2022-2023学年江苏省江阴市暨阳中学高三物理第一学期期中达标检测试题(含解析)_第1页
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文档简介

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4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、一带负电粒子在电场中仅受静电力作用下沿x轴正向做直线运动v-t图象如图所示,起始点O为坐标原点,下列关于电势、粒子动能Ek、电场强度E、粒子加速度a与位移x的关系图象中可能合理的是A B C D2、电荷量为Q1和Q2的两点电荷

2、分别固定在x轴上的O、C两点,规定无穷远处电势为零,x轴上各点电势随x的变化关系如图所示则AQ1带负电,Q2带正电BG点处电场强度的方向沿x轴正方向C将带负电的试探电荷自G点静止释放,仅在电场力作用下一定不能到D点D将带负电的试探电荷从D点沿x轴正方向移到J点,电场力先做负功后做正功3、如图所示,质量为m1和m2的两个材料相同的物体用细线相连,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面,最后竖直向上匀加速运动,不计空气阻力,在三个阶段的运动中,线上的拉力大小()A由大变小 B由小变大C由大变小再变大 D始终不变且大小为F4、下列哪一句话可从牛顿第一定律演绎得出A质量是物体惯性的量度B物体的

3、运动需要力来维持C质量一定的物体加速度与合外力成正比D物体有保持原有运动状态的特性5、如图所示,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置电荷量都为q的正、负点电荷图中的a、b、c、d是其他的四个顶点,k为静电力常量下列表述正确是( )Aa、b两点电场强度大小相等,方向不同Ba点电势高于b点电势C把点电荷+Q从c移到d,电势能增加D同一个试探电荷从c移到b和从b移到d,电场力做功相同6、跳台滑雪运动员的动作惊险而优美,其实滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动.如图所示,设可视为质点的滑雪运动员从倾角为的斜坡顶端P处,以初速度v0水平飞出,运动员最后又落到斜坡上A点处,AP

4、之间距离为L,在空中运动时间为t,改变初速度v0的大小,L和t都随之改变.关于L、 t与v0的关系,下列说法中正确的是( )AL与v0成正比 BL与v0成反比 Ct与v0成正比 Dt与v0成反比二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、我国已成功发射多颗卫星,为实现国人的飞天梦想提供了大量的信息、科技支持嫦娥一号的成功发射,标志着我国新的航天时代的到来已知发射的卫星中,卫星A是极地圆形轨道卫星,卫星B是地球同步卫星,二者质量相同,且卫星A的运行周期是卫星B的四分之一根据以上

5、相关信息,比较这两颗卫星,下列说法中正确的是( )A卫星A做圆周运动的圆心和地心重合B卫星B离地面较近,卫星A离地面较远C正常运行时卫星A的线速率比卫星B的线速率小D卫星A所需的向心力比卫星B所需的向心力大8、北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航,定位等功能“北斗”系统中两颗工作卫星和均绕地心做匀速圆周运动,轨道半径均为,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的、两位置,如图所示若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为,地球半径为,不计卫星间的相互作用力以下判断中正确的是( ) A这两颗卫星的向心力大小一定相等B卫星加速后可追上卫星C两颗卫星的向心加速度大小相等,均为D卫星由位置运动到

6、位置所需的时间可能为9、如图所示为一种儿童玩具,在以O点为圆心的四分之一竖直圆弧轨道上,有一个光滑的小球(不能视为质点),O为小球的圆心挡板OM沿着圆弧轨道的半径,以O点为转轴,从竖直位置开始推着小球缓慢的顺时针转动(垂直水平面向里看),到小球触到水平线的过程中A圆弧轨道对小球的支持力逐渐增大B圆弧轨道对小球的支持力逐渐减小C挡板对小球的支持力逐渐增大D挡板对小球的支持力逐渐减小10、如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中( )A桌布对鱼缸摩擦力的方向向左B鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等C若猫增大拉

7、力,鱼缸受到的摩擦力将增大D若猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)为描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室备有下列器材:A小灯泡(额定电压3V,额定电流600mA)B电流表A1(量程00.6 A,内阻约为0.5)C电流表A2(量程03A,内阻约为0.1)D电压表V(量程03V,内阻约为10k)E滑动变阻器R1(010,2A)F滑动变阻器R2(0500,1A)G直流电源E(约3V)H开关、导线若干(1)实验中电流表应选用_,滑动变阻器应选用_(以上均填器材代号)(2)请用笔画线代替导线,在下图中将本实验的电路

