2024届陕西省安康市高新中学高三10月月考(全国乙卷)物理试卷含答案与解析
趣找知识 2023-11-02知识百科
2024届陕西省安康市高新中学高三10月月考(全国乙卷)物理试卷含答案与解析内容:
2024届高三10月大联考(全国乙卷)物理本卷满分100分,考试时问90分钟。注意事项:1.答卷
2024届高三10月大联考(全国乙卷)物理本卷满分100分,考试时问90分钟。注意事项:1.答卷
2024届陕西省安康市高新中学高三10月月考(全国乙卷)物理试卷含答案与解析内容:
2024届高三10月大联考(全国乙卷)物理本卷满分100分,考试时问90分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2,回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9-12题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。1,杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。若E表示杨氏模量,弹性体原长为。,F形变猛为4,横数面积为S,所受压力为R则有了B号。在国际苹位制中,B的单s△位为A.kg2.m2.sB.kg.m2.sC.kg2.m.sD.kg.m.s2.如图所示,纸面内有两个完全相同的薄等边三角形板重叠放置,其底边位于同一水平直线上。若两三角板同时沿底边所在的水平直线分别向左和向右匀速运动,速率均为,则在两三角板完全分开之前腰上交点0的速度大小为【解析】由F=m(2r知a=(2nr,向心加速度与转速的平方成正比,即axm2,因a4=100a,则最后一步的转速24=10m=20000pm,C正确C【解析】A、B在下滑过程中未发生相对滑动,假设存在A、B间摩擦力为零的位置,由牛顿第二定律知,A、B的加速度大小均为gsn37°=0.6g,方向平行斜面向下,此时,A受到弹簧的弹力一定等于A受到斜面的摩擦力,且两力方向相反:因物块下滑过程中,弹簧的弹力方向和摩擦力方向均沿斜面向上,上述显然与实际不符,A错误:全过程中系统增加的内能源于克服物块A与斜面间的滑动摩擦力做功,因始末状态A的动能、重力势能和弹置的弹性势能均不变,由能量守恒定律知,整个过程中系统增加的内能等于物块B减少的重力势能,B错误:设A、B释放处到Q点的距离为1,该过程中弹簧增加的弹性势能为△正。,在A、B下滑过程中,研究整个系统,由功能关系,有3 nglsin0-3umgc0s8=△E:同理,在A上滑过程中,研究A与弹簧系统,由功能关系,有2 ngl sin0+2 umgl cos8=△En,联立解得4=0.15,C正确,D错误。AC【解析】由重力做功的特点知,重力做功与路径无关,即W=2gR,A正确,B错误:重力做功的功率取决于重力与竖直方向的分速度,显然,小球在项端及最低点时,重力做功的功率均为零,因此,小球自顶瑞下滑到最低点的过程中,重力做功的功率先增大后减小,C正确,D错误。ABC【解析】根据运动的分解知识可知,A、B正确:小球离开斜面的距离达到最大时,其速度方向一定平行于斜面,将该速度进行分解,竖直分速度为y,=孔,an0=g,解得1=an父。,由对称性知,小球落在斜面上前运动的时间为2!,C正确:将和加速度g均沿与斜面垂直方向分解,有y=%s加8a=8cos0,则由匀变速运动的规律,小球离开斜面的最大距离为H=sim日2g cos0D错误。ABD【解析】滑块在传送带上做匀加速运动,由牛顿第二定律得滑块的加速度大小为a=m=4g·打A正确:滑块与传送带共速需要的时间为1=,这段时间内的相对位移大小为x=一g2a24g1则因摩擦产生的热量为Q=4=一m,C错误,B正确:传送带上的O点在这段时间内运动的位移为s==D正确:gBD【解析】设物块的质量为m,物块与斜而间的动摩擦因数为4,斜面倾角为日,在物块下滑到地而时,动能的变化量△E=(mg sin0-mg cos)力、:由能量守恒定律知,机械能的变化量sin△E=-mgc0s0A。由题意知h=4m,△G=25J,△E=-15J,联立解得m=1kg,H=05,sin 0B正确:下滑过程中,由牛顿第二定律有gsin0-gc0s0=a,解得a=5ms2,A错误:物块沿斜面下滑=3m的过程中,克服阻力做的功为W,=mg cos81=9J,C错误:物块下滑3m的过程中,合外力做的功为W=(mg sin8-mg cos)1=15J,D正确。(1)C(2分)(2)如图所示(2分)(3)变大(2分)INF=4.1NF=3.7NF=36N【解析】(1)实验中力的作用效果由重物重力确定,因此只要重物平衡即可保证等效替代,不需要结点O的位置不动,A不符合题意:在系统稳定时,力传感器1、2可直接读出两绳上的弹力,绳子的方向决定了两力的方向,两侧杆左右略微顿斜对此没有影响,B不符合愿意:在确定绳子的方向时,若选择较远的两点,可减小误差,C符合题意:〔2)按照标度及平行四边形定则作图,如答案图所示。