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1、20222023 学年度名校面对面高三大联考物理答案1.【答案】D【解析】当电梯处于超重状态,加速度向上,可能向上加速也可能向下减速,速度可能向上也可能向下,A 错误;当00g,由)(0agmmgF可得0F,ga,电梯和人的加速度为重力加速度,人和电梯处于完全失重状态,反之,当电梯做自由落体运动时,等效重力加速度00g,B 错误、C 错误;对乙图,由圆周运动的规律可得rvmmgF20,小球在最低点时等效重力加速度为mFg 0,综合可得rvgg200,D 正确。2.【答案】D【解析】小船在静水中的速度与水流的速度的合速度为v,且两个分速度的大小相等,速度合成的平行四边形是菱形,由几何关系可得小船
2、在静水中的速度的方向与合速度v的夹角为o30,与河岸的夹角为o60,A 错误;由几何关系可得小船在静水中的速度大小与水流的速度大小均为vv3330cos5.0o,B 错误;由几何关系可得小船在渡河的过程中发生的位移为dd230sino,C 错误;小船渡河的时间为vd2,D 正确。3.【答案】B【解析】由axv22可得图像的斜率为ak2,即图像的斜率等于物块的加速度的 2 倍,A 错误;由图像可得2102smak,解得25am s,由牛顿第二定律可得Fma,结合0.5kgm,计算可得2.5NF,B 正确;当m2x,由212xat解得2s5t,前m2的中点时刻的速度即前m2内的平均速度为0.55/
3、txvvm st,C 错误;当2st,由vat可得10/vm s,前2s中点位置的速度为smvvx/25225.0,D 错误。4.【答案】D【解析】根据共点力平衡的原理,木棒受到三个力(或延长线)一定交同一点,A 错误;12FNFmg对木棒进行受力分析如下图所示:斜面对木棒的支持力FN与斜面垂直,若木棒与墙的夹角为(锐角),由几何关系可得,斜面对木棒的支持力与木棒之间的夹角为90o(180o)90o,B 错误;第1 页,共6 页由几何关系可得,斜面对木棒的支持力NF与墙面对木棒的支持力 F 之间的夹角为,由三力平衡的矢量直角三角形可得cosNFF、tanFmg,综合解得cosNFF,gFmta
4、n,C 错误、D 正确。5.【答案】B【解析】当小物块刚好不沿着筒壁向下滑动,则有mgF N,rTmF2N)2(,结合5.0综合解得grT2,B 正确。6.【答案】D【解析】小球穿过 AB 杆,对小球受力分析,把弹簧的弹力分别沿水平方向和竖直方向分解,由力的平衡可得N1o1o137sin37cosFTmgT、,由胡克定律可得)37cos(o1LLkT,综合解得mgT451,Lmgk5,mgF43N1,A 错误;小球穿过 CD 杆,对小球受力分析,把弹簧的弹力分别沿水平方向和竖直方向分解,由力的平衡可得mfTmgFTo2N2o253cos53sin、,由胡克定律可得)32LLkT(,结合Lmgk
5、5综合解得mgT102,mgF7N2,mgf6m,B 错误;由mgF7N2、mgF43N1比较可得328N1N2FF,C 错误;由N2mFf,结合mgF7N2、mgf6m,综合解得76,D 正确。7.【答案】C【解析】不是同步卫星的辐射角度为o120,是在磁道上空相隔o120的等角度分布三颗同步卫星可以基本实现全球通信,即o120,A 错误;每颗同步卫星在地球表面上辐射的面积为地球表面积的三分之一,即2431RS,B 错误;由hTmhGMm2224,结合mgrGMm2,综合解得同步卫星距地心的高度32224Tgrh,C 正确;同步卫星所在处的重力加速度等于同步卫星的向心加速度,则有224Tg同
6、32224Tgr,D 错误。8.【答案】AC【解析】对物块进行受力分析,由二力平衡可得细线的拉力的大小为mgT 1,在 A 点对小球进行受力分析,把 F 和小球的重力 mg 之和分别沿着 OA 和垂直 OA 分解,由力的平衡可得1o53sin)(TmgF,综合解得mgF41,A 正确;在撤出拉力 F 的一瞬间,设细线的拉力的大小为2T,小球和物块的加速度大小相等设为 a,小球的重力 mg 之和分别沿着 OA 和垂直 OA 分解,对两者分别应用牛顿第二定律可得mamgTo253sin,maTmg2,综合解得mgF109,B 错误;第2 页,共6 页撤出拉力 F 后,当小球运动到圆心 O 的正上方
7、 P 点,设小球的速度为v,由几何关系可得oRAB53tan,oOBR53cos,ROBBP,小球从 A 到 P,物块下降的高度为BPABh,综合解得Rh32,C 正确;细线与小球的速度v垂直,则绳子伸长的速度为 0,由关联速度之间的关系,物块的速度为 0,D 错误。9.【答案】BD【解析】两车分别在13ts、29ts并排行驶(相当于相遇),说明在13ts至29ts的时间间隔内,两车的位移相等,A 错误;vt图像与时间轴所围成的面积表示位移,如下图:CBADE甲乙甲乙2t6v共1/v ms/t s039三角形ABC与三角形CDE的面积相等,两车的位移在13ts至29ts才相等,根据几何关系,三
