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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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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,细绳长为L,挂一个质量为m的小球,球离地的高度h=2L,当绳受到大小为2mg的拉力时就会断裂,
2、绳的上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上,现让环与球一起以速度向右运动,在A处环被挡住而立即停止,A离墙的水平距离也为L,球在以后的运动过程中,球第一次碰撞点离墙角B点的距离是(不计空气阻力):ABCD2、水平放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,两个质量相等的电荷M和N同时分别从极板A的边缘和两极板的正中间沿水平方向进入板间电场,两电荷恰好在板间某点相遇,如图所示若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,则下列说法正确的是 ( )A电荷M的比荷大于电荷N的比荷B两电荷在电场中运动的加速度相等C从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功等于电场力对电荷N做的功D电荷M进入电场的初速度
3、大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同3、.教科书中这样表述牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止其中“改变这种状态”指的是改变物体的( )A速度B加速度C位置D受力4、冰壶比賽是在水平冰面上进行的体有项目为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶 运行前方的冰面,使冰壶与冰而间的动摩擦因数减小在某次训练中,运动员两次以相同的速 度推出冰壶,第一次,在冰壶滑行至 10m 处擦冰 2m,冰壶从推出到停止滑行的距离为 25m, 滑行时间为 8s,第二次在冰壶滑行至 15m 处擦冰 2m,冰壶整个过程滑行的距离为 x 滑行时间为 t,则Ax=25m
4、Bx25mCt8sDt=8s5、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )A轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB轨迹为pc,至屏幕的时间将大于tC轨迹为pa,至屏幕的时间将大于tD轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t6、汽车发动机的额定功率是60kW,汽车的质量为2103kg,在平直路面上行驶,受到的阻力是车重的0.1倍若汽车从静止出发,以0.5ms2的加速度做匀加速运动,则出发5
5、0s时,汽车发动机的实际功率为(取g=10ms2) ( )A25kWB50kWC60kWD75kW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、采矿厂的矿井工人进行井下作业时,需要用电机通过竖直井向上运送矿石。若在某矿井中需运送的矿石和矿车的总质量为600kg,保持电机额定功率12kW不变,由静止开始加速上升,当上升20m时开始做匀速运动。重力加速度 ,忽略一切阻力,下列说法正确的是A匀速运动的速度为B从静止到开始匀速运动用时10.1sC矿石和矿车上升过程中做匀加速直线运动D当
6、矿石和矿车竖直向上的速度为 时,其加速度大小为8、如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上。现将与Q大小相同、电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷。在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是( )A小球P的速度一定先增大后减小B小球P的机械能一定在减少C小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零D小球P与弹簧系统的机械能一定增加9、如图所示,空间有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,在电场中P处由静止下落质量为W、带电量为的小球(可视为质点).在P
7、的正下方h处有一水平弹性绝缘挡板S (挡板不影响电场的分布),小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的倍( ),而碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反.设在匀强电场中,挡板S处的电势为零,则下列说法正确的是( ) A小球在初始位置P处的电势能为B小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度大于hC小球第一次与挡板相碰后所能达到最大高度时的电势能等于D小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大髙度小于h10、图中虚线a、b、c代表电场中的三条等势线,相邻两等势线之间的电势差相等,实线为一带正电的微粒仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,P、Q相比()
