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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、在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是()A在探究加速度与力、质量的关系时,先保持质量不变研究加速度
2、与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法B根据速度定义式v=xt ,当t非常非常小时,xt就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法C伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90的斜面上的运动再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法D在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法2、如图所示,用细线将A物体悬挂在顶板上,B物体放在水平地面上A、B间有一劲度系数为100 N/m的轻弹簧,此时弹簧伸长了2 cm.已知A、B两物体的重力分别是3 N和5 N则细线的拉力及B对地面的压力分别是
3、()A8 N和0 N B5 N和7 NC5 N和3 N D7 N和7 N3、一定质量的气体在T1、 T2不同温度下的等温变化图线如图所示,A、B和C、D分别为两条等温线上的点。在下面p- -T和V- -T图象中,能表示图中气体状态变化过程的是A甲B乙C丙D丁4、北京时间2016年2月11日23:40左右,激光干涉引力波天文台(LIGO)负责人宣布,人类首次发现了引力波。它来源于距地球之外13亿光年的两个黑洞(质量分别为26个和39个太阳质量)互相绕转最后合并的过程。合并前两个黑洞互相绕转形成一个双星系统,关于双星系统,下列说法正确的是()A两个黑洞绕行的角速度相等B两个黑洞绕行的线速度相等C两
4、个黑洞绕行的向心加速度相等D质量大的黑洞旋转半径大5、一辆汽车从静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速运动。假设汽车所受阻力恒定,下列汽车牵引力的功率P与时间t的关系图象中,能描述上述过程的是()ABCD6、如图所示,光滑的铁丝做成的圆环固定在竖直平面内,一中心有孔的小球穿在铁丝上,由于受到轻微扰动,小球从最高点向下滑动,则在小球从最高点A滑到最低点B的过程中()A铁丝对小球的作用力一直增大B铁丝对小球的作用力做功为零C铁丝对小球的作用力的冲量为零D重力对小球做功的功率一直增大二、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、5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升到距B点所在水平线的最大高度为3h04处(不计空气阻力,小球可视为质点),则( )A小球和小车组成的系统动量守恒B小球离开小车后做竖直上抛运动C小车向左运动的最大距离为RD小球第二次在空中能上升到距B点所在水平线的最大高度为h028、我国将于2020年左右发射一颗火星探测卫星,如图所示是探测卫星发射进入最终轨道的简化示意图,为地火转移轨道,为最终椭圆轨道。椭圆轨道的“远
6、火点”P离火星表面的距离为h1,“近火点”Q离火星表面的距离为h2,火星的半径为R,探测卫星在轨道上运行的周期为T,万有引力常数为G,则由以上信息可知( )A探测卫星的发射速度小于地球的第二宇宙速度B探测卫星在轨道经过P点的速度大于火星的第一宇宙速度C探测卫星从轨道经P点进入轨道时应减速D根据题中信息可求出火星的质量9、如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的物体A和B,A和B质量都为m。它们分居在圆心两侧,与圆心距离分别为RAr,RB2r,A、B与盘间的动摩擦因数相同。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,下列说法正确的是() A此时绳子张
7、力为TB此时圆盘的角速度为C此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆外D此时烧断绳子物体A、B仍将随盘一块转动10、如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则()A绳OO的张力也在一定范围内变化B物块b所受到的支持力也在一定范围内变化C连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化三、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)在用DIS研究小车加
8、速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,位移传感器(发射器)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端实验中力传感器的拉力为F,保持小车(包括位移传感器发射器)的质量不变,改变重物重力重复实验若干次,得到加速度与外力的关系如图(b)所示(1)小车与轨道的滑动摩擦力f=_ N(2)从图象中分析,小车(包括位移传感器发射器)的质量为_kg(3)该实验小组为得到a与F成正比的关系,应将斜面的倾角调整到_(保留两位有效数字)12(12分)在“探究弹力和弹簧伸长的关系,并测定弹簧的劲度系数”的实