8、连接完整_ (3)正确实验,测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点如图乙所示,请在图乙中作出小灯泡的伏安特性曲线_(4)上述实验过程中,小虎同学不慎将所选滑动变阻器损坏,便选用另一滑动变阻器,重新连成图甲所示的完整电路,闭合开关,从最右端向最左端缓慢匀速移动滑动变阻器滑片的过程中,观察到电流表和电压表的示数变化情况是_12(12分)某研究性学习小组探究平抛运动的规律他们在水平桌面上用练习本做成一个斜面,使一个钢球(可视为质点)从斜面上某一位置滚下用数码相机拍摄钢球从桌面水平飞出后做平抛运动的几张连续照片然后用方格纸做背景,根据照片上小球的位置在方格纸上画出小球的平

9、抛运动轨迹已知所用的数码相机每秒钟拍摄10帧照片方格纸每小格边长5厘米,重力加速度取g=10m/s1试回答下列问题: (1)如图是该组同学得到的小球在空中运动的三张连续照片的局部图,由图可判断小球做平抛运动时在水平方向上做的是_运动。(1)由图可以计算出小球离开桌面时的初速度大小为_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上现有滑块A以初速度从右端滑上B,

10、一段时间后,以滑离B,并恰好能到达C的最高点,A、B、C的质量均为m求:(1)A刚滑离木板B时,木板B和圆弧槽C的共同速度;(2)A与B的上表面间的动摩擦因数;(3)圆弧槽C的半径R14(16分)如图所示,空中固定一粗糙的水平直杆,质量为m = 0.6 kg的小环静止套在杆上,现对小环施加一与水平方向的夹角为的拉力F,拉力F的大小从零开始逐渐增大,小环的加速度a与拉力F的关系如图所示,已知重力加速度, ,求:(1)小环加速度a0的数值;(2)小环和直杆间的动摩擦因数。15(12分)如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为370的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中

11、,小物块恰好静止重力加速度为g,sin370=0.6,cos370=0.1求:(1)水平向右的电场的电场强度;(2)若将电场强度减小为原来的,电场强度变化后小物块下滑距离L时的动能参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4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、C【解析】根据v-t图象的斜率分析加速度的变化,判断电场力的变化,由电场力做功情况分析动能和电势能的变化,再分析电势的变化.【详解】A、v-t图象的斜率表示加速度,则知粒子的加速度减小,由牛顿第二定律知qE=ma,得场强E逐渐减小,由知-x图象切线斜率是变化的,所以,-x图象是曲线,故A错误.B、v减小

12、,则知动能Ek减小,故B错误.C、E随时间减小,粒子做减速直线运动,E可能随x均匀减小,故C正确.D、a随时间减小,粒子做减速直线运动,a随x增大而减小,故D错误.故选C.【点睛】本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,然后结合动能定理进行分析,图象的斜率的物理意义要清楚。2、C【解析】-x图象的斜率等于电场强度E根据两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性根据功能关系分析电场力做功的正负。【详解】A项:由图知无穷远处的电势为0,B点的电势为零,由于沿着电场线电势降低,所以O点的电荷Q1带正电,M点电荷Q2带负电,故A错误;B项:由图可知,从D到G电势升

13、高,由沿着电场线电势降低可知,G点的场强方向为沿x轴负方向,故B错误;C项:负电的试探电荷在G点所受电场力方向沿x轴正方向,所以在电场力作用下沿x轴正方向做加速运动一直到H点,由于H点的右边电场强度方向沿x轴正方向,电荷接下来做减速运动,所以电荷一定不能达到D点,故C正确;D项:DJ段中,电势先高升后降低,所以场强方向先沿x轴负方向,后沿x轴正方向,将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,故D错误。故应选C。【点睛】电势为零处,电场强度不一定为零电荷在电场中与电势的乘积为电势能电场力做功的正负决定电势能的增加与否。3、D【解析】设物体与接触面的动摩擦因数为,在水平面有: 对m1进行

14、受力分析,则有: 所以T1=F在斜面上有: 对m1受力分析则有:T2m1gcosm1gsin=m1a2解得:T2=F ;竖直向上运动时有: 对m1进行受力分析则有:T3m1g=m1a3解得:T3=F所以绳子的拉力始终不变且大小为F,故D正确,ABC错误故选:D.点睛:先对整体进行受力分析求出整体加速度,再对m1进行受力分析,根据牛顿第二定律求出细线上的弹力,m1的加速度和整体加速度相同4、D【解析】试题分析:牛顿第一定律又叫惯性定律,一切物体在没有受到力的作用时,总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种运动状态说明力不是维持物体运动的原因,也没有提出质量是物体惯性的

