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文档简介

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、质量为2kg的物体,放在动摩擦因数为=0.1的水平面上,在水平拉力F的作用下,从x=0m处由静止开始运动,拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,取g =l0m/s

2、2。 下列说法中正确的是() A此物体在OA段做匀加速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15WB此物体在AB段做匀速直线运动,且整个过程中拉力的功为15JC此物体在AB段做匀加速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15W D此物体在OA段做匀速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15W2、在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A伽利略利用“理想斜面”得出“力是维持物体运动的原因”的观点B牛顿提出了行星运动的三大定律C英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量D开普勒从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士

3、多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点3、如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为、(已知)的两物块、相连接,弹簧处于原长,三者静止在光滑的水平面上。现使获得水平向右、大小为的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的图像如图乙所示,从图像提供的信息可得()A到时间内弹簧由原长变化为压缩状态B在时刻,两物块达到共同速度,且弹簧处于压缩状态C时刻弹簧的弹性势能为6JD在和时刻,弹簧均处于原长状态4、汽车的质量为m,在水平路面上行驶时受到的阻力恒为f,开始时以0.5倍的额定功率匀速行驶,速度为v1,然后增大功率,使车的速度均匀增大,当功率刚达到额定功率时车的速度为v2,最后汽车以v2做匀速

4、运动,下列说法正确的是( )A加速过程中汽车的牵引力也增加B开始加速时,汽车的功率为0.5倍的额定功率C当功率刚达到额定功率时,汽车的牵引力大小等于fD当车以v2匀速运动时,汽车的功率小于额定功率5、如图所示,质量为60kg的某运动员在做俯卧撑运动,运动过程中可将她的身体视为一根直棒,已知重心在C点,其垂线与脚、两手连线中点间的距离oa、ob分别为0.9m和0.6m,若她在1min内做了30个俯卧撑,每次肩部上升的距离均为0.4m,则克服重力做功为( )A4320JB144JC720JD7200J6、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

5、2cm,C、D距离为8cm已知A板接地,C点电势C=-60V,则AD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、从足够高的地面上空以初速度竖直上抛出一个箱子,箱子内部装有与箱子长度相等的物体,若运动过程中箱子不翻转,且受到的空气阻力与其速率成正比,箱子运动的速率随时间变化的规律如图所示,时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为,且落

6、地前箱子已经做匀速运动,则下列说法中正确的是A箱子抛出瞬间的加速度大小为B箱内物体对箱子底部始终没有压力C若箱子抛出的速度为,落地速率也为D上升过程中物体受箱子顶部向下的压力,且压力逐渐增大8、如图所示,在以速度v逆时针匀速转动的、与水平方向倾角为的足够长的传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带之间的动摩擦因数为,则下列图象中能够客观反映出小木块的速度随时间变化关系的是 ( )ABCD9、2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。通过观测可以得到卫星绕地球运动的周期,并已知地球的半

7、径和地球表面处的重力加速度。若将卫星绕地球的运动看作是匀速圆周运动,且不考虑地球自转的影响,根据以上数据可以计算出卫星的( )A质量B向心加速度的大小C离地高度D线速度的大小10、如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,则A固定位置A到B点的竖直高度可能为2RB滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关C滑块可能重新回到

8、出发点A处D传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多三、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)现在按图所示的电路测量一节旧干电池的电动势E(约1.5 V)和内阻(约),可供选择的器材如下:电流表、(量程,内阻约为);滑动变阻器R(阻值,额定电流1.0 A);定值电阻(阻值约为),电阻、(阻值),开关、导线若干。由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求,为此先将电流表改装(扩大量程),然后再按图电路进行测量。(1)测量电流表的内阻:按图电路测量的内阻,以下给出了实验中必要的操作。A断开B闭合、C按图连接线路,将滑动变阻器R的滑片调

9、至最左端,调至最大D调节,使的示数为,记录的值E.断开,闭合F.调节滑动变阻器R,使、的指针偏转适中,记录的示数请按合理顺序排列实验步骤(填序号):_图 图(2)将电流表(较小量程)改等成电流表A(较大量程)如果(1)中测出的内阻为,现用将改装成量程为20 mA的电流表A,应把调为_。利用电流表A、电阻箱测电池的电动势和内阻用电流表A、电阻箱及开关S按图所示电路测电池的电动势和内阻。实验时,改变的值,记录下电流表A的示数I,得到若干组、I的数据,然后通过作出有关物理量的线性图象,求得电池电动势E和内阻r。a.请写出与你所作线性图象对应的函数关系式_。b.请在虚线框内坐标中作出定性图象_(要求标

10、明两上坐标轴所代表的物理量,用符号表示)c.图中_表示E,图中_表示r。12(12分)某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放小球离开桌面后落到水平地面通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等已知重力加速度大小为g,为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的 (填正确答案标号)A小球的质量mB小球抛出点到落地点的水平距离sC桌面到地面的高

