2023届湖北省黄冈市蔡河中学高三物理第一学期期中调研模拟试题(含解析)_第1页
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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、符合题目要求的。1、如图所示,将足球用网兜挂在光滑的墙壁上,设绳对球的拉力为,墙壁对球的支持力为,当细绳长度变短时() A,均不变B减小,增大C,均增大D,均减小2、如图所示,在斜面顶端A点以速度v0水平抛出一小球,经t1时间落到B点,速度大小为v1;若在A点以速度2v0水平抛出,经t2时间落到C点,速度大小为v2。不计空气阻力,以下判断正确的是At1t21Bv1v214CABAC12DABAC143、如图所示,质量相同的两小球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2:1B小球a、b抛出时的初

3、速度大小之比为2:1C小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4:1D小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为1:14、如图所示,倾角为的斜面体C放于粗糙水平面上,物块A通过斜面顶端的定滑轮用细线与B连接,细线与斜面平行斜面与A之间的动摩擦因数为,且tan,整个装置处于静止状态,下列说法正确的是 AmB最小可以为0B地面对斜面体C的摩擦力方向水平向左C增大mB,物块A所受摩擦力大小可能不变D剪断A、B间的连线后,地面对斜面体C的支持力等于A、C的重力之和5、如图所示,A、B、C、D是水平面内同一直线上的四点,且AB=BC=CD,在A点正上方的O点以水平抛出一小球,刚好落在C点,小球运动的

4、轨迹与OD的连线交于E点,不计空气阻力,下列说法正确的是()A小球经过E点与落在C点的水平位移之比是2:3B小球经过E点与落在C点的水平位移之比是3:4C小球经过E点与落在C点时重力做功的比为5:9D小球经过E点与落在C点时重力做功的比为7:166、如图所示,重球用细绳跨过轻小光滑滑轮与小球相连,细绳处于水平拉直状态。小球由静止释放运动到最低点过程中,重球始终保持静止,不计空气阻力。下列说法正确的有()A细绳偏离竖直方向成角时,细绳拉力为mgcosB因为重球与地面间的压力减小,因此地面对重球的摩擦力也减小C上述过程中小球重力的瞬时功率先增大后减小D重球静止不动,故其所受重力的冲量为零二、多项选

5、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、如图所示,在水平长直轨道上,有一长木板在外力控制下始终保持向右做匀速直线运动,小物块(可视为质点)P、Q由通过定滑轮且不可伸长的光滑轻绳相连处于静止状态,且AQ水平,OP、OQ与竖直方向的夹角均为=45,若物块Q的质量为m,物块P与长木板间的动摩擦因数=,重力加速度为g,则下列说法中正确的是()A水平绳AQ的拉力大小为mgB小物块P的质量为mC若水平绳被剪断,则在剪断瞬间,小物块Q的加速度大小为gD长木板对小物块P的作用力与小物块P对长木板的

6、作用力大小相等8、一质量为800kg的电动汽车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为18m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动汽车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图象,图中AB、BC均为直线若电动汽车行驶过程中所受的阻力恒定,由图象可知下列说法正确的是( )A电动汽车由静止开始一直做变加速直线运动B电动汽车的额定功率为18kWC电动汽车由静止开始经过2s,速度达到6m/sD电动汽车行驶中所受的阻力为600N9、图示为质点做匀变速运动的轨迹示意图,质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好垂直。则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法中正确的是( )A质点经过C点的速率比D点大B质点经过

7、A点时的动能小于经过D点时的动能C质点经过D点时的加速度比B点的加速度大D质点从B到E过程中加速度方向与速度方向的夹角一直减小10、甲、乙两弹簧振子水平放置时的振动图象如图所示,则可知( )A两弹簧振子完全相同B振子甲速度为零时,振子乙速度最大C两弹簧振子所受回复力最大值之比F甲:F乙2:1D振子乙速度为最大时,振子甲速度不一定为零E.两振子的振动频率之比f甲:f乙1:2三、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)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

8、斜的长木板上做匀速直线运动,这样做的目的是_(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

9、速度;之后每次将悬挂的钩码取下一个并固定在小车上,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12(12分)在测定匀变速直线运动加速度实验中,某次实验纸带的记录如图所示,纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,由图可知纸带的加速度等于_,在