(3)如图所示,经分析得,两绳合力F的大小、方向不发生改变,F方向不变,又初始时两绳垂直,由力的动态三角形可得,在左侧绳方向变为虚线位置时,右侧绳的拉力F,变大。2)=1分)(6)MgL1分)品-{品]2分ome-aw品j-]2分)(8)空气阻力、滑块与导轨之间的摩擦阻力、细线的质量、细线与小滑轮之间有摩擦、滑轮有质量等(写出任意一条即可)(2分)【解析】(2)由于滑块做匀速运动,因此经过两个光电门的时间。=△m。(6)砝码盘及砝码的总重力做的功为MgL:由遮光条遮光时间得到滑块通过光电门A、B的瞬时速度dd分别为A一,则滑块(含遮光条)动能的增加量为m(7)对于砝码盘(含砝码)及滑块(含遮光条)系统,外力做的总功等于系统动能的增加量,其表达为u-aw品-{品月若该式在误差允许的范围内成立,则验证了动能定理:(8)产生系统误差的原因有:空气阻力的影响、细线与小滑轮之间有摩擦、滑轮有质量等。(1)设牵引力为F,加速时的加速度为a,加速阶段位移为x1,则有x=0.1mgL(I分)加速阶段,由牛顿第二定律有F-0.1mg=ma(2分)位移写-2r1分)联立解得F=1×10N,x=75m(2分)(2)路面潮湿时,设加速阶段位移为x,则有Fx2=0.05mgL(2分)解得x2=37.5m(1分)应提前关闭发动机的距离△r=,-x3=37.5m(1分)(1)由题图2知,甲传球后,足球做匀减速直线运动,加速度大小a=%-y=12-64m/s2=1.5m/s2(1分)0-6s内,足球运动的距离不=6.2或1分)代入数据解得,=45m(1分)则A处到球门线的距离x=+7m=52m(1分)(2)由愿图2知,乙球员在0-6s内运动的位移26=号5+2。-(2分)2代入数据解得x26=30mA,B间的距离xB=-x26=15m(2分)(3)由题图2知,4-6s内,乙球员速度大于足球的速度,且在6s时二者相逼,说明-6s时,乙从后方追上足球,因开始时足球在乙后方,说明仁6s时为二者第2次相遇的时刻。(2分)04s内,乙球员的速度小于足球的速度,足球从乙球员的后方追上乙球员,即第一次相遏发生在仁4s前。由v-1图像的对称关系知,仁2s为第一次相遇时刻。(2分)(1)设释放物块时,弹簧的压缩量为,物块在D点时,由向心力公式有N+g=m台1分R对物块由释放至运动至D点过程,由能量守恒定律有
2024届高三10月大联考(全国乙卷)物理本卷满分100分,考试时问90分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2,回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9-12题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。1,杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。若E表示杨氏模量,弹性体原长为。,F形变猛为4,横数面积为S,所受压力为R则有了B号。在国际苹位制中,B的单s△位为A.kg2.m2.sB.kg.m2.sC.kg2.m.sD.kg.m.s2.如图所示,纸面内有两个完全相同的薄等边三角形板重叠放置,其底边位于同一水平直线上。若两三角板同时沿底边所在的水平直线分别向左和向右匀速运动,速率均为,则在两三角板完全分开之前腰上交点0的速度大小为【解析】由F=m(2r知a=(2nr,向心加速度与转速的平方成正比,即axm2,因a4=100a,则最后一步的转速24=10m=20000pm,C正确C【解析】A、B在下滑过程中未发生相对滑动,假设存在A、B间摩擦力为零的位置,由牛顿第二定律知,A、B的加速度大小均为gsn37°=0.6g,方向平行斜面向下,此时,A受到弹簧的弹力一定等于A受到斜面的摩擦力,且两力方向相反:因物块下滑过程中,弹簧的弹力方向和摩擦力方向均沿斜面向上,上述显然与实际不符,A错误:全过程中系统增加的内能源于克服物块A与斜面间的滑动摩擦力做功,因始末状态A的动能、重力势能和弹置的弹性势能均不变,由能量守恒定律知,整个过程中系统增加的内能等于物块B减少的重力势能,B错误:设A、B释放处到Q点的距离为1,该过程中弹簧增加的弹性势能为△正。,在A、B下滑过程中,研究整个系统,由功能关系,有3 nglsin0-3umgc0s8=△E:同理,在A上滑过程中,研究A与弹簧系统,由功能关系,有2 ngl sin0+2 umgl cos8=△En,联立解得4=0.15,C正确,D错误。