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文档简介

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、相距10cm的正对平行金属板A和B带有等量异号电荷如图所示,电场中C点距A板3cm,D点距B板2cm,C、D距离为8cm已知A板接地,C点电势C=-60V,则AD

2、点的电势D=-220VBC、D两点连线中点的电势为-140VC若B板不动,A板上移,C、D两点间的电势差将变大D若A板不动,B板上移,则D点电势不变2、如图所示,质量为m的物块与水平转台之间的动摩擦因数为,物体与转轴相距为R。物块跟随转台一起由静止开始做线速度均匀增大的转动,物块的切向加速度大小恒为,直到物块即将相对于转台发生滑动。则在这一过程中,摩擦力对物体做的功为(近似认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ABCD3、一质点做匀速直线运动。现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A质点速度的方向总是与该恒力的方向相同B质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直C质点单位时间内

3、速度的变化量总是变化D质点的动量变化率变化4、一个人站在高为H的平台上,以一定的初速度将一个质量为m的小球抛出测出落地时小球的速度大小是v,不计空气阻力,重力加速度大小为g人对小球做的功W及小球被抛出时的初速度大小分别为( )ABCD5、在选定正方向后,甲、乙两质点运动的x-t图象如图所示,则在0 时间内( )A甲质点做直线运动,乙质点做曲线运动B乙质点的速度先增大后减小C时刻两质点速度大小一定相等D0时间内,甲质点的平均速度大于乙质点的平均速度6、如图所示,一网球运动员将球在边界处正上方水平向右击出,球刚好过网落在图中位置(不计空气阻力),数据如图所示,则下列说法中正确的是( )A击球点高度

4、h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.8h2B击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.5h2C若保持击球高度不变,球的初速度v0只要不大于,一定落在对方界内D任意降低击球高度(仍大于h2),只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内二、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、物体由静止开始做加速度大小为a1的匀加速直线运动,当速度达到v时,改为加速度大小为a2的匀减速直线运动,直至速度为零在匀加速和匀减速运动过程中物体的位移大小和所用时间分别为x1、x2和t1、t2

5、,下列各式成立的是()ABCD8、关于加速度,下列说法正确是A物体运动的速度越大,则加速度越大B物体的速度变化越大,则加速度越大C物体的速度变化越快,则加速度越大D物体所受合外力越大,则加速度越大9、如图所示,A、B两卫星绕地球运行,运动方向相同,此时两卫星距离最近,其中A是地球同步卫星,轨道半径为r。地球可看成质量均匀分布的球体,其半径为R,自转周期为T.若经过时间t后,A、B第一次相距最远,下列说法正确的有A在地球两极,地表重力加速度是B卫星B的运行周期是C卫星B的轨道半径为是D若卫星B通过变轨与A对接之后,B的机械能可能不变10、如图所示,长方体物块上固定一长为L的竖直杆,物块及杆的总质

6、量为如2m.质量为m的小 环套在杆上,当小环从杆顶端由静止下滑时,物块在水平拉力F作用下,从静止开始沿光滑 水平面向右匀加速运动,环落至杆底端时,物块移动的距离为2L,已知F=3mg,重力加速度为g.则小环从顶端下落到底端的运动过程A小环通过的路程为B小环所受摩擦力为C小环运动的加速度为D小环落到底端时,小环与物块及杆的动能之比为5:8三、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)小明和小华在实验室探究加速度与力质量的关系,他俩各自独立设计了如图甲、乙所示的实验装置,小车总质量用M表示,(甲图中传感器的质量可以忽略)钩码总质量用m表示。(1

7、)为便于测量合外力的大小,并得到小车总质量一定时,小车的加速度与所受合外力成正比的结论,下列说法正确的是_。A两组实验中只有甲需要平衡摩擦力。B两组实验都需要平衡摩擦力。C两组实验中只有甲需要满足所挂钩码的总质量m远小于总质量M的条件D两组实验都需要满足所挂钩码的总质量m远小于总质量M的条件(2)若发现某次实验中甲图中的力传感器和乙图中的测力计读数相同,通过计算得到小车加速度均为,g为当地重力加速度,则甲、乙两实验装置中所用小车总质量之比为_所用用的钩码总质量之比为_。12(12分)用游标卡尺测一根金属管的内径和外径时,卡尺上的游标位置分别如图(a)、(b)所示。这根金属管内径读数是_cm,管

