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文档简介
1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,某同学将一块橡皮用光滑细线悬挂于O点,用一枝铅笔贴着细线中点的左侧以速度v水平向右匀速移动则在铅笔移动到图中虚线位置的过程中A细线绕O点转动的角速度不变B细线绕O点转动的角速度不断增大C橡皮的运动轨迹为直线D橡皮处于超重状
2、态2、如图所示,质量相同的两小球(可看成质点)a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是A小球a、b在空中飞行的时间之比为21B小球a、b抛出时的初速度大小之比为21C小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为11D小球a、b到达斜面底端时的动能之比为413、一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用、分别表示拉力F1、F2所做的功,、分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )A,B,
3、C,D,4、以下说法正确的是()A合外力对物体做功为0,则该物体动量一定不变B合外力对物体冲量为0,则该物体动能一定不变C做变速运动的物体,动能一定变化D做变速运动的物体,动量可能不变5、为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星、做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示、周围的a与的反比关系,它们左端点横坐标相同,则( )A、的平均密度相等B的第一宇宙速度比的小C的向心加速度比的大D的公转周期比的大6、已知一质量为m的物体静止在北极与赤道时对地面的压力差为F,假设地球是质量分布均匀的球体,半
4、径为R,则地球的自转周期为ABC D 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1所示,小物块静止在倾角=37的粗糙斜面上现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图1所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图3所示,取sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度g=10m/s1下列说法正确的是()A物块的质量为1kgB物块与斜面间的动摩擦因数为0.7C03s时间内力F做功的平均功率为0.31WD03s时间内物体克服摩擦力做的功为5.11J8
5、、在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图像分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且等于-2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,则()Aa车做匀速运动且其速度为m/sBt=3s时a车和b车相遇且此时速度相同Ct=1s时b车的速度为10m/sDt=0时a车和b车的距离x0=9m9、在倾角为的斜面上以速度v水平抛出一球,当球与斜面的距离最大时,下列说法中正确的是(已知重力加速度为g)()A球与斜面距离最大时,小球速度方向与斜面垂直B球与斜面距离最大时,小球的速度为C球与斜面距离最大时,小球飞行时间为D球与斜面距离最大时,小球飞行的水平距离为10、如图所示,质量为m的小球穿在足
6、够长的水平固定直杆上处于静止状态,现对小球同时施加水平向右的恒力F0和竖直向上的力F,使小球从静止开始向右运动,其中竖直向上的力F大小始终与小球的速度成正比,即 (图中未标出)已知小球与杆间的动摩擦因数为,下列说法正确的是( )A小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,最后做匀速运动B小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动C小球的最大速度为D小球的最大加速度为三、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)某实验小组利用如图甲所示的实验装置,测量小物块与水平面之间的动摩擦因数粗糙曲面AB固定在水
7、平面上,与水平面相切于B点,P为光电计时器的光电门,通过数字计时器能记录并显示遮光条的遮光时间t。实验时将带有遮光条的小物块m从曲面AB上的某点自由释放,小物块通过光电门P后停在水平面上某点C。已知当地重力加速度为g。(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d=_cm;(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t,还需要测量的物理量及其符号是_。(3)动摩擦因数=_(利用测得的物理量表示)。12(12分)甲、乙两位同学在“验证牛顿第二定律”实验中,使用了如图1所示的实验装置(1)实验时他们先调整垫木的位置,使小车不挂配重时能在倾斜的长木板上做匀速直线运动,这样做