9、验中,实验装置如图甲所示,所用的每个钩码的重力相当于对弹簧提供了向右恒定的拉力实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度有一个同学通过以上实验测量的数据,作出FL图,如图乙所示 由此图线可得出的结论是_该弹簧的原长为L0_cm,劲度系数k_N/m.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)有尺寸可以忽略的小物块A,放在足够长的水平地面上取一无盖的长方形木盒B将A罩住B的左右内壁间的距离为LB的质量与A相同A与地面间的滑动摩擦系数A,B与地面间的滑动摩擦系数为B,
10、且BA开始时,A的左端与B的左内壁相接触(如图所示),两者以相同的初速度0向右运动已知A与B的内壁发生的碰撞都是完全弹性的,且碰撞时间都极短A与B的其它侧面之间均无接触,重力加速度为g(1)经过多长时间A、B发生第一次碰撞(设碰撞前A、B均未停下)(2)A和B右侧第一次相碰后,若A还能够和B的左端相遇,试通过定量讨论说明此次相遇时A、B两个物体的速率哪个大些?还是等大?(3)要使A、B同时停止,而且A与B间轻轻接触(即无作用力),求初速0的所有可能的值。(用含有L、B、A和g的代数式表示)14(16分)如图所示,两个质量均为4m的小球A和B由轻弹簧连接,置于光滑水平面上一颗质量为m子弹,以水平
11、速度v0射入A球,并在极短时间内嵌在其中求:在运动过程中(1)什么时候弹簧的弹性势能最大,最大值是多少(2)A球的最小速度和B球的最大速度(从子弹嵌入到弹簧弹性势能第一次达到最大)15(12分)如图所示轻弹簧一端固定在水平面上的竖直挡板上,处于原长时另一端位于水平面上B点处,B点左侧光滑,右侧粗糙。水平面的右侧C点处有一足够长的斜面与水平面平滑连接,斜面倾角为37,斜面上有一半径为R=1m的光滑半圆轨道与斜面切于D点,半圆轨道的最高点为E,G为半圆轨道的另一端点,LBC=2.5m,A、B、C、D、E、G均在同一竖直面内。使质量为m=0.5kg的小物块P挤压弹簧右端至A点,然后由静止释放P,P到
12、达B点时立即受到斜向右上方,与水平方向的夹角为37,大小为F=5N的恒力,一直保持F对物块P的作用,结果P通过半圆轨道的最高点E时的速度为vE=10m/s。已知P与水平面斜面间的动摩擦因数均为=0.5,g取10m/s2.sin37=0.6,(1)P运动到E点时对轨道的压力大小;(2)弹簧的最大弹性势能;(3)若其它条件不变,增大B、C间的距离使P过G点后恰好能垂直落在斜面上,求P在斜面上的落点距D点的距离。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、在研究加速度与质量和合外力的关系时,由于影响加速度的量有质量
13、和力,应采用控制变量法,故A项正确;B、为研究某一时刻或某一位置时的速度,我们采用了取时间非常小,即让时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度,采用了极限思维法,故B项正确;C、伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90的斜面上的运动再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法,故C项正确;D、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故D项错误。本题选不正确的,故选:D点睛:物理学的发展离不开科学的思维方法,要明确各种科学方法在物理中的应用,如控制变量法、理想实验、理想化模型、极限思想等2、C【解析】试题分析:以物体B为
14、研究对象进行受力分析,根据共点力平衡条件有,代入数据解得地面对B的支持力为,由牛顿第三定律可知,B对地面的压力也为3N,以A为研究对象进行受力分析有,代入数据解得细线的拉力,所以只有选项C正确;考点:共点力平衡、胡克定律3、A【解析】A、B和C、D分别为两条等温线上的点,故TA=TB、TC=TD;由图1可知,A到B和由C到D均为等温膨胀过程,且压强减小;又在p-V图象中离坐标原点越远的等温线温度越高可知,TATC,由此可知,甲正确,乙丙丁错误;A甲,该图与结论相符,选项A正确;B乙,该图与结论不相符,选项B错误;C丙,该图与结论不相符,选项C错误;D丁,该图与结论不相符,选项D错误;故选A。4
15、、A【解析】由题可知本题考查双星系统,利用万有引力提供向心力与角速度相等进行分析。【详解】A双星系统做匀速圆周运动的周期相同,故它们的角速度等,故A正确;BD根据可知旋转半径与质量成反比,故质量大的黑洞旋转半径小,线速度小,故BD错误;C两个黑洞间的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律,有由于两者质量不等,故两个黑洞的向心加速度不等,故C错误。故选A。5、C【解析】AD根据P=Fv分析知匀加速运动时牵引力大于阻力,F不变,v随时间均匀增大,故P随时间均匀增大,故AD错误;BC当匀速时牵引力等于阻力,说明F突变小,速度不变,故功率突变小,以后保持不变,故B错误,C正确。故选C。6、B【解析】A对
16、小球进行受力分析,小球受到重力和铁丝的支持力,重力竖直向下,支持力垂直于切面向上,小球做圆周运动,重力与支持力的合力提供向心力,在运动过程中,有一瞬间重力的分量恰好提供全部的向心力,则此时铁丝对小球的支持力为零,故A错误.BC铁丝对小球的作用力方向与小球运动方向总是垂直,所以对小球的功为零,但冲量Ft不为零,故B正确,C错误。D小球下滑过程中速率增大,速度在竖直方向的分量先增大后减小,所以重力对小球做功的功率也是先增大后减小,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。