11、度hD弹簧的压缩量xE.弹簧原长l0(2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek= (3)图(b)中的直线是实验测量得到的sx图线从理论上可推出,如果h不变m增加,sx图线的斜率会 (填“增大”、“减小”或“不变”);如果m不变,h增加,sx图线的斜率会 (填“增大”、“减小”或“不变”)由图(b)中给出的直线关系和Ek的表达式可知,Ep与x的 次方成正比四、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,长为L的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量为m、电荷量为q(q0)的小球,小球所处的空间存在场强大小为

12、3mgq(g为重力加速度)方向竖直向上的匀强电场。现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点(图中未画出),已知P点与O点间的水平距离为L,不计阻力,求: (1)细线被拉断前瞬间的拉力大小;(2)O、P两点间的电势差.14(16分)如图所示,一位同学玩飞镖游戏。圆盘最上端有一P点,飞镖抛出时与P等高,且距离P点为L。当飞镖以初速度v0垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动。忽略空气阻力,若飞镖恰好击中P点,求(1)飞镖击中P点所需的时间t(2)圆盘转动角速度15(12分)在足球比赛中,经常使用“

13、边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中如图所示,某足球场长90 m、宽60 m现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1试求:(1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;(1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的最大速度为6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每

14、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、A【解析】对物体受力分析,物体受到的摩擦力为Ff=FN=mg0.1210N=2N由图象可知,斜率表示的是物体受到的力的大小,OA段的拉力为5N,AB段的拉力为2N,所以物体在AB段做匀速直线运动,在OA段的拉力为5N,物体做加速运动,当速度最大时,拉力的功率最大,由v=at,x=at2,a=,代入数值解得,v=3m/s,此时的最大功率为POA=FOAv1=53W=15W,在AB段,物体匀速运动,速度的大小为3m/s,拉力的大小为2N,所以此时的功率为PAB=FABv2=23W=6W,所以在整个过程中拉力的最大功率为15

15、W,所以A正确,CD错误;整个过程中拉力的功为,选项B错误;故选A点睛:本题考查了对功的公式W=FL的理解,根据图象的分析,要能够从图象中得出有用的信息-斜率表示物体受到的拉力的大小,本题很好的考查了学生读图和应用图象的能力2、C【解析】试题分析:伽利略利用“理想斜面”得出“力不是维持物体运动的原因”的观点,A错误;开普勒提出了行星运动的三大定律,B错误;英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量,C正确;伽利略从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点,D错误;故选C考点:物理学史【名师点睛】3、

16、D【解析】AB由题图可知,0到t1时间内,B减速,A加速,B的速度大于A的速度,弹簧被拉伸,t1时刻两物块达到共同速度2m/s,此时弹簧处于伸长状态;从题图中可知,t3到t4时间内,A做减速运动,B做加速运动,弹簧由压缩状态恢复到原长,即t3时刻弹簧处于压缩状态,t4时刻弹簧处于原长,故AB错误;CD由题图可知,t1时刻两物体速度相同,都是2m/s,又知A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得其中v0=6m/s,v2=2m/s,解得m1:m2=2:1所以m1=2kg,在t3与时刻根据能量守恒定律可得其中v3=2m/s,联立解得EP=12J,故C错误D正确。故选D。4

17、、D【解析】A、加速过程因为是匀加速,所以由可知牵引力不变,故A错误B、匀速时,加速时所以功率大于0.5倍的额定功率,B错误C、速度达到v2时有,可知 ,故C错误D、得到,其中最后汽车匀速时所以 ,故D正确5、A【解析】根据几何关系可知,运动员重心上升的高度为:h=0.90.6+0.90.4=0.24m;故克服重力做功为:W=nmgh=30600N0.24m=4320J;故选A.6、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

18、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,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】空气阻力与速率成正比,箱子落地前已经做匀速直线运动,由平衡条件

19、可以求出空气阻力的比例系数,根据箱子的受力情况应用牛顿第二定律求出箱子抛出时的加速度大小;分析清楚箱子的运动过程,判断箱子的加速大小如何变化、加速度方向如何,然后分析箱子内物体与箱子间的作用力如何变化。【详解】箱子下落过程最后做运动直线运动,匀速运动的速度为,由题意可知,此时箱子受到的空气阻力,箱子做匀速直线运动,由平衡条件得:,解得:,箱子刚跑出瞬间受到的空气阻力:,此时,由牛顿第二定律得:,故A正确;箱子向下运动过程受到竖直向上的空气阻力,箱子所示合力:,由牛顿第二定律可知,箱子下落过程的加速度a小于重力加速度g,对箱子内的物体,由牛顿第二定律得:,该过程箱子底部对物体有向上的支持力,则物

