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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、回旋加速器工作原理示意图如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、频率为f的交流电源上若A处粒子源产生的质子(
2、)在加速器中被加速,下列说法正确的是A若只增大交流电压U,则质子获得的最大动能增大B若只增大交流电压U,不改变质子在回旋加速器中的运行时间C若磁感应强度B增大,交流电源频率f必须适当增大才能正常工作D不改变磁感应强度B和交流电源频率f,该回旋加速器也能用于加速粒子()2、如图所示,在倾角为的斜面上放着一个质量为m的光滑小球,球被竖直的木板挡住,则球对木板的压力大小为( )Amgcos Bmgtan Cmgcos Dmgtan3、在长度为l、横截面积为S、单位体积内自由电子数为n的金属导体两端加上电压,导体中就会产生匀强电场。导体内电荷量为e的自由电子在电场力作用下先做加速运动,然后与阳离子碰撞
3、而减速,如此往复所以,我们通常将自由电子的这种运动简化成速率为v(不随时间变化)的定向运动。已知阻碍电子运动的阻力大小与电子定向移动的速率v成正比,即f=kv(k是常量),则该导体的电阻应该等于()ABCD4、每个动车车厢两端的显示屏上都会提示旅客一些重要的信息,如图所示,“10:23”和“297km/h”分别指的是( )A时间间隔 平均速度的大小B时刻 平均速度的大小C时间间隔 瞬时速度的大小D时刻 瞬时速度的大小5、质量m=1kg的物体在光滑水平面上由静止开始沿直线运动,所受水平外力F与运动距离x的关系如图所示对图示的全过程进行研究,下列叙述正确的是( )A外力做的功为28JB物体的运动时
4、间为5sC外力做功的平均功率约为5.7WD物体运动到x=5m处时,外力做功的瞬时功率为25W6、如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能变化最大的时刻是AA开始运动时 BA和B的速度相等时CB的速度等于零时 DA的速度等于v时二、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、北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。北斗系统中两颗工作卫星1和
5、2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示,若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R, 不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是( )A两颗卫星的向心力大小一定相等B两颗卫星的向心加速度大小均为R2gr2C卫星1由位置A运动到位置B所需时间可能为7r3RrgD卫星1点火加速后即可追上卫星28、如图所示,一辆小车在水平路面上运动,车内一小球被两根轻绳OA、OB系住并相对小车静止,其中OA水平,OB与竖直方向的夹角为,现将OA剪断,小车的运动情况不变,且小球仍相对小车静止。则下列说法正确的是( )A小车可能做匀速直线运动
6、B小车一定做匀变速直线运动C轻绳OB上的拉力可能变小D轻绳OB上拉力一定不变9、关于运动和力的关系,下列说法中正确的是A力是维持物体运动的原因B力是改变物体运动状态的原因C一个物体受到的合力越大,它的速度越大D一个物体受到的合力越大,它的加速度越大10、如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t0时刻的波形图,该时刻波传播到Q点,t0.2s时,M点第一次到达波谷,则下列判断正确的是()A该波的传播速度v1m/sB质点P的振动周期T0.4sCM点的起振方向沿y轴负方向D01s内质点Q运动的路程为1mE.01s内质点M运动的路为0.18m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
7、答题处,不要求写出演算过程。11(6分)探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系,实验装置如图4所示.实验过程中有平衡摩擦力的步骤,并且设法让橡皮筋对小车做的功以整数倍增大,即分别为W0、2W0、3W0、4W0.(1)实验中首先通过调整木板倾斜程度平衡摩擦力,目的是_(填写字母代号).A为了释放小车后小车能做匀加速运动B为了增大橡皮筋对小车的弹力C为了使橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功D为了使小车获得较大的动能(2)图是在正确操作情况下打出的一条纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一部分,已知相邻两点打点时间间隔为0.02 s,则小车获得的最大速度vm_m/s(保留3位有效