17、7、BC【解析】A、小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,所以系统水平方向动量守恒,故A错误;B、小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,小球由A点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故B正确;C、设小车向左运动的最大距离为x.系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv-mv=0 即有:m2R-xt-mxt=0 计算得出小车的位移为:x=R,故C正确;D、小球第一次车中运动过程中,由动能定理得:mg(h0-34h0)-Wf=0,Wf为小球克服摩擦力做功大小,计算得出Wf=14mgh0 ,即小球第一次在车中滚动
18、损失的机械能为14mgh0 ,因为小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于14mgh0,机械能损失小于14mgh0,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于34h0-14h0=12h0 :,而小于34h0 ,即12h0h34h0 故D错误综上所述本题答案是:BC8、CD【解析】A探测卫星绕火星飞行,需要脱离地球的束缚,第二宇宙速度是卫星脱离地球束缚的最小发射速度,故探测卫星的发射速度大于地球的第二宇宙速度,故A错误;B火星的第一宇宙速度是绕火卫星中的最大运行速度,故探测卫星在轨道经过P点的速度小于火星的第一宇宙速度,故B错误;C探测卫星从
19、I轨道经过P点进入II轨道时,做近心运动,需要减速,故C正确;D根据题干信息,由开普勒第三定律可以求出卫星绕火星表面运行的周期,已知火星的半径R,根据万有引力提供向心力,可以求出火星的质量,故D正确。故选:CD。9、BC【解析】ABCA、B两物体相比,根据向心力公式:,可知B物体所需要的向心力较大,当转速增大时,B先有滑动的趋势,此时B所受的静摩擦力沿半径指向圆心,A所受的静摩擦力沿半径背离圆心;当刚要发生相对滑动时,以B为研究对象,有T+mg=2mr2,以A为研究对象,有T-mg=mr2,由以上两式得:T=3mg故A错误,BC正确。D此时烧断绳子,A的最大静摩擦力不足以提供向心力,而A做离心
20、运动。故D错误。10、BD【解析】由于整个系统处于静止状态,所以滑轮两侧连接a和b的绳子的夹角不变;物块a只受重力以及绳子的拉力,由于物体a平衡,则连接a和b的绳子张力T保持不变;由于绳子的张力及夹角均不变,所以OO中的张力保持不变,A、C错误;b处于静止即平衡状态,对b受力分析有:力T与力F与x轴所成夹角均保持不变,由平衡条件可得:N+Fsin+Tsin-mg=0,f+Fcos-Tcos=0;由此可得:N=mg-Fsin-Tsin;由于T的大小不变,可见当F大小发生变化时,支持力的大小也在一定范围内变化,B正确;f=Tcos-Fcos,由于T的大小不变,当F大小发生变化时,b静止可得摩擦力的
21、大小也在一定范围内发生变化,D正确;故选BD。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、0.5; 0.7; ; 【解析】(1)1根据图象可知,当F=0.5N时,小车开始有加速度,则f=0.5N;(2)2根据牛顿第二定律得: ,则a-F图象的斜率表示小车质量的倒数,则(3)为得到a与F成正比的关系,则应该平衡摩擦力,则有: 解得:tan=,根据f=Mg得:所以tan=12、 (1)弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比 (2)10 25【解析】(1)F-L是一条直线,根据图线可知弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比(2)当弹力为零时,弹簧的形变量为零,此时弹
22、簧的长度等于弹簧的原长,因为弹簧的长度L=10cm,可知弹簧的原长L0=10cm根据胡克定律知, ,可知图线的斜率表示劲度系数,则k=N/m=25N/m点睛:本题要求对实验原理能充分理解,能读懂图象的,知道F-L图线的斜率表示劲度系数,图像与横轴的交点为弹簧的原长四、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)2L(B-A)g(2)等大;(3)n(A+B)2gLB-A ,n为正整数【解析】(1)对A:Amg=maA ,xA=v0t1-12aAt12 对B:Bmg=maB , xB=v0t1-12aBt12 xA-xB=L
23、,解得:t1=2L(B-A)g (2)设A、B第一次在右壁相碰前的速度分别为1和2,碰后速度分别为3和4, mv1+mv2=mv3+mv4 12mv12+12mv22=12mv32+12mv42 得: v3=v2=v0-Bgt1 v4=v1=v0-Agt1设经过时间t2,A与B的左侧相遇,此时A、B的速度分别为5、6,则:L=(v4t2-12Bgt22)-(v3t2-12Agt22) 代入得t1=t2 所以有:v5=v3-Agt2=v0-Bgt1-Agt1 ,v6=v4-Bgt2=v0-Agt1-Bgt1显然v5=v6 (3)每次A与B的左侧相遇时二者的速度都相同,且比前一次相遇时的速度减小v
24、0=(A+B)gt1 为满足题中要求,只要某次A与B的左侧相遇时二者的速度都恰好等于0即可,即需要v0=nv0,其中n=1、2、3代入得:v0=n(A+B)2gLB-A,n为正整数.14、 (1) (2), 【解析】整个过程分析:子弹击中A的过程,子弹与A组成的系统动量守恒;子弹、A球一起向右运动,弹簧因被压缩而产生弹力A球开始减速,B球开始加速;当两球速度相等时,弹簧压缩量达到最大值,此时弹簧的弹性势能最大;接着,弹簧开始伸长,弹力继续使B加速而使A减速;当弹簧恢复到原长时,B球速度达到最大值,A球速度达到最小值;然后,弹簧又开始伸长,使A球加速,使B球减速当两球速度相等时弹簧的伸长量达到最大(此时弹簧的弹性势能与压缩量最大时的弹性势能相等)如此反复进行所以,两球的速度达到极值的条件-弹簧形变量最大(1)设A、B的质量为M,由题意知M=4m,子弹击中A的过程
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