10、打D点时纸带的速度为_(保留两位有效数字),F到G的距离为_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)如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接 、两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧两滑块从弧形轨道上的某一高度由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块沿圆形轨道运动恰能通过轨道最高点已知圆形轨道的半径,滑块的质量滑块的质量,两滑块开始下滑时距

11、圆形轨道底端的高度,重力加速度取,空气阻力可忽略不计求: (1)、两滑块一起运动到圆形轨道最低点时速度的大小(2)滑块被弹簧弹开时的速度大小(3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能14(16分)打印机是办公的常用工具,喷墨打印机是其中的一种喷墨打印机的工作原理简化图如图所示其中墨盒可以喷出半径约为的墨汁微滴,大量的墨汁微滴经过带电室时被带上负电荷,成为带电微粒墨汁微滴所带电荷量的多少由计算机的输入信号按照文字的排列规律进行控制带电后的微滴以一定的初速度进入由两块平行带电金属板形成的偏转电场中,微滴经过电场的作用发生偏转后打在纸面上,显示出字体若某种喷墨打印机的偏转电场极板长度为,两板间的

12、距离为,偏转电场极板的右端距纸面的距离为,某个带电微滴的质量为,沿两板间的中心线以初速度进入偏转电场偏转电场两极板间电压为该微滴离开电场时的速度大小为,不计微滴受到的重力和空气阻力影响,忽略电场边沿场强的不均匀性 (1)该带电微滴所带的电荷量(2)该带电微滴到达纸面时偏离原入射方向的距离(3)在微滴的质量和所带电荷量以及进入电场的初速度均一定的条件下,分析决定打印在纸上字体大小的因素有哪些?若要使纸上的字体高度放大,可以采取的措施是什么?15(12分)一定量的理想气体封闭在带有活塞的汽缸内。气体开始处于状态A,由过程AB到达状态B,后又经过过程BC到达状态C,如图所示。设气体在状态A时的压强、

13、体积和温度分别为pA、VA和TA。在状态B时的温度为TB,在状态C时的温度为TC。(1)求气体在状态B时的体积VB;(2)求气体在状态A的压强pA与状态C的压强pC之比。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、C【解析】分析足球的受力情况,作出力图,根据平衡条件得到悬线的拉力和墙的支持力与的关系式,再用数学知识分析拉力、支持力变化情况,由牛顿第三定律即可知球对墙的压力变化情况【详解】分析足球的受力情况:重力G、悬线的拉力和墙的支持力,如图所示:由平衡条件得:支持力和重力的合力F与拉力大小相等、方向相反;由平衡条件得:;

14、当细绳长度变短时,增大,cos减小,sin增大,则增大,增大【点睛】本题运用函数法研究动态平衡问题,也可以运用图解法研究2、D【解析】A平抛运动竖直方向上的位移和水平方向上的位移关系为:,可得:则知运动的时间与初速度成正比,所以t1:t2=2:1故A错误。CD竖直方向上下落的高度,可知竖直方向上的位移之比为1:1斜面上的距离为,可知:AB:AC=1:1故C错误,D正确。B由于两球的速度方向相同,根据平行四边形定则知,速度,初速度变为原来的2倍,则速度变为原来的2倍。故B错误。3、D【解析】因为两球下落的高度之比为2:1,根据h=gt2得,高度之比为2:1,则时间之比为:1,故A错误两球的水平位

15、移之比为2:1,时间之比为:1,根据 知,初速度之比为:1,故B错误根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EKa:Ekb=(mva2+mgha):(mvb2+mghb)=2:1,故C错误小球落在斜面上,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D正确故选D4、C【解析】由可知,若无绳子拉力,A不可能静止于斜面上,即最小不可以为0,故A错误;整个装置处于静止状态,把整个装置看做一个整体,可知地面对斜面体C的摩擦力为0,故B错误;若开始B质量较小,A有向下滑的趋势;增大,

16、物块A有可能有向上滑的趋势,摩擦力方向相反,大小可能不变,故C正确;剪断A、B间的连线后,由可知,A不可能静止于斜面上,A加速下滑,A超重,所以地面对斜面体C的支持力大于A、C的重力之和,故D错误故选C【点睛】由可知,若无绳子拉力,A不可能静止于斜面上整个装置处于静止状态可以考虑用整体法研究地面对斜面体C的摩擦力方向5、A【解析】从O到E过程,位移偏转角的正切值为,由几何关系得,联立解得: ;从O到C过程,位移偏转角的正切值为 ,由几何关系得,联立解得;故;平抛运动的水平分运动是匀速直线运动,故,A正确,B错误;平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,故,重力做功之比,CD错误;选A.【点睛】物体