8、数字). (3)几名同学在实验中分别得到了若干组橡皮筋对小车做的功W与小车获得的最大速度vm的数据,并利用数据绘出了下列给出的四个图象,你认为其中正确的是_.A BCD12(12分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量_(填选项前的序号),间接地解决这个问题A小球开始释放的高度hB小球抛出点距地面的高度HC小球做平抛运动的水平位移(2)用天平测量两个小球的质量m1、m2.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放;然后把被
9、碰小球m2静止于轨道水平部分的右侧末端,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并重复多次,分别找到小球的平均落点M、P、N,并测量出平均水平位移OM、OP、ON.(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_用(2)中测量的量表示;若碰撞是弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为_用(2)中测量的量表示四、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,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长x1.25m,与滑块间的摩擦因数为10.2。平台右端与水平传送
10、带相接于C点,传送带的运行速度v7m/s,长为L3m,传送带右端D点与一光滑斜面衔接,斜面DE长度S0.5m,另有一固定竖直放置的光滑圆弧形轨道刚好在E点与斜面相切,圆弧形轨道半径R1m,37。今将一质量m2kg的滑块向左压缩轻弹簧到最短,此时弹簧的弹性势能为EP30J,然后突然释放,当滑块滑到传送带右端D点时,恰好与传送带速度相同。设经过D点的拐角处无机械能损失且滑块能沿斜面下滑。重力加速度g10m/s2,sin530.8,cos530.6,不计空气阻力。试求:(1)滑块到达C点的速度vC;(2)滑块与传送带间的摩擦因数2及经过传送带过程系统因摩擦力增加的内能;(3)若G是圆弧轨道的最高点且
11、传送带的运行速度可调,要使滑块不脱离圆弧形轨道且从G点离开圆弧轨道,最终落回到到传送带上,落点与C端的距离为(4)m,求满足该情况时传送带的速度应调为多少?14(16分)宇航员在月球表面上以初速度v竖直向上抛出一小球,测得小球经过时间t落回原处,已知月球半径为R,引力常量G,求;(1)月球的质量M;(2)环绕月球表面的卫星的运行周期T15(12分)一个容积为V0的氧气罐(视为容积不变),经检测,内部封闭气体压强为1.6p0,温度为0,为了使气体压强变为p0,可以选择以下两种方案:冷却法:已知Tt+273.15K,求气体温度降低了多少摄氏度(结果保留两位小数)?放气法:保持罐内气体温度不变,缓慢
12、地放出一部分气体,求氧气罐内剩余气体的质量与原来总质量的比值。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】由题中“回旋加速器工作原理示意图如图所示”可知,本题考查回旋加速器的工作原理,根据回旋加速器加速规律和周期频率可分析本题。【详解】A、当粒子从粒子出口射出时,速度最大,根据公式解得因此最大动能为则最大动能与电压无关,故A错误;B、若增大电压,则质子可更快获得最大动能,因此质子在回旋加速器中的运行时间会变短,故B错误;C、根据可知,当磁感应强度B增大,周期就会减小,只有当交流电频率适当增大才能正常工作,故C正确
13、;D、根据可知,换用粒子,粒子的荷质比就会发生变化,周期也会变化,因此需要改变交流电的频率才能加速粒子,故D错误。2、B【解析】试题分析:对小球受力分析,如图所示因为小球处于静止状态,所以处于平衡状态,根据矢量三角形可得木板对小球的支持力F2=mgtan,故根据牛顿第三定律可得小球对木板的压力为mgtan,故B正确考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】在处理共点力平衡问题时,关键是对物体进行受力分析,然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解,如果物体受到三力处于平衡状态,则可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据角度列式求解,3、B【解析】电子定向移动