8、壁的厚度是_ cm。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)如图甲所示,水平轨道AB与竖直平面内的光滑圆弧轨道BC相切与B点,一质量为m的小滑块(视为质点),从A点由静止开始受水平拉力F作用,F与随位移变化规律如图乙所示(水平向右为F的正方向)。已知AB长为4L,圆弧轨道对应的圆心为60,半径为L,滑块与AB间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,求:(1)轨道对滑块的最大支持力;(2)滑块运动到C点时的速度;(3)滑块相对水平轨道上升的最大高度。14(16分)一个质量m=10kg的圆柱体工件放在V形槽中,槽顶

9、角60,槽与工件接触处的动摩擦因数处处相同且大小为0.25,则:(sin 370.6,cos 370.8,重力加速度g取10 m/s2)(1)要沿圆柱体的轴线方向(如图甲)水平地把工件从槽中拉出来,人至少要施加多大的拉力(最大静摩擦等于滑动摩擦)?(2)现把整个装置倾斜,使圆柱体的轴线与水平方向成37角(如图乙),且保证圆柱体对V形槽两侧面的压力大小相等,发现圆柱体能自动沿槽下滑,求此时工件和槽之间的摩擦力大小。15(12分)如图,与水平面夹角37的斜面和半径R=0.4m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力

10、为零已知滑块与斜面间动摩擦因数=0.1(g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)求:(1)滑块在C点的速度大小vC;(2)滑块在B点的速度大小vB;(3)A、B两点间的高度差h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】A、由匀强电场中场强和电势差的关系可知,A板接地电势为0V,AC间的距离为3cm,解得:;由,可得,则;故A错误.B、CD两点的连线中点距离A板为5.5cm,由U=Ed可得电压为110V,而A板接地,故电势为-110V;故B错误.C、B板不动而A板上移时,板间距离增大,电容C变小

11、,而Q不变,由可知场强不变,而CD间的距离不变,则CD间的电压不变;C错误.D、A板不动,B板上移,Q不变,由知场强不变,则AD间的电压不变,故D点电势不变;故D正确.故选D.【点睛】解决本题的关键掌握电容器的动态分析和匀强电场的场强与电势差的关系U=Ed,注意d为沿电场线方向上的距离2、D【解析】物体即将滑动时,最大静摩擦力沿半径方向的分力提供向心力,则有:解得:物体做加速圆周运动过程:联立解得:A. 与分析不符,故A错误;B. 与分析不符,故B错误;C. 与分析不符,故C错误;D. 与分析相符,故D正确。3、B【解析】A质点开始做匀速直线运动,现对其施加一恒力,其合力不为零,如果所加恒力与

12、原来的运动方向不相同,则质点速度的方向不与该恒力的方向相同,A错误;B如果所加恒力与原来的运动方向垂直,则物体做匀变速曲线运动,但不可能总是与该恒力方向垂直,如平抛运动,B正确;C因为合外力恒定,加速度恒定,由v=at可知,质点单位时间内速度的变化量总是不变,C错误;D由动量定理可知,合外力的冲量等于物体动量的变化,所以质点的动量变化率为合外力,合外力不变,则质点的动量变化率不变,D错误。故选B。4、A【解析】对小球在空中运动过程,有:;解得:,故A正确点晴:本题考查了动能定理的直接应用,在不涉及到运动时间和运动过程以及变力做功时运用动能定理解题较为简洁、方便该题难度不大,属于基础题5、B【解

13、析】甲乙均做直线运动,选项A错误;乙质点运动图线的切线的斜率先增大后减小,即乙质点速度先增大后减小,选项B正确,t1时刻两质点运动图线的斜率的绝对值不一定相等,即速度大小不一定相等,选项C错误,0t2时间内,两质点的位移大小相等,由得,甲质点的平均速度等于乙质点的平均速度,选项D错误故选B.【点睛】本题注意强化对x-t图象的理解6、A【解析】解: A、平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,水平位移为s和 的时间比2:3,则竖直方向上,根据 则有 ,解得h1=1.8h2.故A正确,B错误C、若保持击球高度不变,要想球落在对方界内,要既不能出界,又不能触网,根据得, 则平抛运动的最大速度 .根据 h