17、做平抛运动,在水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,根据位移偏转角的正切值公式,求得下落到E点的时间与落到C的时间关系即可判断6、C【解析】A项:设绳子与竖直方向的夹角为时绳子的拉力大小为T,根据牛顿第二定律得:,解得:,故A错误;B项:随减小,v增大,可知绳子拉力T不断增在,对重球受力分析且由平衡可知,地面与重球间的摩擦力增大,故B错误;C项:开始时小球竖直方向的分速度为零,小球到达最低点时竖直方向的分速度也为零,所以小球竖直方向的分速度先增大后减小,所以小球重力的瞬时功率先增大后减小,故C正确;D项:由冲量定义式可知,重力不为零,时间不为零,所以冲量不为零,故D错误。故应选:C。二、多项

18、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、ABD【解析】试题分析:对Q受力分析,根据合成法求解PQ绳子的拉力;对P受力分析,根据平衡条件即可求出P的质量绳子的拉力能发生突变,结合受力分析物块Q的加速度;作用力与反作用力总是大小相等,方向相反对Q分析,受到竖直向下的重力,AQ的拉力,以及OQ的拉力,三力平衡如图,根据力的合成与分解可得水平绳AQ中拉力, A正确;OQ绳子的拉力为,对P分析,受到竖直向下的重力Mg,竖直向上的支持力N,向右的滑动摩擦力,同一条绳子上的拉力相同,所以OP绳

19、子的拉力也是,处于平衡状态;受力如图,又知道,联立解得:,B正确;若水平绳被剪断,则在剪断瞬间,小物块Q只受到重力和绳子OQ的拉力,由于绳子的拉力的大小会发生突变,所以物块Q的加速度的方向与OQ的方向垂直,所以加速度大小为,C错误;长木板对小物块P的作用力和小物块P对长木板的作用力是一对作用力与反作用力,所以它们大小相等,D正确8、BD【解析】AB段牵引力不变,根据牛顿第二定律知,加速度不变,做匀加速直线运动故A错误;额定功率 P=Fminvmax=60018=18kW,故B正确;匀加速运动的加速度,到达B点时的速度,所以匀加速的时间,若电动汽车一直做匀加速运动2s,则由静止开始经过2s的速度

20、v=at=6m/s,所以电动汽车由静止开始经过2s,速度小于6m/s,故C错误;当最大速度vmax=18m/s时,牵引力为Fmin=600N,故恒定阻力 f=Fmin=600N,故D正确故选BD【点睛】解决本题的关键能够从图线中分析出电动车在整个过程中的运动情况,当牵引力等于阻力时,速度达到最大9、AD【解析】质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,速度沿D点轨迹的切线方向,则知加速度斜向左上方,合外力也斜向左上方,质点做匀变速曲线运动,合外力恒定不变,质点由A到D过程中,合外力做负功,由动能定理可得,C点的速度比D点速度大,质点经过A点时的动能大于经过D点时的动能,故A正确,B错误

21、;质点做匀变速曲线运动,则有加速度不变,所以质点经过D点时的加速度与B点相同,故C错误;质点从B到E过程中加速度方向与速度方向的夹角一直减小,故D正确。所以AD正确,BC错误。10、BDE【解析】A两弹簧振子不一定完全相同,A错误;B分析振动图像可知,振子甲速度为零时,振子乙处于平衡位置,速度最大,B正确; C弹簧振子的回复力本题中k可能不同,则无法判断两振子的回复力最大值的关系,C错误;D分析振动图像可知,振子乙速度最大时,振子甲可能处于最大位移处,也可能处于平衡位置,故振子甲速度不一定为零,D正确;E由图可知甲、乙两个振子的周期分别为,甲、乙两个振子的周期之比为2:1,频率所以甲乙振子的振

22、动频率之E正确。故选BDE。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、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:B12、172 m/s2 141 m/s 291 cm 【解析】根据题意可知:每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,因此计数点之间的时间间隔为:,根据匀变速直线运动推论 可得:;根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,因此有:;根据题意可知:,则:【点睛】能够知道相邻的计数点之间的时间间隔,利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定

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