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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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,细绳一端固定在A点,跨过与A等高的光滑定滑轮B后在另一端悬挂一个沙桶Q现有
2、另一个沙桶P通过光滑挂钩挂在AB之间,稳定后挂钩下降至C点,ACB=120,下列说法正确的是A若只增加Q桶的沙子,再次平衡后C点位置不变B若只增加P桶的沙子,再次平衡后C点位置不变C若在两桶内增加相同质量的沙子,再次平衡后C点位置不变D若在两桶内增加相同质量的沙子,再次平衡后沙桶Q位置上升2、如图所示,一根轻绳跨过定滑轮,连接着质量分别为M和m的两个物体,滑轮左侧的绳和斜面平行,两物体都保持静止不动,已知斜面倾角为37(sin37=0.6,cos37=0.8), 质量为M的物体和静止斜面间的动摩擦因数为0.125,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计绳与定滑轮之间的摩擦,则M与m的比值范围是AB
3、CD3、如图所示,矩形滑块由材料不同的上下两层粘合而成,它静止于光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块。若射击下层,子弹刚好不射出;若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度,上述两种情况相比较( )A子弹和滑块的最终速度不同B滑块对子弹的阻力不一样大C子弹对滑块做功不一样多D系统产生的热量不一样多4、质量为 m 的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为 P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为 v,那么当汽车的车速为 v/2时。汽车瞬时加速度的大小为( )AP/mvB2 P/mvC4P/mvD3 P/mv5、1970年成功发射的“东方红一号”是我国第
4、一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1、v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G则ABCD6、如图所示电容器充电结束后保持与电源连接,电源电压恒定,带电油滴在极板间静止,若将板间距变大些,则( )A电容器的电容增大B电容器所带的电荷量减少C两极板间的场强不变D油滴将向上运动二、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、信使号探测器围绕水星运行了近4年,在信使号水星探测器陨落水星表面之前,工程师通过向后释
5、放推进系统中的高压氦气来提升轨道,使其寿命再延长一个月,如图所示,释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道I上做匀速圆周运动,释放氦气后探测器进入椭圆轨道,忽略探测器在椭圆轨道上所受阻力则下列说法正确的是A探测器在轨道的运行周期比在轨道I的大B探测器在轨道上某点的速率可能等于在轨道I上速率C探测器在轨道I和轨道上经过E处时加速度相同D探测器在轨道上远离水星过程中,势能和动能均增大8、类比是一种常用的研究方法,对于直线运动,教科书中讲解了由vt图象求位移的方法,请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是()A由at(加速度时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量B由F
6、v(力速度)图线和横轴围成的面积可求出对应速度变化过程中F做功的功率C由Fx(力位移)图线和横轴围成的面积可求出对应位移内F所做的功D由Ft(力时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内F的冲量9、有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动.如图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,下列说法中正确的是()Ah越高,摩托车对侧壁的压力将越大B摩托车做圆周运动的向心力大小与h无关Ch越高,摩托车做圆周运动的周期将越大Dh越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大10、如图所示,有A、B两个可视为点电荷的带同种电性的小球,水平面与竖直墙壁光滑绝缘,
7、斜面也光滑绝缘,固定斜面后A球静止,现将斜面向左平移一小段距离,A球重新平衡,则AA球的高度降低BA、B间的库仑力增大,A受的支持力增加C库仑力对A做负功D以A、B为系统的电势能减小三、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)在用图所示单摆“测重力加速度”的实验中,某同学的操作步骤如下:a取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上;b用米尺测量细线长度为l,l与小球半径之和记为摆长;c缓慢拉动小球,使细线偏离竖直方向约为5位置由静止释放小球;d用秒表记录小球完成n次全振动所用的总时间t,计算单摆周期Tt/n;e用公式 计算
