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丰城中学 2023-2024 学年高三上学期 10 月段考物理试卷
参考答案
一、选择题 (1~8题为单选题,9~12小题为多选题,每小题4分,共44分)
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
答案 D D D C C D D BC BD AD ACD
1.D【详解】A.质量是惯性大小的唯一量度,质量越大,惯性越大,与物体的运动状态无关,故A错误;
B.做平抛运动的物体,加速度恒定为重力加速度,故B错误;C.开普勒提出了开普勒三大定律,牛顿提出了
万有引力定律,故C错误;D.用质点来代替有质量的物体是采用了理想化模型的思想,故D正确。故选D。
2. D【解析】;A.单节比赛12分钟指的是一节比赛所用时长,为时间间隔,A正确;B.研究球在空中运动
时间时篮球的大小形状可以忽略,可以看作质点,B正确;C.若不计空气阻力,球在空中只受重力作用,为匀
变速运动,C正确;D.篮球在空中做曲线运动时,所受合力与速度方向不一致,所以D不正确,选D
3. D【详解】A.根据题意由图可知,t 时刻,手机加速度为负向最大,但速度不是最大,故A错误;
1
B.手机一直下运动,则t 时刻手机加速度仍向下,所以还在向下加速,速度比t 时刻速度更大,故B错误;
2 1
CD.根据题意,设手给手机的支持力为 ,取向下为正方向,由牛顿第二定律有 可得
可知,当手机具有向上的最大加速度时,手给手机的作用力最大,即手受到的压力最大,由图可知,
t 时刻,手机具有向上的最大加速度,即t 时刻手受的压力最大,故D正确,t 时刻,手机具有向上的加速度,
4 4 3
手机处于超重,所以手受到的压力比手机重力大,C错误。故选D。
4.C【详解】A.该同学刚开始运动时,加速度水平向右,速度为零,空气阻力为零,乒乓球受到球拍的支持
力及自身重力,据牛顿第二定律可得 可得该同学刚开始运动时的加速度为 A错误;
B.空气阻力满足 由牛顿第二定律可得 随着速度的增大加速度减小,故该同学先做加速
度减小的加速运动,B错误;C.匀速运动时,加速度为零,由B解析表达式可知,空气阻力大小为
C正确;D.匀速运动时,乒乓球在竖直方向满足 可得球拍对乒乓球的弹力为
D错误。选C。
5.C【详解】依题意,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,则割刀相对于玻璃的运动速度应垂直玻璃,
即当割刀沿玻璃运动方向移动的分速度等于玻璃移动的速度时,则每次割下玻璃板都成规定尺寸的矩形,根据
题图可知割刀相对地的速度方向可能沿方向3,故选C。
6.D【详解】AB.设两球水平初速度为v,根据几何知识可得tan θ= 即tan θ 与t成反比,故
故AB错误;C.水平方向通过的距离为x=vt可知水平位移与时间成正比,故为3︰1,故C错
误;D.竖直方向下落的距离为h= gt2竖直方向下落的距离与时间的平方成正比,故D正确;故选D。
7.D【详解】AB.设玩具小熊的质量为m,受力如图所示
1
由牛顿第二定律,有mgtanθ=ma可得加速度a=gtanθ对列车整体(设其质量为
1 1
m),路面的支持力和重力的合力恰好等于ma,则a=gtanθ= 所以列车转弯时
2 2
的速率为v= 故A错误;
B.列车的向心加速度a=gtanθ恰好由列车的重力与轨道的支持力的合力提供,则
列车与轨道均无侧向挤压作用,故B错误;
C.小物块的向心加速度a=gtanθ恰好由小物块的重力与桌面的支持力的合力提供,
则此时小物块与桌面间的静摩擦力为零,故C错误;
D.小物块受力如图所示,受到桌面的支持力的大小为 故D正确。故选
D。
8.BC【详解】设这列车厢的总节数为n,P、Q挂钩东边有k节车厢,每节车厢的质
量为m,由牛顿第二定律可知 , 解得
k是正整数,n只能是5的整倍数。故选BC。
9.BD【详解】①若传送带顺时针运动,对放在传送带上的小物体进行受力分析,小
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学科网(北京)股份有限公司物体受到沿传送带向上的滑动摩擦力,如图甲所示,根据牛顿第二定律,由于 ,
小物体沿传送带下滑的加速度为 小物体从A端运
动到B端做初速度为零的匀加速直线运动,设需要的时间为t,则有 解得
②若传送带沿逆时针方向转动时,开始时,传送带作用于小物体的摩擦力
沿传送带向下,小物体下滑的加速度为 小物体加速到与
传送带运行速度相同时需要的时间为 在这段时间内,小物体沿传送带下滑的距离为
由于 ,此后,小物体沿传送带继续加速下滑时,它相对于传送带的运动的
方向向下,因此传送带对小物体的摩擦力方向有改为沿传送带向上,如图乙所示,其加速度变为
小物体从该位置起运动到B端的位移为 小物体做初速度
为v=10m/s,加速度为a 的匀加速直线运动,则有 代入数据,解得t=1s(t=-11s舍去)所以,
