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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,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于小球和弹簧的能量叙
2、述中正确的是()A重力势能和动能之和总保持不变B重力势能和弹性势能之和总保持不变C动能和弹性势能之和总保持不变D重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变2、如图所示,在一足够长的粗糙水平杆上套一小圆环,在小圆环上施加一水平向右的恒力F,使小圆环由静止开始运动,同时在小圆环上施加一竖直向上的力F,且F满足的关系为Fkv.已知小圆环的质量为m,小圆环与水平杆之间的动摩擦因数为.则小圆环运动过程中速度随时间变化的图象为( )A B C D3、如图所示,一质量为M的斜面体静止在水平面上,物体B受沿斜面向上的力F作用沿斜面匀速上滑,A、B之间动摩擦因数为,tan,且质量均为m,则()AA、B保持相对静止B
3、地面对斜面体的摩擦力等于mg(sincos)cosFcosC地面受到的压力等于(M2m)gDB与斜面间动摩擦因数为4、质量为的木块位于粗糙水平桌面上,若用大小为的水平恒力拉木块,木块做匀加速运动,其加速度为当拉力方向不变,大小变为时,木块的加速度为,则( )A BC D5、2019年4月20日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运较火箭,成功发射第44颗北斗导航卫星,拉开了今年北斗全球高密度组网的序幕。北斗系统主要由离地面高度约为6R(R为地球半径)同步轨道卫星和离地面高度约为3R的中圆轨道卫星组成,设表面重力加速度为g,忽略地球自转。则( )A这两种卫星速度都大于B中圆轨道卫星的运行周期小于
4、24小时C中圆轨道卫星的向心加速度约为D根据可知,若卫星从中圆轨道变轨到同步轨道,需向前方喷气减速6、如图所示,质量m=75kg的滑雪运动员在倾角=37的直滑道上由静止开始向下滑行的速度时间图象,图中的OA直线是t=0时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴,运动员与滑道间的动摩擦因数为,所受空气阻力与速度成正比,比例系数为k设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则A物体开始时做加速度增大的加速直线运动,最后做匀速运动Bt=0时刻运动员的加速度大小为2m/s2C动摩擦因数为0.25D比例系数k为15kg/s二、多项选择题:本
5、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、2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波(引力波的周期与其相互环绕的周期一致)。根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100 s时,它们相距约400 km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈,将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星( )A质量之和 B速率之比 C速率之和 D所辐射出的引力波频率8、如图所示为2017年我国自主研制的新一代喷气式大型客机C919
6、在上海浦东机场起飞的照片,C919的成功首飞意味着经过近半个世纪的艰难探索,我国具备了研制一款现代干线飞机的核心能力。假设一架大型飞机的总质量为m,从静止开始保持额定功率滑跑,当速度达到最大速度v时起飞,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重力的k倍(重力加速度为g),根据题目所给物理量可以求出的有()A飞机起飞时的动能EkB飞机滑跑过程所用的时间C飞机滑跑过程中牵引力所做的功D飞机滑跑过程中某一速度(不为0)时的加速度9、如图所示,半径为R=0.4m的圆形光滑轨道固定在竖直平面内,圆形轨道与光滑固定的水平轨道相切可视为质点的质量均为m=0.5kg的小球甲、乙用轻杆连接,置于圆轨道上,小球甲与圆
7、心O点等高,小球乙位于圆心O的正下方某时刻将两小球由静止释放,最终它们在水平面上运动g=10m/s2.则( )A两小球最终在水平面上运动的速度大小为2m/sB甲小球下滑到圆形轨道最低点时重力的功率为10WC甲小球下滑到圆形轨道最低点时对轨道压力的大小为5ND整个过程中轻杆对乙做的功为1J10、小木块放在倾角为的斜面上,受到一个水平力F(F0)的作用处于静止,如图则小木块受到斜面的支持力和摩擦力的合力的方向与竖直向上的方向的夹角可能是() A=0B向左上方,=C向右上方,D向左上方,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)指针式多用电表
8、是实验室中常用的测量仪器,请回答下列问题:(1)在使用多用电表测量时,若选择开关找至“25V“挡,指针的位置如图(a)所示,则测量结果为_V(2)多用电表测量未知电阻阻值的电路如图(b)所示,电源的电动势为E,R0为调零电阻某次将待测电阻用电阻箱代替时,电路中电流I与电阻箱的阻值Rx关系图象如图(c)所示,则此时多用电表的内阻为_,该电池的电动势E_V(3)下列判断正确的是(_)A在图(b)中、电表的左、右插孔处分别标注着“”、“+”B由图线(c)的特点可知,欧姆表的刻度盘上的数字左小右大C欧姆表调零的实质是通过调节R,使Rx0时电路中的电流达到满偏电流D电阻Rx的变化量相同时,Rx越小,则对