8、AP点的电势较高B带电微粒通过P点时的加速度较大C带电微粒通过P点时动能较大D带电微粒在P点时的电势能较大三、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)如图所示,托盘用细线通过定滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况利用该装置可以完成“探究牛顿第二定律”的实验 (1)图为某次实验打出的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有四个计时点未画出,按时间顺序取O、A、B、C、D五个计数点,用刻度尺量出A、B、C、D点到O点的距离,则小车的加速度a=_ms1(结果保留两位有效数字)(1)某同学平衡摩擦力后,在保持小车质
9、量不变的情况下,通过多次改变砝码质量,且满足小车质量远大于盘和砝码的总质量,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图所示重力加速度g=10ms1,则小车的质量为_kg,小盘的质量为_kg12(12分)某同学在做“验证机械能守恒定律”的实验时,实验装置如图甲所示.(1)该同学开始实验时的情形如图乙所示,接通电源释放纸带开始实验.请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误或不当的地方是:_;_。(2)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落距离h,以v22为纵轴,画出的v22-h图像应是图中的_.(3)将错误或不当的地方改正后,打点计时器所用交流电的频率为50Hz,该同学选取如图丙所示的一段纸带,O是
10、打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打下的点(图中未标出),各计数点到O点的距离如图所示,他对OC段进行研究在重物下落高度hOC的过程中,重物减小的重力势能EP=_J,增加的动能EK=_ J (m=0.50kg,重力加速度g=10m/s2,结果保留3位有效数字).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,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示已知它落地时相对于B点的水
11、平位移OCL现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为L1当传送带静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点当驱动轮转动从而带动传送带以速度v匀速向右运动时(其他条件不变),P的落地点为D(不计空气阻力)(1)求P滑至B点时的速度大小;(1)求P与传送带之间的动摩擦因数 ;(3)求出O、D间的距离s随速度v变化的函数关系式14(16分)如图所示,内径相同的两U形玻璃管竖直放置在空气中,中间用细软管相连,左侧U形管顶端封闭,右侧U形管开口,用水银将部分气体A封闭在左侧U形管内,细软管内还有一部分气体。已知环境温度恒为27,
12、大气压强为76cmHg,稳定时,A部分气体长度为20cm,管内各液面高度差分别为h1=10cm、h2=12cm;求A部分气体的压强;现仅给A部分气体加热,当管内气体温度升高了50C时,A部分气体长度为21cm,求时右侧U形管液面高度差h2。15(12分)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力)(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子, 求电子离开ABCD区域的位置(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点
13、的位置(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置参考答案一、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】环被A挡住的瞬间,又,解得F=2mg,故绳断,之后小球做平抛运动;假设小球直接落地,则,球的水平位移x=vt=2LL,所以小球先与墙壁碰撞;球平抛运动到墙的时间为t,则,小球下落高度;碰撞点距B的距离,故选D【点睛】本题关键分析清楚小球的运动规律,然后分段考虑要注意绳断前瞬间,由重力和绳子的拉力的合力提供小球的向心力
14、2、A【解析】若两板间电压为U,间距为d,长为L则由题意:,由式分析得vM、vN不一定相同,D错误;由式分析得:,A正确,由进一步分析可得两个电荷的加速度,电场力对电荷所做的功,BC错误3、A【解析】一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,有外力作用后,物体的速度发生变化,即不再是匀速直线运动状态或静止状态,所以“改变这种状态”指的是改变物体的速度A. 速度,与结论相符,选项A正确;B. 加速度,与结论不相符,选项B错误;C. 位置,与结论不相符,选项C错误;D. 受力,与结论不相符,选项D错误4、A【解析】两种情况下,初速度相同,在擦冰处匀速运动的位移相同,两段减速运动的位移也相同,所以总
15、位移相同,速度图象如图所示:根据图象可知,t8s。Ax=25m,与结论相符,选项A正确;Bx25m,与结论不相符,选项B错误;Ct8s,与结论不相符,选项C错误;Dt=8s,与结论不相符,选项D错误;故选A。5、C【解析】试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故p
16、a所用的时间将大于t,C正确;【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,6、C【解析】汽车受到的阻力,汽车以0.5ms2的加速度做匀加速运动,解得:,若50s内车是匀加速,则,50s末汽车功率;但汽车发动机的额定功率是60kW,则50s内车不是匀加速,而是先匀加速后变加速;故出发50s时,汽车发动机的实际功率为60kW,选择C点睛:车辆正常工作时实际功率不允许超过额定功率二、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
