2022-2023学年贵州省黔西南州兴仁市凤凰中学高三物理第一学期期中监测试题(含解析)_第1页
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1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序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。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示,质量为 m 的木块 A 放在质量为 M 的三角形斜劈 B 上,现用大小相等

2、、方向相反的水平力 F 分别推 A 和 B,它们均静止不动,重力加速度为 g,则()AA 与 B 之间一定存在摩擦力BB 与地面之间一定存在摩擦力CB 对 A 的支持力一定小于 mgD地面对 B 的支持力的大小一定等于(Mm)g2、如图所示,一轻质弹簧下端系一质量为m的物块,组成一竖直悬挂的弹簧振子,在物块上装有一记录笔,在竖直面内放置有记录纸当弹簧振子沿竖直方向上下自由振动时,以速率v水平向左匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下如图所示余弦型函数曲线形状的印迹,图中的y1、y2、x0、2x0、3x0为记录纸上印迹的位置坐标值,P、Q分别是印迹上纵坐标为y1和y2的两个点若空气阻力、记录笔的质量及

3、其与纸之间的作用力均可忽略不计,则A该弹簧振子的振动周期为x0/vB该弹簧振子的振幅为y1- y2C在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块所受合力的冲量为零D在记录笔留下PQ段印迹的过程中,弹力对物块做功为零3、如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为300的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )A0B大小为g,方向竖直向下C大小为g,方向水平向右D大小为g,方向垂直木板向下4、半球形陶罐固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴重合转台以一定角速度匀速转动,一小物块掉落在陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起

4、转动且相对罐壁静止,此时它和O点的连线与之间的夹角为,重力加速度为g下列说法正确的是A小物块向心力由重力沿切线方向的分力提供B转台转速增大,未硬化的罐口最容易变形C小物块转动的角速度小于转台的角速度D转台转速减小过程,小物块受到的摩擦力方向始终不变5、如图所示,水平面上质量均为5kg的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于平衡状态。现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做加速度为5m/s2的匀加速直线运动。研究从力F刚作用在木块A的瞬间到B刚离开地面的瞬间这个过程,并且选定这个过程的起始位置为坐标原点,则下列b图中可以表示力F与木块A的位移X之间关系的是:(g=10m/s2)( )A

5、 BC D6、物体以初速度v0做匀减速运动,第1s内通过的位移为x1=6m,第2s内通过的位移为x2=4m,又经过位移x3物体的速度减小为0,则下列说法中正确的是()A初速度v0的大小为8m/s B第1s末的速度大小为6m/sC位移x3的大小为2.25m D位移x3内的平均速度大小为2m/s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、如图所示,等腰直角三角形OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DPCP现OD边水平放置,让小物块无初速从C滑到D;然后将

6、OC边水平放置,再让小物块无初速从D滑到C,小物块两次滑动到达P点的时间相同下列说法正确的是)( )A第二次滑到P点速率大B两次滑动中物块到达P点时的速度大小相等C两次滑动中物块到达底端时的速度大小相等D第一次滑到P点速率大8、下列说法正确的是 .A知道水的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏加德罗常数B在阳光照射下的室内可见尘埃在空中不停飞舞,这是尘埃的布朗运动C水黾可以停在水面而不沉入水中,是因为水的表面存在着表面张力D晶体具有各向异性,是因为其点阵结构中各个方向上微粒个数不均等E.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故9、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固

7、定在水平地面上,一质量为 m 的小球,从离弹簧上端高 h 处 由静止释放.某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原 点,沿竖直向下方向建立坐标轴 Ox,做出小球所受弹力 F 大小随小球下落的位置坐标 x 的变化关系如图 乙所示,不计空气阻力,重力加速度为 g以下判断正确的是A小球受到的弹力最大值等于 2mgB当 x=h+x0,重力势能与弹性势能之和最小C小球动能的最大值为D弹力 F 随时间 t 变化的图象也应该是线性图象10、如图所示,光滑杆OA的O端固定一根劲度系数为k=10N/m,原长为l0=1m的轻弹簧,质量为m=1kg的小球套在光滑杆上并与弹簧

8、的上端连接,OO为过O点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为=300,开始杆是静止的,当杆以OO为轴转动时,角速度从零开始缓慢增加,直至弹簧伸长量为0.5m,下列说法正确的是()A杆保持静止状态,弹簧的长度为0.5mB当杆转动的角速度为453rad/s,弹簧伸长量为0.5mC当弹簧恢复原长时,杆转动的角速度为102rad/sD在此过程中,杆对小球做功为12J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)如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度取g=10 m/s2。由此可知:闪光频率为_Hz;小

9、球抛出时的初速度大小为_m/s;从抛出到C点,小球速度的改变量为_m/s。12(12分)某同学做“探究加速度与力、质量关系”的实验如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放(1)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为_(2)若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d_cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间t,就可以计算出小车经过光电门时的速度v(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条