9、应的电流变化量就越小(4)如果随着使用时间的增长,该多用电表内部的电源电动势减少,内阻增大,但仍然能够欧姆调零,如仍用该表测电阻,则测量结果是_(填“偏大”“偏小”或“不变”)12(12分)图甲是“验证机械能守恒定律”的实验装置。图乙是某同学在实验过程中得到的一条纸带,相邻两个计数点间还有4个计时点没有标出。打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g为,请回答以下问题: 下列说法正确的是_ A打点计时器使用交流电源B释放纸带后应立刻接通电源C重物的密度应大一些D不需要测出重物的质量根据图乙中的数据,可得打出计数点“B”时重物的速度=_。(结果保留3位有效数字)该同学换用了其它重物进
10、行实验,得出了另外一条纸带(题中未画出)。测量出纸带中打出的第一点到各计数点的距离h,计算出打各计数点时重物的速度v,作出关系图象如图丙所示。试根据图线判断,此过程中重物的机械能 _(填 “守恒”或“不守恒”)。理由是:_。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,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形气缸竖直放置,气缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S.在气缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在气缸内无摩擦地移动已知活塞A的质量是2m,活塞B的
11、质量是m.当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动l/2的距离,又处于静止状态,求这时气缸内气体的压强及拉力F的大小设整个过程中气体温度不变14(16分)如图所示,粗糙的水平轨道的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端放一个质量的小物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连。若释放弹簧,物块离开弹簧后从点进入半径为的光滑竖直圆轨道,在圆轨道最高点处对轨道的压力,物块离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到点时,与长木板发生弹性碰撞,碰撞时间极短,碰撞后长木板开始进入足够长的水平粗糙轨道。已知长木板的质量,水平
12、轨道长,长木板的长度,小物块与轨道间、长木板与轨道间的动摩擦因数均为,取。求:(1)初始压缩的弹簧储存的弹性势能;(2)碰撞后瞬间小物块的速度和长木板的速度;(3)长木板右端点在轨道上运动的距离。15(12分)如图所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,一个质量为的小物体(可视为质点)以的初速度由底端冲上斜面,已知物体与斜面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度取, , ,求:()物体沿斜面向上运动时的加速度()若使物体不至滑出斜面,斜面的最小长度()物体再次回到斜面底端的动能参考答案一、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
13、目要求的。1、D【解析】A、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大。因为小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,重力势能和动能之和始终减小。故A错误。B、在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球所受到的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,这个时候小球的加速度为0,要注意在
14、小球刚接触到加速度变0的工程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球还是继续压缩弹簧,这个时候弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,这个时候弹簧压缩的最短。所以小球的动能先增大后减小,所以重力势能和弹性势能之和先减小后增加。故B错误。C、小球下降,重力势能一直减小,所以动能和弹性势能之和一直增大。故C错误。D、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。故D正确。故选D。2、C【解析】开始时圆环受到向下的重力和细杆向上的
15、支持力,当施加F后,开始时细杆对圆环的支持力FN向上,根据牛顿第二定律可知a=F-FNm=F-(mg-kv)m,可知随速度v的增加,加速度a逐渐变大;当kv=mg时a达到最大;然后随v的继续增加,FN反向,加速度变为 a=F-FNm=F-(kv-mg)m,可知随速度v的增加,加速度a逐渐变小;当加速度减到零后,变为匀速运动,故选C.【点睛】此题关键是分析圆环的受力情况,尤其是杆对圆环的弹力的大小和方向,然后分析加速度的变化,从而确定图像的形状.3、B【解析】对A分析,因为tan,则mgsinmgcos,则A、B不能保持相对静止,故A错误以AB为研究的对象,A受到重力、支持力、和斜面体B对A的摩
16、擦力,垂直于斜面的方向:N=mgcos沿斜面的方向:mgsin-N=ma由于tan,则:ma=mgsin-mgcos0加速度aA=gsin-gcos,将B和斜面体视为整体,受力分析可知地面对斜面体的摩擦力等于m(gsin-gcos)cos+Fcos,地面受到的压力为(M+2m)g-Fsin-m(gsin-gcos)sin,故B正确,C错误B与斜面体的正压力N=2mgcos,对B分析,根据共点力平衡有:F=mgsin+mgcos+f,则动摩擦因数故D错误故选B4、C【解析】由牛顿第二定律知,用大小为的力拉木块时,有,拉力变为时, ,得,C正确5、B【解析】A.表示地球的质量,表示卫星的质量,根据