8、当地重力加速度;f. 改变细线长度,重复b、c、d、e步骤,进行多次测量(1)在上述步骤中,错误的是_(写出该步骤的字母);改正后正确的应该是:_(2)该同学为了减少误差,利用上述未改正错误测量中的多组实验数据做出了图像,该图像对应图中的_图(3)在“用单摆测定重力加速度”的正确实验中,下列做法有利于减小实验误差的是_A适当加长摆线B质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的C单摆偏离平衡位置的角度不能太大D当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期(4)北京时间2005年5月22日上午10点05分,中国女子登山队首次登上珠穆朗玛峰顶峰,五星红旗再一
9、次在珠峰峰顶飘扬若登山队员利用单摆来确定珠峰的高度,测得该单摆在海平面处的周期是0,在峰顶的周期是T,则珠峰顶峰的海拔高度h _(地球可看作质量均匀分布的半径为R的球体)12(12分)某同学利用如图装置来研究机械能守恒问题,设计了如下实验A、B是质量均为m的小物块,C是质量为M的重物,A、B间由轻弹簧相连,A、C间由轻绳相连在物块B下放置一压力传感器,重物C下放置一速度传感器,压力传感器与速度传感器相连当压力传感器示数为零时,就触发速度传感器测定此时重物C的速度整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度为g实验操作如下:(1)开始时,系统在外力作用下保持静止,细绳拉直但张力为零现释放C,使其向
10、下运动,当压力传感器示数为零时,触发速度传感器测出C的速度为v(2)在实验中保持A,B质量不变,改变C的质量M,多次重复第(1)步该实验中,M和m大小关系必需满足M_m(选填“小于”、“等于”或“大于”)为便于研究速度v与质量M的关系,每次测重物的速度时,其已下降的高度应_(选填“相同”或“不同”)根据所测数据,为得到线性关系图线,应作出_(选填“v2-M”、“v2-”或“v2-”)图线根据问的图线知,图线在纵轴上截距为b,则弹簧的劲度系数为_(用题给的已知量表示)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
11、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)如图所示,倾角为45的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相接,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直平面内,A、C两点等高质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O
12、等高的D点,g取10m/s1求:(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数;(1)若使滑块能到达C点,求滑块至少从离地多高处由静止开始下滑;(3)若滑块离开C处后恰能垂直打在斜面上,求滑块经过C点时对轨道的压力大小15(12分)如图,水平细杆上套有一质量为0.54 kg的小环A,用轻绳将质量为0.5 kg的小球B与A相连.B受到始终与水平方向成53角的风力作用,与A一起向右匀速运动,此时轻绳与水平方向夹角为37,运动过程中B球始终在水平细杆的下方,则(取g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8).(1)B对绳子的拉力大小;(2)A与杆间的动摩擦因数.参考答案一、单项选择题:本题共6
13、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】A、B、对砂桶Q分析有,设两绳的夹角为,对砂桶P的C点分析可知受三力而平衡,而C点为活结绳的点,两侧的绳张力相等,有,联立可知,故增大Q的重力,夹角变大,C点上升;增大P的重力时,夹角变小,C点下降;故A,B均错误.C、由平衡知识,而,可得,故两砂桶增多相同的质量,P和Q的重力依然可以平衡,C点的位置不变;故C正确,D错误.故选C.【点睛】掌握活结绳上的张力处处相等,三力平衡的处理方法,连体体的平衡对象的选择.2、A【解析】依题意,对物体m受力分析,根据平衡条件,绳子的拉力:F=mg 若F较小,物块A
14、有沿着斜面向下滑的趋势,此时物块A受力分析如图所示:由力的平衡条件得:FN=Mgcos37 F+Ff=Mgsin37 FfFN 联立可解得得:m0.5M;若F较大,A物块有沿着斜面向上滑动的趋势,此时物块A受力分析如图所示:由平衡条件得:FN=Mgcos37 F=Ff+Mgsin37 FfFN 代入数据解得:m0.7M物块m的质量的取值范围是:0.5Mm0.7M,故:故A正确,B、C、D错误;故选A。3、B【解析】A、两种情况最终都相对静止而共速,根据动量守恒mv=(m+M)v共知,最后滑块获得的速度(最后滑块和子弹的公共速度)是相同的,故A错误.D、子弹嵌入下层或上层过程中,系统产生的热量都
15、等于系统减少的动能,而子弹减少的动能一样多(子弹初末速度分别相等);滑块能加的动能也一样多,则系统减少的动能一样,故系统产生的热量Q=fx=12mv2-12(m+m)v共2一样多;故D错误.B、系统产生的热量Q=fx一样多,由于子弹相对滑块的位移两次是不相同的,所以子弹和滑块间的阻力不一样大; 故B正确.C、滑块获得的动能是相同的,根据动能定理,滑块动能的增量等于子弹做的功,所以两次子弹对滑块做的功一样多;故C错误.故选B.【点睛】本题的关键是用动量守恒知道子弹只要留在滑块中,他们的最后速度就是相同的;这是一道考查动量和能量的综合题4、A【解析】当汽车达到最大速度时,做匀速运动,牵引力F与摩擦