10、通过光电门的时间t,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出v2m线性图象(如图所示),从图线得到的结论是:在小车质量一定时,_如果小车的质量M=5kg,图像的斜率K=1,则AB间的距离x=_m(g取10 m/s2)(4)另一实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示滑块和位移传感器发射部分的总质量m_ kg;滑块和轨道间的动摩擦因数_.(重力加速度g取10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)四、计算题:本题共2小题,共26分。把

11、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,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m用质量为m=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩后释放,物块经过B点后在桌面上做匀变速运动,其位移与时间的关系为x=6t2t2,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落人圆轨道(不计空气阻力,g取l0m/s2)(1)求物块过B点时的瞬时速度大小vB及物块与桌面间的动摩擦因数;(2)若物块刚好能到达轨道最高点M

12、,求物块从P点到M点运动过程中克服摩擦力所做的功W14(16分)如图所示的直角三角形ABC是玻璃砖的横截面,A=30,B=90,BC的长为L,E为BC边的中点。一束平行于AB的光束从AC边上的某点射入玻璃砖,进入玻璃砖后,在BC边上的E点被反射,EF是该反射光线,一且EF恰与AC平行。求:(1)玻璃砖的折射率;(2)该光束从AC边上射入玻璃砖后在玻璃砖中传播的时间。15(12分)用水平力F30N拉着一个质量为2kg的物体在水平面上由静止做匀加速直线运动,某时刻将力F随时间均匀减小。整个过程物体所受的摩擦力随时间变化如图中实线所示,求: (1)物体做匀加速直线运动的加速度;(2)整个过程物体运动

13、的时间;(3)物体做匀加速直线运动发生的位移。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、D【解析】AC对物体A受力分析,根据共点力平衡的条件若mg与F的合力与N等大反向,此时A与B之间不存在摩擦力,且Nmg,即B对A的支持力大于mg,故AC错误。BD对A、B整体受力分析,如图,受到重力(M+m)g、支持力N和已知的两个推力,对于整体,由于两个推力刚好平衡,故B与地面间没有摩擦力;根据共点力平衡条件,有 N=(M+m)g故B错误,D正确;故选D。2、C【解析】A该弹簧振子的振动周期为,选项A错误;B该弹簧振子的振幅为,选项

14、B错误;C因在PQ两点振子的速度为零,则动量为零,则在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块动量的变化为零,根据动量定理可知,物块所受合力的冲量为零,选项C正确;D根据动能定理,在记录笔留下PQ段印迹的过程中,合力对物块做功为零,而合力功等于弹力功与重力功之和,重力功不为零,则弹力对物块做功不为零,选项D错误3、D【解析】木板撤去前,小球处于平衡态,根据共点力平衡条件先求出弹簧的弹力,撤去木板瞬间,木板的支持力消失,弹簧的弹力和重力不变,求出合力后,即可由牛顿第二定律求出小球的加速度【详解】木板撤去前,小球处于平衡态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图根据共点力平衡条件,有:F-Nsin30=0;N

15、cos30-G=0;解得支持力 N=mg,弹簧的弹力 F=mg;木板AB突然撤去后,支持力消失,重力和弹簧的拉力不变,合力大小等于支持力N,方向与N反向,故此瞬间小球的加速度大小为:,方向垂直木板向下故选D【点睛】本题的关键对小球受力分析,抓住弹簧的弹力不能突变,由牛顿第二定律求瞬时加速度4、B【解析】A小物块受重力、支持力、还可能有摩擦力,需要的向心力由合力提供故A错误B根据向心力公式:,可知转台转速增大,需要的向心力大,罐口若没有硬化,则容易因为需要的向心力变大,而提供的向心力不足而变形故B正确C小物块相对罐壁静止,它们的角速度相等故C错误D当小物块所受的摩擦力沿切线方向向下,随着角速度的

16、减小,小物块的摩擦力会减小,再反向沿切线方向向上故D错误5、A【解析】设初始状态时,弹簧的压缩量为x0,弹簧劲度系数为k,物体的质量为m,则kx0=mg;力F作用在木块A上后,选取A为研究对象,其受到竖直向上的拉力F. 竖直向下的重力mg和弹力k(x0 x)三个力的作用,根据牛顿第二定律,F+k(x0 x)mg=ma,即F=ma+kx=25+kx;当弹簧对物体B竖直向上的弹力等于重力时B刚好离开地面,此时弹簧对物体A施加竖直向下的弹力F弹,大小为mg,对物体A运用牛顿第二定律有FmgF弹=ma,代入数据,可求得F=125N.故选:A.点睛:最初弹簧被压缩,A物体受到竖直向上的弹力等于重力,由于

17、A物体做匀加速直线运动,对A受力分析,列出牛顿第二定律解出对应的表达式;当B物体要离开地面时地面的支持力为零,弹簧对B物体向上的拉力等于B物体的重力,即弹簧对A物体向下的拉力等于B的重力,再列出牛顿第二定律解出此所需的拉力F大小即可6、C【解析】根据x=at2得,a=xt2=-212m/s2=-2m/s2.根据x=v0t+12at2得,v0=7m/s,故A错误;依据速度公式v=v0+at,解得:第1s末的速度大小v=7-21=5m/s,故B错误;第2s末的速度v2=v0+at=7-22m/s=3m/s,则x3=0-v222a=0-322(-2)=2.25m,故C正确;位移x3内的平均速度大小v