1 2 2
小物体从A端运动到B端的时间为t=t+t=2s故选BD。
1 2
10.AD【详解】A.根据题意,由公式 可得,则轨道半径为 由于卫星在星球表面飞行,则星球
的半径等于卫星的轨道半径 ,故A正确;BC.根据题意,由万有引力提供向心力有 解得行星
的质量为 又有 行星的平均密度为 故BC错误;D.根据题意,由
万有引力等于重力有 解得 故D正确。故选AD。
11. ACD【详解】A.若两球静止时,均受力平衡,对B球分析可知杆的弹力为零, 设弹簧的压缩量
为x,再对A球分析可得: 故弹簧的长度为: 故A项正确;BC.当转动的角速度为
ω 时,小球B刚好离开台面,即 ,设杆与转盘的夹角为 ,由牛顿第二定律可知: ,
0
而对A球依然处于平衡,有: 而由几何关系: 联立四式解得:
, 则弹簧对A球的弹力为2mg,由牛顿第三定律可知A球对弹簧的压力为2mg,故B错
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学科网(北京)股份有限公司误,C正确;D.当角速度从ω 继续增大,B球将飘起来,杆与水平方向的夹角 变小,对A与B的系统,在竖
0
直方向始终处于平衡,有: 则弹簧对A球的弹力是2mg,由牛顿第三定律可知A球对弹簧的
压力依然为2mg,弹簧的形变量不变,故D正确。故选ACD。
12. 1.10 B 0.02
【详解】(1)相邻计数点间的时间间隔T=0.1s,根据逐差法,小球的加速度
(2)根据题意 , , 得 可知a与 成正比关系。故选B。
(3)轨道水平时有 则有 轨道倾斜时有 则有
由题意得轨道水平时是图像②,并且两图像相平行,则有 得
13. BD/DB 25 0.80
【详解】(1)AB.为了使小球P每次离开斜槽轨道末端N之后能够做平抛运动,要求小球P在N端速度沿水
平方向,所以斜槽轨道末段N端必须水平,而斜槽轨道是否光滑对实验无影响,故A错误,B正确;CD.本实
验前半部分探究平抛运动的竖直分运动规律,后半部分通过频闪照相拍摄小球在同一次平抛运动过程中的几个
位置来测量相关运动学参量,所以都不要求小球P每次到达N端的速度大小相等,所以小球P可以从斜槽上不
同的位置无初速度释放,故C错误,D正确。故选BD。
(2)由图乙可知a、b、c、d四点中相邻两点间水平距离相同,而小球在水平方向做匀速直线运动,则相邻两
点间的时间间隔相同,均设为T,根据运动学规律有 解得 所以频闪相机的
拍照频率为 ,该小球平抛时的速度大小为
14.(1) (2)
1
【详解】:(1)无人机从地面以最大升力竖直向上飞行时,设加速度为 ,则有h at2
a 2 1
1
由牛顿第二定律得:Fmg f ma 1 解得: f 4N
(2)无人机失去升力后向下做匀加速运动,直至升力恢复,设这一过程的加速度为a
2
则有:mg f ma 解得:a 8m/s2
2 2
1
下落高度h a t2 距地面的高度
1 2 2 2 h H h
2 1
1
从最高点到落到地面的过程中,由动能定理得mgH fH Fh mv2可得
2 2 t 5s
2
15.【答案】(1)v2m/s;(2)d 4.5m
【详解】(1)设滑块在木板上运动时的加速度大小为a ,木板的加速度大小为a ,有mg ma ,
1 2 1
Fmg Ma
2
1 v2 v
滑块离开木板时 a t2 L,t 解得 ,
2 2 0 2a 0 a t 1s2s v2m/s
1 1 0
撤去恒力前,滑块离开木板,则滑块离开木板时的速度大小为2m/s。
(2)设滑块在木板上运动的时间为t
1
,滑块离开木板后,力F 使木板产生的加速度大小为a
3
,有
1
, ,d a tt 2 a tvtt 解得
vat F Ma 2 3 1 2 1 d 4.5m
11 3
16.【答案】(1)2.5rad/s;(2)2 5m
【详解】(1)A和B的圆周运动半径分别为r L,r Lsin
A B
其中θ为BO线与竖直方向的夹角,设绳子拉力为T,则对A有T m2r
A
4
对B有 Tsinm2r,Tcosmg 解得 B 2.5rad/s,cos 5
B B
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学科网(北京)股份有限公司(2)当剪断细绳后,A先匀速运动L,后做平抛运动;B做平抛运动,A做圆周运动的线速度为v L5m/s
A
6
B做圆周运动的线速度为 半径为L Lsin m
v Lsin3m/s 2 5
B B
2H
做平抛运动过程中A的水平位移为x v 3m
A A g
2H Lcos
做平抛运动过程中B的水平位移为x v 0.6m
B B g
如图为A、B两小球在轨迹的俯视图可知(其中包含A在正方向abcd上做的距离为L的匀速直线运动),知A、B
落地点间距x LLsin2 Lx x 2 2 5m
A B
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