17、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、ABD【解析】A做匀速运动时满足牵引力等于重力,即解得:v=2m/s故A正确;B从静止到开始匀速运动的过程由动能定理得:解得:t=10.1s故B正确;C由P=Fv得:随着速度v增加,牵引力F减小,再由牛顿第二定律得:F-G=ma,F减小,则加速度a减小,所以矿石和矿车上升过程中做加速度逐渐减小的加速运动,故C错误;D当v=1m/s时,由P=Fv得:F=1.2104N再由牛顿第二定律得:F-G=ma解得:a=10m/s2故D正确;8、AD【解析】A小球先沿斜面加速向下运动,后减速向下运动,当弹簧压缩量
18、最大时,小球静止,故A正确;B由于小球P除了重力之外的力做功还有弹簧的弹力和库仑斥力做功,开始弹簧的弹力和库仑斥力的合力方向向下,做正功,所以小球P的机械能增大;随弹力的增大,二者的合力可能向上,合力做功,机械能减小。所以小球P的机械能先增大后减少,故B错误;C小球P的速度一定先增大后减小,当P的加速度为零时,速度最大,所以小球P速度最大时所受弹簧弹力、重力沿斜面向下的分力和库仑力的合力为零,故C错误;D根据能量守恒定律知,小球P的动能、与地球间重力势能、与小球Q间电势能和弹簧弹性势能的总和不变,因为在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,Q对P的库仑斥力做正功,电势能减小,所以小球P与弹簧系
19、统的机械能一定增加,故D正确。故选AD。9、AB【解析】A、小球从P处到挡板,电场力做功电场力做功量度电势能的变化,所以电势能减小,而挡板S处的电势为零,所以小球在初始位置P处的电势能为,故A正确;根据动能定理研究从P处到挡板得:根据动能定理研究从挡板到最高点得:,碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的k倍,所以,故B正确,C错误;D、因为碰撞后小球的电荷量减少,由总能量守恒知,与挡板相碰后所能达到最大高度大于h,故D错误,故选AB.电场力做功量度电势能的变化电势能具有相对性,知道挡板S处的电势为零,能求其他位置的电势能根据动能
20、定理研究从P处到挡板,再从挡板到最高点.10、ABD【解析】A若带电微粒从P点进入电场,由图可以知道带电微粒所受电场力由b等势面指向c等势面,因为微粒带正电,故a等势面的电势最高,故P点的电势高于Q点的电势,故A正确;B因为电场线越密等势线越密,由图可以知道P点的场强大于Q点的场强,故带电微粒在P处所受的电场力大于在Q点所受的电场力,所以带电微粒通过P点时的加速度大,故B正确;C因为带电微粒在从P向Q运动的过程中电场力正功,故微粒在P点时的动能小于在Q点的动能,故C错误;D因为带电微粒在从P向Q运动的过程中电场力做正功,则带电微粒的电势能减小,故带电微粒在P点时的电势能较大,反之,从Q向P运动
21、,电场力做负功,电势能增大,带电微粒在P点时的电势能较大,故D正确。故选ABD。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、 【解析】(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,设第一个计数点到第二个计数点之间的距离为x1,以后各段分别为x1、x3、x4,根据匀变速直线运动的推论公式x=aT1可以求出加速度的大小,得:x4-x1=1a1T1,x3-x1=1a1T1,为了更加准确的求解加速度,我们对两个加速度取平均值,.(1)砝码重力为F,设小盘质量为m0,根据牛顿第二定律:,可知,则a-F图象的斜率
22、表示小车质量的倒数,故小车质量为,F=0时,产生的加速度是由于托盘作用产生的,故有,解得.【点睛】本题考查的比较综合,需要学生对这一实验掌握的非常熟,理解的比较深刻才不会出错,知道a-F图的斜率等于小车质量的倒数.要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.12、打点计时器接的直流电源 重物离打点计时器太远 C 2.19 2.12 【解析】(1)本实验要求采用打电计时器,而打点计时器采用的是交流电源,而本实验中采用了直流电源;同时,由于加速度较大,故纸带应在1米左右,且应让重物紧靠打点计时器,而本实验中离打点计时器太远,故错误为:打点计时器接了
23、直流电源;重物离打点计时器太远;(2)利用12v2-h图线处理数据,从理论角度物体自由下落过程中机械能守恒可以得出:mgh=12mv2,即12v2=gh,所以以12v2为纵轴,以h为横轴画出的图线应是过原点的倾斜直线,也就是图中的C(3)重力势能的减小量为:Ep=mgh=0.5100.437J=2.19JC点的瞬时速度为:vC=xBC2T=0.7760-0.19350.2m/s=2.9125m/s,则动能的增加量为:Ek=12mvC2=120.52.91252J=2.12J【点睛】在处理实验学的问题中,一定要先明确实验的原理,由原理即可容易得出实验中的仪器选择,数据处理及误差分析等问题要能够找
24、出斜率和截距的物理意义,我们必须要从物理角度找出两个物理变量的关系表达式利用图象问题结合数学知识处理物理数据是实验研究常用的方法我们更多的研究直线图形,找出其直线的斜率和截距四、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、(1)(1)(3)【解析】试题分析:(1)物体P在AB轨道上滑动时,物体的机械能守恒,根据机械能守恒定律得物体P滑到B点的速度为:(1)当没有传送带时,物体离开B点后作平抛运动,运动时间为t,当B点下方的传送带静止时,物体从传送带右端水平抛出,落地的时间也为t,水平位移为,因此物体从传送带右端抛出的速度根据动能定理,物体在传送带上滑动时,有解出物体与传送带之间的动摩擦因数为(3)当传送带向右运动时,若传送带的速度vv 1,即时,物体在传送带上一直作匀减速运动,离开传送带的速度仍为v 1,落地的水平位移为,即s;当传送带的速度时,物体将会在传
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