位于和处,形成沿x轴正、负方向传播的甲乙两列简谐横波。0时刻波形图如图所示,此刻平衡位置在和的P、Q两质点刚开始振动。已知两列波的波速均为2m/s,质点M的平衡位置位于处。求:
(1)两列波相遇的时刻;
(2)到时间内,质点M运动的路程。
16.(9分)随着人们生活水平的提高,越来越多的人喜欢在家里或办公室摆放一些小玩具。图甲为一“永动摆件”玩具,可简化为图乙所示的示意图,其中ABCD为金属轨道,AB段竖直,BCD段为半径的圆弧。按下开关,弹射装置将质量的小球从圆形平台中心洞口O竖直向下弹出,小球沿轨道运动至D点斜向上飞出,恰好落到平台最左端E点。已知圆形平台边缘半径,轨道最低点C与平台上表面的距离,不计金属轨道摩擦与空气阻力,重力加速度大小,,半径O′D与水平方向夹角为37°,。求:
(1)小球从D点飞出时的速度大小;
(2)小球运动到C点时,轨道对小球的作用力大小F。
17.(14分)如图所示的空间坐标系中,一点电荷固定在点,该点电荷只在的空间产生电场;在的空间存在沿z轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E;在处放置一垂直于y轴、足够大的荧光屏。点的放射源沿x轴正方向射出电荷量为+q、质量分别为m和0.5m的两个粒子,粒子初动能均为,质量为m的粒子在的空间做半径为2a的匀速圆周运动,进入的空间后,打到荧光屏上,已知静电力常量为k,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。求:
(1)M处点电荷所带的电荷量;
(2)质量为m的粒子打到荧光屏上的位置坐标;
(3)若粒子打到荧光屏上会形成亮点,判断荧光屏上有几个亮点,如果是一个,写出判断依据;如果是两个,求出两个亮点间的距离。
18.(16分)如图所示,足够长的“”型平板B静置在水平地面上,小物块A处于B上表面的O点,O点左侧光滑,右侧粗糙,小物块C以速度与B左端弹性正碰,碰后B的速度为。一段时间后B与A弹性正碰,碰后A的速度为,最终A、B均静止。整个过程中A始终在B上,所有碰撞时间极短,不计空气阻力。已知,,A的质量,B的质量,C的质量,A与B上表面粗糙部分之间的动摩擦因数,B与地面之间的动摩擦因数,重力加速度大小。求:
(1)C与B碰后,B的速度大小;
(2)B上表面光滑部分的长度d;
(3)A对B的摩擦力做的功;
(4)A和B之间摩擦产生的热量Q。