20、体对箱子底部有竖直向下的压力,故B错误;若箱子抛出的速度为,箱子上升的最大高度比以抛出时的高度更高,箱子下落的高度更大,向下加速运动速度一定达到,此时箱子所示空气阻力与重力相等而做匀速运动,箱子落地的速度为,故C正确;箱子向上运动过程所受空气阻力f向下,箱子所示合力,由牛顿第二定律可知,箱子的加速度大小:,箱子内物体的加速度与箱子加速度相等大于重力加速度,则箱子上部对物体有向下的压力,箱子向上运动过程速度不断减小,空气阻力不断减小,箱子的加速度不断减小,则箱子内物体的加速度不断减小,由牛顿第二定律可知:,由于a减小,则箱子对物体向下的压力N不断减小,故D错误;故选AC。8、CD【解析】重力的分

21、力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得: 当小木块的速度与传送带速度相等时:当tan时,知道木块继续沿传送带加速向下,但是此时摩擦力的方向沿斜面向上,再由牛顿第二定律求出此时的加速度:,知a1a1;当时,物块匀速下匀速下滑综上所述,应选CD【点晴】要找出小木块速度随时间变化的关系,先要分析出初始状态物体的受力情况,本题中明显重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,有牛顿第二定律求出加速度a1;当小木块的速度与传送带速度相等时,由tan知道木块继续沿传送带加速向下,但是此时摩擦力的方向沿斜面向上,再由牛顿第二定

22、律求出此时的加速度a1;比较知道a1a19、BCD【解析】A 卫星在环绕地球做匀速圆周时,由万有引力提供向心力进行计算时,卫星的质量会被约掉,因此求不出卫星得质量,A错误B据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:向心加速度可以求得向心加速度,故B正确;C根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得: 可以求出卫星的高度。故C正确;D由牛顿第二定律得: 解得:可知可以求出卫星的线速度,故D正确。10、CD【解析】滑块恰能通过C点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律列方程求C点时的临界速度,由动能定理知AC高度差,从而知AB高度;对滑块在传送带上运动的过程根据动能定理列方程求滑行的最大距离的大

23、小因素;根据传送带速度知物块的速度,从而知是否回到A点;滑块与传送带摩擦产生的热量Q=mgx,看热量多少,分析相对路程【详解】若滑块恰能通过C点时有:mg=m;由A到C,根据动能定理知 mghAC=mvC2;联立解得:hAC=R;则AB间竖直高度最小为 2R+R=2.5R,所以A到B点的竖直高度不可能为2R,故A错误;设滑块在传送带上滑行的最远距离为x,则有动能定理有:0-mvC2=2mgR-mgx,知x与传送带速度无关,故B错误;若滑块回到D点速度大小不变,则滑块可重新回到出发点A点,故C正确;滑块与传送带摩擦产生的热量Q=mgx,传送带速度越大,相对路程越大,产生热量越多,故D正确;故选C

24、D【点睛】本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律和牛顿第二定律,理清物块在传送带上的运动情况,以及在圆轨道最高点的临界情况是解决本题的关键三、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、CBFEDA 直线斜率 纵轴截距绝对值 【解析】(1)1为了保证实验的安全,在操作中要求滑动变阻器要放在使电流最小的位置,该电路图中,变阻器的滑片开始时放在最左边是正确的;为了电路的安全,电阻箱的电阻值调到最大时,电流的电流最小,所以R2需要调到最大;等效替代法测电阻的核心是“效果相同”,本题中体现为使A1的示数相同,所以需要先接通开关S2,同时断开开关S3,调节出

25、一个电流值,然后接通开关S3,同时断开开关S2,调节电阻箱R2的电阻值,使电流表A1的示数与上一次相同,记录电阻箱的电阻即为所求。所以步骤为CBFEDA。(2)2改装原理如下图所示:电阻R2需要分担电流:电阻R2电压:3测电动势和内阻时,由闭合电路欧姆定律有,整理得4图线为一直线,如图5直线的斜率即为E6图线在纵轴上截距的绝对值即为电源内阻r。12、(1)ABC (2)(3)减小 增大 2【解析】(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离s、桌面到地面的高度h,故选ABC(2)由平抛规律

26、可知:竖直方向上:h=gt2,水平方向上:s=vt,而动能Ek=mv2联立可得Ek= ;(3)由题意可知如果h不变,m增加,则相同的L对应的速度变小,物体下落的时间不变,对应的水平位移s变小,s-L图线的斜率会减小;只有h增加,则物体下落的时间增加,则相同的L下要对应更大的水平位移s,故s-L图线的斜率会增大弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能,即Ep=,可知Ep与s的2次方成正比,而s与L成正比,则Ep与L的2次方成正比【点睛】本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,弹性势能转化为物体的动能,从而得出结论根据x与L的图线定性说明m增加或h增加时x的变化,判断斜率的变化弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能和动能的表达式,得出弹性势能与x的关系,x与L成正比,得出Ep与L的关系四、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)T=4mg (2)UOP=15mgL4L【解析】(1)小球受电场力向上,qE=3mg,与重力场合成为等效场,可得:qE-mg

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