8、角形ABC与三角形CDE是相似三角形,则两三角形要全等,根据等底等高的几何特点,ACCE,则有2132tttt,解得:26ts,B 正确;对甲有2tav甲共,对乙有20tavv乙共,解得2/1sma乙、smv/12共,C 错误;0至13ts,甲车的位移为211=2xa t甲甲,乙车的位移为2111=+2xv ta t乙0乙,13ts两车相遇,则记时开始即0t时刻,甲、乙两车的距离为=d xx乙甲,综合解得=13.5dm,D 正确。10.【答案】BD【解析】若 A、B 两点在同一水平面上,则甲、乙做平抛运动的高度相等,运动时间也相等,则有1:121tt:,A 错误;把甲在 P 点的速度分别沿水平
9、方向和竖直方向分解,可得o1137tangtv,把乙的位移分别沿水平方向和竖直方向分解,可得o222237tan5.0gttv,结合75.037tano、1:1:21tt,可得1221:vv,B 正确;若甲、乙在水平方向的分位移相等,则有2211tvtv,由o1137tangtv可得o1137tangtv,由o222237tan5.0gttv可得o2237tan21gtv,综合可得2:1:21tt,C 错误;甲的水平位移11tvx 甲,竖直位移2121gty甲,甲的位移22甲甲甲yxs,结合o1137tangtv,可得22o21)5.0()37(tan gts甲,乙的水平位移22tvx乙,竖直
10、位移2221gty乙,乙的位移22乙乙乙yxs,结合o222237tan5.0gttv,可得22o221)37(tan21gts乙,结合乙甲ss、75.037tano,综合可得第3 页,共6 页cossinFfmgm(2 分)NFf滑,滑ffm(1 分)结合N760F、3.0、8.037cos6.037sinoo、2m/s10g综合解得kg1m(1 分)(2)当物块刚好不沿斜面下滑,设与斜面垂直斜向左下方的拉力为0F,把重力分别沿着斜面和垂直斜面分解,由力的平衡可得N0cosFFmg(1 分)mfmgsin(1 分)结合NFf滑、滑ffm综合解得12N0F(2 分)14.【答案】(1)0.3(
11、3 分)8m/s(4 分)(2)16m3、3.6m/s(4 分)【解析】(1)由图乙分析可得s920s9821tt时间内木块离开长木板,由图像可得12120ttva(1 分)对长木板受力分析,由牛顿第二定律可得2MaMg(1 分)结合m/s41v综合解得3.0(1 分)s98-01t时间内木块在长木板上运动,对长木板受力分析,由牛顿第二定律可得1)(MamgMg(2分)由图像可得1011tvva(1 分)综合解得m/s80v(1 分)(2)长木板的长度为s98-01t时间内长木板滑的距离,s98-01t时间内长木板滑的距离为11012tvvd(1 分)s920s9821tt时间内长木板滑的距离
12、为)(21212ttvd(1 分)长木板在整个运动过程中的平均速度为221tddv(1 分)综合解得m3161d、m/s6.3v(1 分)15.【答案】(1)o90(7 分)(2)s61(3 分)m/s1(2 分)【解析】把小球两次类斜抛运动的初速度分别沿水平方向和竖直方向分解,则有coscos0201vvvvxx、(1 分)sinsin0201vvvvyy、(1 分)设小球的加速度为 a,水平方向的位移为x根据逆向思维,把类斜抛运动看成两个类平抛运动,第5 页,共6 页第一次、第二次类斜抛运动的时间分别为avty112、avty222(1 分)2211tvxtvxxx、(1 分)综合可得av
13、avx2sincossin22020、avavx2sincossin22020(1 分)比较可得2sin2sin或)(2180sin2sino(1 分)解得(舍去),o90(1 分)(2)由牛顿第二定律可得maFmg风,当mgF2.0风,解得2/12sma(1 分)当o53,由o90可得o37,由avtsin201、avtsin202,smv/50综合计算可得s5.01t、s322t(1 分)则有s6112ttt(1 分)轨迹 1、与轨迹 2 在最高点的速度分别m/s3cosm/s4cos0201vvvvxx、(1 分)则有m/s121vvv(1 分)16.【答案】(1)mg6.3(3 分)(
14、2)526r(5 分)(3)r)315(52(5 分)【解析】(1)把小球的重力分别沿着斜面和垂直斜面分解,设小球在 A、B 两点受到沿斜面方向的弹力大小分别为BAFF、,对小球受力分析,由牛顿第二定律可得gmmgF4.4sinA(1 分)sin2BFmgmg(1 分)比较可得A3.6BFFmg(1 分)(2)由几何关系可得 B 点与地面间的高度差为sin2rh(1 分)小球到达 B 点时受到的弹力刚好为 0,在 B 点由牛顿第二定律可得rvmmg2Bsin(1 分)小球离开 B 点,由平抛运动的规律可得tvxB,221gth(1 分)落地点与 B 点间的距离为22xhd(1 分)综合解得grt532、526rd(1 分)(3)小球到达 B 点受到的弹力大小为mg4.0,若弹力的方向向上,由牛顿第二定律可得rvmmgmgx214.0sin(1 分)若弹力的方向向下,由牛顿第二定律可得rvmmgmgx224.0sin(1 分)由平抛运动的规律可得tvxx11、tvxx22(1 分)两种平抛运动的水平位移之差的绝对值为12xxx(1 分)结合grt532,综合比较可得rxxx)315(5212(1 分)第6 页,共6 页