14、,由平衡则导体中的电流电阻B正确,ACD错误。故选B。4、D【解析】“10:23”是指时间轴上的一点,为时刻;“297km/h”为某一时刻对应的速度,为瞬时速度的大小,故ABC错误,D正确。5、C【解析】(1)可利用F-x图像的面积的物理意义表示功,来计算某过程中外力做的功;(2)根据动能定理可计算出处和处物体运动的瞬时速度,进而可根据匀变速直线运动速度和时间的关系,计算运动时间;(3)根据功率来计算平均功率;(4)根据计算瞬时功率【详解】A、通过计算F-x图像的面积可知,图示的全过程中外力做的功,故A错误;B、由动能定理,计算得到处的速度为;处的速度为由牛顿第二定律可知,物体匀加速过程的加速
15、度大小为,匀减速过程的加速度大小为;设匀加速和匀减速的所用的时间分别为和,则,解得;,解得,故物体运动的总时间为,B错误;C、全过程中外力做功的平均功率为,C正确;D、物体运动到x=5m处时,外力做功的瞬时功率为,D错误故本题选C【点睛】本题关键是分析物体的受力情况和运动情况,考查F-x图像的物理意义和动能定理,会根据运动学公式计算时间,会计算平均功率和瞬时功率6、B【解析】两球不受外力,故两球及弹簧组成的系统动量守恒,根据两物体速度的变化可知系统动能损失最大的时刻。【详解】在压缩弹簧的过程中,没有机械能的损失,减少的动能转化为弹簧的弹性势能。在压缩过程中水平方向不受外力,动量守恒。则有当A开
16、始运动时,B的速度等于v,所以没有损失动能。当A的速度v时,根据动量守恒定律有B的速度等于零,所以系统动能又等于初动能;故A、C、D错误。而在A、B速度相等时,由动量守恒知此时A、B的速度为v2,此时弹簧压缩至最短,弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,动能的变化最大,故B正确。故选:B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、BC【解析】A、两卫星均由万有引力提供向心力GMmr2=Fn,轨道半径r相同,但卫星的质量m不相同,则向心力大小不一样;A错误.B、由GMmr2=man
17、,和黄金代换式GM=R2g,联立可得向心加速度a=R2gr2;故B正确.C、根据GMmr2=m42T2r和GM=R2g可得,两卫星的周期T=42r3R2g,而A点到B点的圆周运动具有周期性,时间可为t=nT+T6=2nrRrg+r3Rrg(n=0,1,2,3.),而当n=1时,t=7r3Rrg;故C正确.D、若卫星1向后喷气,则其速度会增大,卫星1将做离心运动,运动半径变大且运动更慢,所以卫星1不可能追上卫星2;故D错误.故选BC.【点睛】关于做圆周运动的卫星类问题,要灵活运用两个公式GMmr2=mv2r=m42T2r,GM=gR2,注意卫星若加速则做离心运动,减速则做向心运动.8、BD【解析
18、】将轻绳OA剪断,小车的运动情况不变,且小球仍相对小车静止,可知剪断OA之前,OA的拉力为零,小球受的合力为:加速度恒定为:细绳的拉力为:不变,则小车一定做匀变速直线运动,可能向右做匀加速直线运动,也可能向左做匀减速运动,故选BD.9、BD【解析】力不是维持物体运动的原因,是改变物体运动状态的原因,物体有保持原来运动状态的性质,这种性质叫惯性惯性大小由物体的质量决定由牛顿第二定律F=ma可知,在质量一定的情况下,一个物体受到的合力越大,它的加速度越大所以答案选BD.10、BCE【解析】AC. t0时刻波传播到Q点,Q点起振方向沿y轴负方向,在波传播过程中各点的起振方向都相同,则M点的起振方向也
19、沿y轴负方向;经过t=0.2s,M点第一次到达波谷,可知波的传播速度故A错误,C正确;B.由图象可知,波长=0.04m,则波的周期,亦即P质点振动的周期故B正确;D.01s内质点Q振动了2.5个周期,运动的路程s=4A8cm20cm故D错误;E.波传播到M点的时间t1s0.1s则01s内质点M振动了2.25个周期,运动的路程故E正确。故选BCE【点睛】本题考查了波动和振动的综合运用,掌握波长、波速、周期的关系,知道质点振动的周期与波动周期相等。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、C 1.22 D 【解析】(1)实验中通过调整木板倾斜程度平衡摩擦力,目的是为了使橡皮筋对小车所做功即为合外力对小车所做的功,C正确;(2)由所打的点可知,DG之间小车做匀速直线运动,速度最大,小车获得的最大速度为:;(3)橡皮筋对小车做的功W与小车的动能关系知,则,与W成正比,D正确12、(1)C (3) 【解析】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测
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