8、的目的是_(2)此后,甲同学把细线系在小车上并绕过定滑轮悬挂若干配重片在小车质量一定的情况下,多次改变配重片数量,每改变一次就释放一次小车,利用打点计时器打出记录小车运动情况的多条纸带图2是其中一条纸带的一部分,O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上通过对纸带的测量,可知小车运动过程中的加速度大小为_ m/s2(保留2位有效数字)(3)乙同学在实验时,因配重片数量不足改用5个质量为20g的钩码进行实验他首先将钩码全部挂上,用打点计时器打出记录小车运动情况的纸带,并计算出小车运动的加速度;之后每次将悬挂的钩码取下一个
9、并固定在小车上,重复多次实验,且每次实验前均调整垫木的位置,使小车不挂配重时能在倾斜的长木板上做匀速直线运动根据测得的数据,绘制出小车加速度与悬挂的钩码所受重力的关系图线关于这一图线下列说法错误的是_(选填选项前的字母)A可由该图线计算出小车和5个钩码质量之和B只有当小车质量远大于悬挂钩码的质量时,该图线才是一条直线C无论小车质量是否远大于悬挂钩码的质量,该图线都是一条直线四、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)探究平抛运动的实验装置如图所示,半径为L的四分之一光滑圆轨道固定于水平桌面上,切口水平且与桌边对齐,
10、切口离地面高度为2L离切口水平距离为L的一探测屏AB竖直放置,一端放在水平面上,其高为2L质量为m的小球从圆轨道上不同的位置由静止释放打在探测屏上若小球在运动过程中空气阻力不计,小球可视为质点,重力加速度为g求:(1)小球从圆轨道最高点P处由静止释放,到达圆轨道最低点Q处时速度大小及小球对圆轨道的压力;(2)为让小球能打在探测屏上,小球应从圆轨道上什么范围内由静止释放?(3)小球从什么位置由静止释放,打在屏上时动能最小,最小动能为多少?14(16分)如图所示,光滑固定轨道ABCD上有两个可视为质点的滑块,滑块中间有一压缩弹簧且与两物体不拴连,左侧物体质量m1未知,右侧物体质量,轨道右侧为半径的
11、半圆弧AB,A为圆弧最高点,B为最低点和水平面相切,左侧轨道CD为一半径为且圆心角的圆弧,转轮大小可忽略不计的粗糙的传送带EF长L=3m与水平面也成角,传送带沿斜面向上始终以匀速运动,传送带上表面与左端圆弧末端D点相切且刚好无弹力接触。现将两物体同时在水平轨道上由静止释放,若弹簧的弹性势能完全转化为两物体的动能,弹簧恢复原长前两物体并未进入圆弧轨道,最终m2恰好能通过右侧半圆弧A点,m1通过圆弧轨道CD滑上传送带,在传送带上一直做匀变速运动且到达F点时速度大小,m1通过传送带EF的过程中,系统摩擦生热量Q与m1的机械能变化量E刚好相等,g=10m/s,sin=0.6,cos=0.8.求:(1)
12、m2到达B点时的速度大小vB;(2)弹簧初始状态具有的弹性势能Ep;(3)m1通过传送带EF的过程中,电动机额外消耗的电能上为多少。15(12分)如图所示,左侧平行板电容器内有电场强度为E的匀强电场,电容器右侧虚线区域内有垂直于纸面的匀强磁场,电容器极板长度等于匀强磁场区域的宽度直线是平行板电容器的中心线,一束速度为v0的带电粒子沿着直线射入电场,经电场偏转后进入磁场,经磁场偏转后离开磁场(1)如果粒子离开磁场时的的速度方向与直线平行,求这种情况下磁感应强度B1的大小(2)如果粒子经磁场偏转后又回到O 点,求这种情况下磁感应强度B2的大小.参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共2
13、4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】将铅笔与绳子接触的点的速度分解为沿绳方向和垂直于绳子方向,如图,则沿垂直绳子方向的分速度vcos,且vcos=r,则,随角的变大,r变大,则细线绕O点转动的角速度不断减小,选项AB错误;沿绳子方向上的分速度为vsin,因为沿绳子方向上的分速度等于橡皮在竖直方向上的分速度,所以橡皮在竖直方向上速度为vsin,因为逐渐增大,所以橡皮在竖直方向上做加速运动,因此细绳对橡皮的拉力大于橡皮的重力,故D正确;橡皮在水平方向上做匀速运动,竖直方向做加速运动,所以橡皮做曲线运动,故C错误2、C【解析】根据下落的高度求出平抛运动的时间之比,
14、结合水平位移和时间求出初速度之比,根据动能定理求出小球到达斜面底端时的动能之比.抓住速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,求出两球的速度方向与斜面的夹角关系.【详解】A、因为a、b两球下落的高度之比为2:1,根据 得, ,则飞行时间之比为 ,故A错误.B、a、b两球的水平位移之比为2:1,时间之比为,根据 知,初速度之比为,故B错;C、小球落在斜面上时,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,故C对;D、根据动能定理可以知道,到达斜面底端时的动能
15、之比代入已知量可知 ,故D错;故选C3、C【解析】由题意可知,两次物体均做匀加速运动,则在同样的时间内,它们的位移之比为S1:S2=1:2两次物体所受的摩擦力不变,根据力做功表达式,则有滑动摩擦力做功之比Wf1:Wf2=fS1:fS2=1:2再由动能定理,则有:WFWf=可知,WF1Wf1=WF2Wf2=4由上两式可解得:WF2=4WF12Wf1故C正确,ABD错误;故选C4、B【解析】A合外力对物体做功为0,物体动能不变,速度方向可能改变,它的动量可能要改变,故A错误;B由动量定理可知,合外力对物体冲量为0,则物体的动量不变,即物体的速度不变,所以物体的动能一定不变,故B正确;C做变速运动的