14、,则平抛运动的最小速度.故C错误.D、任意降低击球高度(仍大于h2),会有一临界情况,此时球刚好触网又刚好压界,若小于该临界高度,速度大会出界,速度小会触网,所以不是高度比网高,就一定能将球发到界内.故D错误.故选A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、ACD【解析】试题分析:物体先做初速度为零的匀加速运动,后做匀减速运动,末速度为零,两个过程平均速度相等,匀加速运动的末速度与匀减速运动的初速度相同,运用位移公式和速度公式分别研究位移与时间、加速度与时间的关系对于整个运

15、动过程,应用平均速度研究总位移与总时间的关系由题得到,则两式相比得到,故A正确;由,又,得到,故B错误;对于整个运动过程,所以,故CD正确;8、CD【解析】A. 物体的速度越大,速度变化不一定快,加速度不一定大,故A错误;B. 物体运动的速度变化越大,速度变化不一定快,加速度不一定大,故B错误;C. 加速度是反映速度变化快慢的物理量,速度变化越快,加速度越大,故C正确;D根据牛顿第二定律:F=ma,物体所受合外力越大,则加速度越大,故D正确故选CD.9、AC【解析】A、对于卫星A,根据万有引力提供向心力,可得:Gmr,可得地球的质量:M,在地球两极,据万有引力等于重力,可得:mgG,联立解得:

16、g,故A正确;B、卫星A的运行周期等于地球自转周期T设卫星B的周期为T当卫星卫星B比A多转半周时,A、B第一次相距最远,则有:tt,解得:T,故B错误;C、根据开普勒第三定律得:,解得:rB=,故C正确;D 、卫星B通过变轨与A对接,则需要在原轨道上对卫星B加速,使万有引力不足以提供向心力,做离心运动,最后与A对接,则卫星B的机械能要增大,故D错误。10、ABD【解析】ABC.水平方向上,据牛顿第二定律有:代入数据解得:小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,另据水平方向的位移公式有:解得运动时间为:在竖直方向上有:解得:即小球在竖直方向上做加速度为的匀加速直线运动,据牛顿第二定律有:解

17、得小球所受摩擦力为:故小球运动的加速度为:小球的合运动为匀加速直线运动,其路程与位移相等,即为:故AB正确,C错误;D.小环落到底端时的速度为:环其动能为:环此时物块及杆的速度为:杆其动能为:杆故有小环与物块及杆的动能之比为5:8,故D正确三、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、B 1:1 5:8 【解析】(1)1两组实验均需要平衡摩擦力,甲图中小车受到的拉力可有传感器读出,乙图中拉小车的力可有测力计读出,故都不需要钩码的总质量m远小于小车的总质量M,B正确。(2)2 3两实验装置实验所用小车总质量分别为,实验时所用小车总质量之比为1:1;

18、对图甲:,对乙图,整理得 ;故答案为:1 B2 1:13 5:812、2.37cm 0.33cm 【解析】金属管内径读数是:2.3cm+0.1mm7=2.37cm,外径:3cm+0.1mm3=3.03cm;则管壁的厚度是:(3.03-2.37)cm=0.33cm。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)9mg(2)(3)L【解析】(1)小滑块运动到B点时轨道对其支持力最大,从A到B,由动能定理得:4mg2Lmg2L4mgL=mvB20解得 在B点由牛顿第二定律得解得N=9mg(2)对小滑块,从B到C,由动能定理得:-其中解得(3)C点竖直速度: 从C到最高点的过程:vy2=2gh2解得 上升的最大高度:14、 (1) F=50N (2) f40N【解析】由题意可知考查力的平衡问题,受力分析,根据力平衡条件计算可得。【详解】(1)分析圆柱体的受力可知,沿轴线方向受到拉力F、两个侧面对圆柱体的滑动摩擦力,由题给条件知,Ff将重力进行分解如图因为60,所以:F1F2mg由fF1F2得F0.5mg=50N(2)把整个装置倾斜,则圆柱体重力压紧斜面的分力:F1F2mgcos 370.8mg此时圆柱

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