16、力f相等。又P=Fv所以f=P/v恒定,当速度达到v/2时,F=2P/v则ma=F-f =(2P/v)-(P/v)= P/v所以a=P/(mv)A. P/mv与计算结果相符,故A正确。B.2 P/mv与计算结果不符,故B错误。C.4 P/mv与计算结果不符,故C错误。D.3 P/mv与计算结果不符,故D错误。5、B【解析】“东方红一号”从近地点到远地点万有引力做负功,动能减小,所以,过近地点圆周运动的速度为 ,由于“东方红一号”在椭圆上运动,所以,故B正确6、B【解析】根据电容的决定式:C=S4kd可知将板间距变大些,电容减小,故A错误;根据电容定义式:C=QU可知极板间电压不变,电容器所带的
17、电荷量减少,故B正确;电容器一直与电源相连,则极板两端的电压不变;当板间距变大时,由U=Ed可得,两板间电场强度减小,则电荷受到的电场力减小,故油滴将向下运动,故CD错误。所以B正确,ACD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、ABC【解析】由开普勒第三定律,探测器在轨道的运行半径比在轨道I的大,则有探测器在轨道的运行周期比在轨道I的大,故A正确;由轨道I的E点到轨道II需要点火加速,轨道II的E点到轨道II的F点机械能守恒,引力势能将增加,动能减小,速度减小,则
18、有探测器在轨道上某点的速率可能等于在轨道I上速率,故B正确;地球对卫星的万有引力为G,由Gma,可得卫星在E点的加速度a,探测器在轨道I和轨道上经过E处时加速度相同,故C正确;探测器在轨道上远离水星过程中,机械能守恒,引力势能将增加,动能减小,故D错误;故选ABC。8、ACD【解析】A根据vat得,at(加速度时间)图线和横轴围成的面积表示速度的改变量;故A正确;BFv图线中任意一点的横坐标与纵坐标的乘积等于Fv,即瞬时功率,故图象与横轴围成的面积不一定等于Fv,即不是对应速度变化过程中力做功的功率,故B错误;C由WFL可知,由Fx(力位移)图线和横轴围成的面积可求出对应位移内F所做的功,故C
19、正确;D由IFt可知,Ft(力时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内F的冲量,故D正确;故选ACD。9、BD【解析】摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力N的合力,受力分析如图,侧壁对摩托车的支持力N=与高度h无关,所以摩托车对侧壁的压力不变,故A错误;如图向心力Fn=mgtan,与高度h无关,所以向心力大小不变,故B正确;根据牛顿第二定律得Fn=,h越高,r越大,Fn不变,则T越大,故C错误;根据牛顿第二定律得Fn=,h越高,r越大,Fn不变,则v越大,故D正确;故选BD。10、ABC【解析】依据受力分析,根据矢量的合成法则,结合平衡条件,即可确定将斜面向左平移一小
20、段距离时,A球受到的库仑力与支持力的变化情况,再根据库仑定律,判定两球间距,进而确定高度的变化,最后依据电场力做功的正负,来确定电势能的变化【详解】对A球受力分析,如图所示:根据矢量的合成法则,及三角知识,则有,当将斜面向左平移一小段距离时,夹角(90o)会变大,导致支持力N与库仑力F,都增大;依据库仑定律,可知,两球的间距会减小,因此A球的高度会降低,故AB正确;依据两球的库仑斥力,且间距减小,因此库仑力做负功,则A、B的电势能会增大,故C正确,D错误所以ABC正确,D错误【点睛】本题考查矢量的合成法则,掌握动态平衡分析的方法,理解库仑力与支持力如何变化是解题的关键,同时掌握库仑力做功正负,
21、及电势能变化判定依据三、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、e; ; C; AC; ; 【解析】(1)摆长为l与小球半径之和,即,根据单摆的周期公式:,e错误;(2)用公式计算当地重力加速度(3)由上式得,l与T2成线性关系,l等于零时,T2不等于零,故选C(4)A、适当加长摆线,周期增大,周期的测量更准确一些,A正确;B、质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较小的,可以减小阻力的影响,B错误;C、细线偏离竖直方向应在约为5以内,C正确;D、应用秒表记录小球完成n次全振动所用的总时间,计算单摆周期,D错误故选AC(5)根据,;又根据万有引力
22、等于重力:,;联立解得:点睛:摆长应为摆线与小球半径之和,12、大于 相同 v2- 【解析】试题分析:根据题意,确保压力传感器的示数为零,因此弹簧要从压缩状态到伸长状态,那么C的质M要大于A的质量m;要刚释放C时,弹簧处于压缩状态,若使压力传感器为零,则弹簧的拉力为,因此弹簧的形变量为,不论C的质量如何,要使压力传感器示数为零,则A物体上升了,则C下落的高度为,即C下落的高度总相同;选取AC及弹簧为系统,根据机械能守恒定律,则有:,整理得,为得到线性关系图线,因此应作出图线由上表达式可知,解得考点:验证机械能守恒定律【名师点睛】理解弹簧有压缩与伸长的状态,掌握依据图象要求,对表达式的变形的技巧四、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
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