AC【解析】由重力做功的特点知,重力做功与路径无关,即W=2gR,A正确,B错误:重力做功的功率取决于重力与竖直方向的分速度,显然,小球在项端及最低点时,重力做功的功率均为零,因此,小球自顶瑞下滑到最低点的过程中,重力做功的功率先增大后减小,C正确,D错误。ABC【解析】根据运动的分解知识可知,A、B正确:小球离开斜面的距离达到最大时,其速度方向一定平行于斜面,将该速度进行分解,竖直分速度为y,=孔,an0=g,解得1=an父。,由对称性知,小球落在斜面上前运动的时间为2!,C正确:将和加速度g均沿与斜面垂直方向分解,有y=%s加8a=8cos0,则由匀变速运动的规律,小球离开斜面的最大距离为H=sim日2g cos0D错误。ABD【解析】滑块在传送带上做匀加速运动,由牛顿第二定律得滑块的加速度大小为a=m=4g·打A正确:滑块与传送带共速需要的时间为1=,这段时间内的相对位移大小为x=一g2a24g1则因摩擦产生的热量为Q=4=一m,C错误,B正确:传送带上的O点在这段时间内运动的位移为s==D正确:gBD【解析】设物块的质量为m,物块与斜而间的动摩擦因数为4,斜面倾角为日,在物块下滑到地而时,动能的变化量△E=(mg sin0-mg cos)力、:由能量守恒定律知,机械能的变化量sin△E=-mgc0s0A。由题意知h=4m,△G=25J,△E=-15J,联立解得m=1kg,H=05,sin 0B正确:下滑过程中,由牛顿第二定律有gsin0-gc0s0=a,解得a=5ms2,A错误:物块沿斜面下滑=3m的过程中,克服阻力做的功为W,=mg cos81=9J,C错误:物块下滑3m的过程中,合外力做的功为W=(mg sin8-mg cos)1=15J,D正确。(1)C(2分)(2)如图所示(2分)(3)变大(2分)INF=4.1NF=3.7NF=36N【解析】(1)实验中力的作用效果由重物重力确定,因此只要重物平衡即可保证等效替代,不需要结点O的位置不动,A不符合题意:在系统稳定时,力传感器1、2可直接读出两绳上的弹力,绳子的方向决定了两力的方向,两侧杆左右略微顿斜对此没有影响,B不符合愿意:在确定绳子的方向时,若选择较远的两点,可减小误差,C符合题意:〔2)按照标度及平行四边形定则作图,如答案图所示。(3)如图所示,经分析得,两绳合力F的大小、方向不发生改变,F方向不变,又初始时两绳垂直,由力的动态三角形可得,在左侧绳方向变为虚线位置时,右侧绳的拉力F,变大。2)=1分)(6)MgL1分)品-{品]2分ome-aw品j-]2分)(8)空气阻力、滑块与导轨之间的摩擦阻力、细线的质量、细线与小滑轮之间有摩擦、滑轮有质量等(写出任意一条即可)(2分)【解析】(2)由于滑块做匀速运动,因此经过两个光电门的时间。=△m。(6)砝码盘及砝码的总重力做的功为MgL:由遮光条遮光时间得到滑块通过光电门A、B的瞬时速度dd分别为A一,则滑块(含遮光条)动能的增加量为m(7)对于砝码盘(含砝码)及滑块(含遮光条)系统,外力做的总功等于系统动能的增加量,其表达为u-aw品-{品月若该式在误差允许的范围内成立,则验证了动能定理:(8)产生系统误差的原因有:空气阻力的影响、细线与小滑轮之间有摩擦、滑轮有质量等。(1)设牵引力为F,加速时的加速度为a,加速阶段位移为x1,则有x=0.1mgL(I分)加速阶段,由牛顿第二定律有F-0.1mg=ma(2分)位移写-2r1分)联立解得F=1×10N,x=75m(2分)(2)路面潮湿时,设加速阶段位移为x,则有Fx2=0.05mgL(2分)解得x2=37.5m(1分)应提前关闭发动机的距离△r=,-x3=37.5m(1分)(1)由题图2知,甲传球后,足球做匀减速直线运动,加速度大小a=%-y=12-64m/s2=1.5m/s2(1分)0-6s内,足球运动的距离不=6.2或1分)代入数据解得,=45m(1分)则A处到球门线的距离x=+7m=52m(1分)(2)由愿图2知,乙球员在0-6s内运动的位移26=号5+2。-(2分)2代入数据解得x26=30mA,B间的距离xB=-x26=15m(2分)(3)由题图2知,4-6s内,乙球员速度大于足球的速度,且在6s时二者相逼,说明-6s时,乙从后方追上足球,因开始时足球在乙后方,说明仁6s时为二者第2次相遇的时刻。(2分)04s内,乙球员的速度小于足球的速度,足球从乙球员的后方追上乙球员,即第一次相遏发生在仁4s前。由v-1图像的对称关系知,仁2s为第一次相遇时刻。(2分)(1)设释放物块时,弹簧的压缩量为,物块在D点时,由向心力公式有N+g=m台1分R对物块由释放至运动至D点过程,由能量守恒定律有
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