18、=v22=1.5m/s,故D错误。所以C正确,ABD错误。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、AC【解析】A、由题意可知,小物块两次滑动经过P点的时间相同,由于DPCP,因此从D到P的平均速度大于从C到P的平均速度,设从C到P点时速度为v1,从D到P时速度为v2,则根据匀变速直线运动特点有:v22v12,即从D到P点速度大于从C到P点的速度,故A正确,D错误;B、从C到D和从D到C过程中摩擦力做功相等,重力做功相等,根据动能定理可知,两次滑动中物块到达底端速度相等,故

19、B错误,C正确。点睛:熟练应用动能定理是解答这类问题的关键,应用动能定理时注意正确选择两个状态,弄清运动过程中外力做功情况,可以不用关心具体的运动细节。8、ACD【解析】A用水的摩尔体积除以水分子的体积,可得出阿伏加德罗常数,选项A正确;B在阳光照射下的室内可见尘埃在空中不停飞舞,这是尘埃在重力和空气浮力等力的作用下的无规则运动,不是布朗运动,选项B错误;C水黾可以停在水面而不沉入水中,是因为水的表面存在着表面张力,选项C正确;D晶体具有各向异性,是因为其点阵结构中各个方向上微粒个数不均等,故D正确;E气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子在热运动的缘故,选项E错误。9、ACD【解

20、析】A、小球、地球和弹簧组成的系统机械能守恒,当x=h+x0,弹力等于重力,加速度为零,速度最大,重力势能与弹性势能之和最小,A正确;B、根据简谐运动的对称性, x=h+2x0与x=h处速度相等,x=h+2x0处不是最低点,B错误;C、根据胡克定律,弹簧压缩x0时弹力等于mg,x=h+2x0处弹力等于2mg,但不是最低点,所以小球受到的弹力最大值大于2mg,C正确;D、在x=h+x0处速度最大由图知,mg=kx0,根据动能定理:,D正确故选ACD10、AB【解析】当杆静止时,小球受力平衡,根据力的平衡条件可求压缩量,从而求弹簧的长度;对小球分析,抓住竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向

21、心力,列式联立求出匀速转动的角速度;结合最高点的动能,运用动能定理求出杆对小球做功的大小【详解】当杆静止时,小球受力平衡,根据力的平衡条件可得:mgsin30=kx,代入数据解得:x=0.5m,所以弹簧的长度为:l1=l0-x=0.5m,故A正确;当弹簧伸长量为0.5m时,小球受力如图示:水平方向上:F2cos30+Nsin30=m22(l0+x)cos30;竖直方向上:Ncos30=mg+F2sin30;弹簧的弹力为:F2=kx;联立解得:2=453rad/s,故B正确;当弹簧恢复原长时,由牛顿第二定律可得:mgtan30=m12l0cos30,解得:1=2153rad/s,故C错误;在此过

22、程中,弹簧的弹力做功为0,由动能定理可得:W-mg2xsin30=12m2(l0+x)cos302-0,解得:W=12.5J,故D错误。故选AB。【点睛】本题考查了动能定理、牛顿第二定律、胡克定律与圆周运动的综合,知道小球做匀速转动时,靠径向的合力提供向心力,并结合竖直方向上的合力为零,联立求解三、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、10 2.5 4 【解析】1在竖直方向上有y=gT2得则闪光的频率。2小球抛出时的初速度大小3小球在B点竖直方向的速度从抛出到C点,经历的时间则速度的变化量v=gt=4m/s【名师点睛】解决本题的关键知道平抛运

23、动在水平方向和竖直方向上的运动规律,平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住竖直方向上在相等时间间隔内的位移之差是一恒量,结合运动学公式和推论灵活求解。12、 (1)mM (1)1.050 (3)加速度与合外力成正比 0.15 0.5 0.1 【解析】(1)1该实验的研究对象是小车,采用控制变量法研究当质量一定时,研究小车的加速度和小车所受合力的关系为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板的右端适当垫高,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,那么小车的合力就是绳子的拉力根据牛顿第二定律得:对m:mg-F拉=ma对M:F拉=Ma解得:,当mM时,即当重物重力要远小于小车的重力,绳子的拉力近似等于重物的总重力(1)1游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.0510mm=0.50mm,所以最终读数为:10mm+0.50mm=10.50mm=1.050cm;数字计时器记录通过光电门的时间,由位移公式计算出物体通过光电门的平均速度,用该平均速度代替物体的瞬时速度,故在遮光条经过光电门时滑块的瞬间速度为:(3)3由题意可知,该实验中保持小车质量M不变,因此有:,由题意可知,M、s不变,因v1-m图象为过原点的直线,则说明加速度与合外力成正比4如果小车的质量M=5kg,图像的斜率k=1,则 ,解得AB间的距离x=

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