17、万有引力提供向心力则有:可得:又地球表面的物体:可得:可见这两种卫星速度都小于,故A错误;B.根据万有引力提供向心力则有:可得:可知轨道半径越大则周期越大,所以中圆轨道卫星的运行周期小于同步卫星的周期24小时,故B正确;C. 地球表面的物体:中圆轨道卫星:则其向心加速度约为,故C错误;D.卫星的轨道越高,则其机械能增大,所以若卫星从中圆轨道变轨到同步轨道,需向后方喷气加速,故D错误。6、C【解析】由速度-时间图像可知,物体开始时做加速度减小的加速直线运动,最后做匀速运动,故A错误;在t=0时刻,图线切线的斜率即为该时刻的加速度,故有,故B错误;在t=0时刻开始加速时,v0=0,由牛顿第二定律可
18、得,最后匀速时有:vm=10m/s,a=0,由平衡条件可得,联立解得: =0.25,k=30kg/s,故C正确、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、ACD【解析】设两颗星的质量分别为m1、m2,轨道半径分别为r1、r2,相距L=400km=4105m,根据万有引力提供向心力可知:Gm1m2L2=m1r12=m2r22,整理可得:G(m1+m2)L2(r1+r2)42T2=42LT2,解得质量之和(m1+m2)=42L3GT2,其中周期T=1
19、/12s,故A错误;由于T=1/12s,则角速度为:=2/T=24 rad/s,这是公转角速度,不是自转角速度;根据v=r可知:v1=r1,v2=r2;解得:v1+v2=(r1+r2)=L=9.6106m/s,由于r1、r2的大小不能确定,则不能求解两星的速率之比,故C正确,B错误。两星在环绕过程中会辐射出引力波,该引力波的频率与两星做圆周运动的频率相同,则f=1/T=12Hz,选项D正确;故选ACD。【点睛】本题实质是双星系统,解决本题的关键知道双星系统的特点,即周期相等、向心力大小相等,结合牛顿第二定律分析求解。8、AD【解析】A飞机起飞时的动能,说明可求出飞机起飞时的动能,故A正确; B
20、该过程中飞机牵引力逐渐减小,因无法求出平均加速度,无法计算滑跑过程所用的时间,故B错误;C飞机的额定功率飞机滑跑过程中牵引力所做的功因无法计算滑跑过程所用的时间,所以无法计算牵引力所做的功,故C错误;D飞机滑跑过程中某一速度 时的牵引力由牛顿第二定律可得联立可得故D正确。故选AD。9、AD【解析】整个过程中,甲、乙组成的系统机械能守恒,最后两者的速度大小相等,应用机械能守恒:,得,选项A正确;下滑到最低点时速度水平,重力的功率为0,选项B错误;甲小球下滑到最低点时,重力与支持力的合力提供向心力,解得,由牛顿第三定律得,甲小球下滑到最低点对轨道压力的大小为10N,选项C错误;整个过程中对乙受力分
21、析可知,重力不做功,乙小球动能的增量等于轻杆对乙做的功,选项D正确;故选AD点睛:本题关键时明确两个球的系统机械能守恒,而单个球的机械能不守恒,同时要结合动能定理分析杆对单个物体的做功情况,还要找到向心力来源10、BD【解析】对滑块受力分析,受重力、支持力、推力和摩擦力(可能不受摩擦力),四个力保持平衡,其中支持力与摩擦力的合力与其余两个力的合力等大、反向、共线;由于推力F和重力G的合力一定向右下方,故支持力与摩擦力的合力与其余两个力的合力一定平衡,向左上方;当时,物体有上滑趋势,静摩擦力平行斜面向下;当=时,物体无滑动趋势,不受静摩擦力,故BD正确,AC错误。三、实验题:本题共2小题,共18
22、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、11.5 1.5104 12 AC 偏大 【解析】(1)选择开关置于“25V”时,选择表盘第二排刻度进行读数,分度值为0.5V,对应刻度示数为:11.5V(2)根据闭合电路的欧姆定律得: ,由题图可得Ig0.8mA,当I0.3mA时,Rx15 k,解得 R内15 k1.5104,E12 V(3)根据电流红进黑出,在题图b中,电表的右、左插孔处分别标注着“+”“”,故A正确;函数图象是非线性变化,导致欧姆表刻度不均匀,欧姆表的刻度盘上的示数左大右小,由于外电阻增大电路电流减小造成的,故B错误;欧姆表调零通过调节滑动变阻器R0,调节至待
23、测电阻Rx为零(即两表笔短接)时,电流表满偏,对应欧姆表示数为零,故C正确;欧姆表刻度不均匀的原因是待测电阻和电路电流关系非线性变化,而且IRx切线斜率大小随待测电阻值增大而减小,即Rx阻值变化量对应电流变化量随待测电阻增大而减小,欧姆表刻度左密右疏,故D错误故选AC(4)测量原理为闭合电路欧姆定律:当电池电动势变小、内阻变大时,欧姆得重新调零,由于满偏电流Ig不变,由公式,欧姆表内阻R中得调小, ,因R中变小,则同一Rx则电流要变小,对应电阻刻度值偏大12、 ACD 1.93 不守恒 根据图象可算出重物下落的加速度,明显小于当地的重力加速度,所以下落过程机械能不守恒【解析】(1)打点计时器使用交流电源,故A正确;为充分利用纸带,实验时应先接通电源再释放纸带,故B错误;为减小空气阻力对实验的影响,重物的密度应大一些而体积小些,故C正确;如果机械能守恒,则有,物体质量m可以约去,实验需要验证是,故实验不需要测出重物的质量,故D正确;故选ACD(2)相邻两个计数点间还有4个计时点没有标出打点计时器所用电源的频率为50Hz,则计数点间的时间间隔: ,根据在匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程中的平均速度有:打出计数点“B”时重物的速度;(3)由机械能守恒定律得: ,则有,故图象的斜率: ,解得: ,即求出的重力加速度明显小于当
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