16、物体,动能不一定变化,如匀速圆周运动的速度大小不变,动能不变,故C错误;D做变速运动的物体,速度一定变化,则物体的动量一定变化,故D错误。故选B。5、C【解析】根据牛顿第二定律得出行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a的表达式,结合a与r2的反比关系函数图象得出P1、P2的质量和半径关系,根据密度和第一宇宙速度的表达式分析求解;根据根据万有引力提供向心力得出周期表达式求解【详解】A项:根据牛顿第二定律,行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度为:两曲线左端点横坐标相同,所以P1、P2的半径相等,结合a与r2的反比关系函数图象得出P1的质量大于P2的质量,根据,所以P1的平均密度比P2的大,
17、故A错误;B项:第一宇宙速度,所以P1的“第一宇宙速度”比P2的大,故B错误;C项:s1、s2的轨道半径相等,根据,所以s1的向心加速度比s2的大,故C正确;D项:根据万有引力提供向心力得出周期表达式,所以s1的公转周期比s2的小,故D错误故应选:C【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道线速度、角速度、周期、加速度与轨道半径的关系,并会用这些关系式进行正确的分析和计算该题还要求要有一定的读图能力和数学分析能力,会从图中读出一些信息就像该题,能知道两个行星的半径是相等的6、A【解析】在北极则有:在赤道有:根据题意有:联立解得:A. 与分析相符,故A正确;B. 与分析不符,故B
18、错误;C. 与分析不符,故C错误;D. 与分析不符,故D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、AD【解析】AB.由速度图象知在13s时间内,物块做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:0.8+mgsin-mgcos=ma,由v-t图象可知,加速度:.在34s时间内,物块做匀速直线运动,由平衡条件得:mgcos-mgsin=0.4N,解得:m=1kg,=0.8,故A正确,B错误;C.由v-t图象可知,01s时间内,物块静止,力F不做功,13s时间内,力F=0.8N,物块的
19、位移,03s内力F做功的平均功率为:;故C错误.D.03s时间内物体克服摩擦力做的功为:Wf=mgcosx=0.8110cos370.8=5.11J,故D正确.8、BD【解析】A图象的斜率等于速度,由图可知,a车的速度不变,做匀速直线运动,速度为故A错误;B时,直线a和曲线b刚好相切,位置坐标相同,辆车相遇。斜率相等,此时辆车的速度相等,故B正确;C时,b车的速度为设b车的初速度为,对b车,有解得则时b车的速度为故C错误;D时,a车的位移为b车的位移为时,a车和b车到达同一位置,得故D正确。故选BD。9、BC【解析】小球做平抛运动,当速度方向与斜面方向平行时,距离斜面最远,根据平行四边形定则求
20、出质点距离斜面最远时的速度的竖直分速度,结合速度时间公式求出运动的时间,再求解水平距离【详解】小球做平抛运动,当小球的速度与斜面方向平行时,距离斜面最远,此时速度与水平方向的夹角为,根据平行四边形定则可得此时的速度:,故A错误,B正确;竖直分速度vy=vtan,根据vy=gt,可得飞行时间,故C正确;球与斜面距离最大时,小球飞行的水平距离:,故D错误所以BC正确,AD错误【点睛】本题主要考查了平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道速度方向与斜面平行时,距离斜面最远10、BC【解析】对小球受力分析,根据牛顿第二定律表示出加速度,分析加速度随速度的变化情况,进而分析运动情况【详解】AB、刚
21、开始运动时,加速度为a= ,当速度v增大,加速度增大,当速度v增大到符合kvmg后,加速度为:a=,当速度v增大,加速度减小,当a2减小到0,做匀速运动,所以小球的速度先增大后保持不变,加速度先增大后减小,最后保持不变,故A错误,B正确;C.当加速度为零时,小球的速度最大,此时有:F0=(kvmmg),故最大速度为:,故C正确;D. 当阻力为零时,加速度最大,故小球的最大加速度为F0/m,故D错误故选BC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、0.375 光电门与C点之间的距离s 【解析】(1)1由图乙所示游标卡尺可知,主尺示数为0.3cm
22、,游标尺示数为150.05mm=0.75mm=0.075cm,游标卡尺读数d=0.3cm+0.075cm=0.375cm(2)2物块通过光电门时的速度然后物块在水平面上做匀减速直线运动,由动能定理得解得由此可知,要测动摩擦因数,出d与t外,还需要测量光电门与C点间的距离s(3)3由(2)分析可知,动摩擦因数12、为了平衡小车运动过程中所受摩擦力; 0.50; B 【解析】(1)为了克服摩擦力的影响,在实验中应垫高一侧,从而使重力的分力与摩擦力相互平衡;从而使小车受到的拉力为合外力; (2)由 可得: ; 对钩码和小车整体分析可知,整体受到的拉力为钩码的重力,质量是整体的质量;由F=ma可知,作
23、出的图像一定为直线;且图像的斜率一定为整体的质量;故AC正确,B错误; 本题选错误的;故选B综上所述本题答案是:B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)3mg,方向竖直向下(2) (3) 【解析】(1)小球从P处下滑到Q点,由机械能守恒可得:得:v= 在Q点对小球受力分析得:代入得:FN=3mg根据牛顿第三定律,小球对轨道压力大小为3mg,方向竖直向下(2)小球从轨道上某点C下滑到Q处平拋,恰好打在B点,则根据平拋运动规律竖直方向2L= ,水平方向vQ=L/t从C到Q根据机械能守恒得:mghc= 得:hc=L/8即小球从PC范围内从静止释放均能打到探测屏上(3)设从Q处以速度v0射出
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