15、度量,AB错误,D正确,C为牛顿第二定律的内容,C错误,考点:考查了对牛顿第一定律的理解点评:切记惯性定律和惯性的区别;牛顿第一定律说明了两个问题:它明确了力和运动的关系它提出了惯性的概念5、D【解析】A、根据电场线分布知,a、b两点的电场强度大小相等,方向相同,则电场强度相同故A错误B、ab两点处于等量异种电荷的垂直平分面上,该面是一等势面,所以a、b的电势相等故B错误C、根据等量异种电荷电场线的特点,因为沿着电场线方向电势逐渐降低,则c点的电势大于d点的电势把点电荷+Q从c移到d,电场力做正功,电势能减小,故C错误D、因可知同一电荷移动,电场力做功相等,则D正确故选D【点睛】解决本题的关键

16、知道等量异种电荷周围电场线的分布,知道垂直平分线为等势线,沿着电场线方向电势逐渐降低6、C【解析】滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动设水平位移x,竖直位移为y,结合几何关系,有:水平方向上:x=Lcos=v0t;竖直方向上:y=Lsingt2;联立可得: ,可知t与v0成正比,故C正确,D错误L=v02,可知L与v02成正比,故AB错误故选C二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解析】A、卫星做圆周运动时万有引力提供向心力,所以卫星A做圆周运动的圆心一定和地心

17、重合,故A正确;B、卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:GMmr2=m42T2r,T=42r3GM由题意知,极轨卫星A周期较短,其半径是较小的,离地面较近,B错误;C、由GMmr2=mv2r得,v=GMr,卫星A离地面较近,线速率较大,C错误;D、卫星A离地面较近,卫星B离地面较远,根据万有引力提供向心力,卫星A所需的向心力比卫星B所需的向心力大,故D正确。故选:AD。8、CD【解析】试题分析:由万有引力提供向心力:,两颗卫星质量关系不清楚,所以两颗卫星所受的向心力大小不一定相等,故A错误; 如果卫星1加速,在轨道上做圆周运动的向

18、心力增加,而提供向心力的万有引力没有发生变化,故卫星1将做离心运动,轨道半径增大,所以不会追上同轨道上的卫星2,故B错误;卫星在轨道上运动由万有引力提供圆周运动的加速度:,在地球表面重力与万有引力大小相等有:,由以上联立解得,因为两颗卫星的运转半径相等,所以加速度也相等,故C正确;万有引力提供圆周运动向心力有:可得卫星运行周期为:,再结合以上可得,所以卫星从位置1到位置2所需时间(n=0、1、2、3),当n=1时,故D正确所以CD正确,AB错误考点:万有引力定律的应用【名师点睛】在万有引力这一块,涉及的公式和物理量非常多,如,做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,

19、最后选择合适的公式分析解题,本题主要入手点:一是万有引力提供圆周运动向心力,二是在星球表面重力与万有引力相等另外这一块的计算量一般是非常大的,所以需要细心计算9、BC【解析】对小球受力分析如图:当从竖直位置开始推着小球缓慢的顺时针转动,到小球触到水平线的过程中,由几何关系可知,N1与N2之间的夹角保持不变,N1与竖直方向之间的夹角逐渐减小,N2与竖直方向之间的夹角逐渐增大,根据平行四边形定则可知,圆弧轨道对小球的支持力逐渐减小,故A错误,B正确;挡板对小球的支持力逐渐增大,故C正确,D错误10、BD【解析】鱼缸向右加速运动,桌布对鱼缸摩擦力的方向向右,故A错误;鱼缸在桌布上加速运动,脱离桌布后

20、在桌面上做减速运动,加速度大小相等,且加速运动的末速度等于减速运动的初速度,故可知鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等,故B正确;鱼缸受的摩擦力只与鱼缸的重力和摩擦因数有关,故若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将不变,故C错误;若猫减小拉力,若鱼缸能与桌布保持相对静止,故鱼缸能滑出桌面,故D正确故选BD三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、(1)A1 R1 (2)如图; (3)如图; (4)开始示数一直较小,几乎不变,滑片接近最左端时,示数突然变大 【解析】(1)灯泡的额定电流为600mA,因此电流表应选择600mA量程的A1;本实验采用滑动变阻器分压接法,因此滑动变阻器应选择总阻值较小的R1;(2)根据原理可知,本实验应采用滑动变阻器分压接法,同时灯泡内阻较小,故电流表采用外接法,连接实物图如图所示;(3)小灯泡的伏安特性曲线如图;(4)因另一滑动变阻器R2的阻值为500较大,比小灯泡电阻大的多,则在滑动变阻器开始滑动的阶段,滑动变阻器与小灯泡并联后的阻值一直很小,所以电压表和电流表的读数

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