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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、有一个质量较小的黑洞与另一个质量较大的天体构成双星,相互缠绕,其间距始终不变,且质量
2、较小的黑洞不断从质量较大的天体中吸取质量,在这一过程中,下列判断正确的是A它们绕转的周期变小B它们之间的引力变小C它们之间的引力变大D它们绕转的周期不变2、在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,整个系统置于方向水平的匀强电场中。若三个小球均处于静止状态,则c球的带电量为()A+q B-q C+2qD-2q3、如图所示,将一个质量为 m 的球固定在弹性杆 AB 的上端,今用测力计沿水平方向缓慢拉球, 使杆发生弯曲,在测力计的示数逐渐增大的过程中,AB 杆对球的弹力方向为( )。A始终水平向左B始终竖直向上C斜向左上方D斜向左
3、下方4、列车在空载时加速经过一段平直的路段,通过某点时速率为,加速度大小为;当列车满载货物再次加速经过同一点时,速率仍为,加速度大小变为设列车发动机的功率恒为,阻力是列车重力的倍,重力加速度大小为,则列车空载与满载时的质量之比为ABCD5、如图所示,太阳神车由支架撑起近似光滑的横轴,轴上悬吊一个巨大的摆,游客被固定在摆最前端的大圆盘A上摆可绕轴在竖直平面内左右摆动,摆动幅度可达 180,同时 A 也可绕其中心轴自转,可为游客提供高达 4.3g的加速度启动电机,将摆拉至左侧成水平后释放,不考虑 A 的自转,则在摆无动力摆动的过程中A当摆处于右側最高点时,游客受力平衡B当摆再次到达左侧最高点时,游
4、客可体验最大的加速度C上摆的过程中,座椅对游客的作用一直大于他的重力D下摆的过程中,座椅对游客的作用力先小于他的重力后大于他约重力6、如图,理想变压器的原、副线圈电路中接有四只规格相同的灯泡,原线圈电路接在电压恒为U0的交变电源上当S断开时,L1、L2、L3三只灯泡均正常发光;若闭合S,已知灯泡都不会损坏,且灯丝电阻不随温度变化,则( )A灯泡L1变亮B灯泡L2变亮C灯泡L3亮度不变D灯泡L4正常发光二、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、下列说法中正确的是_A做简谐运动
5、的质点,离开平衡位置的位移相同时,加速度也相同B做简谐运动的质点,经过四分之一周期,所通过的路程一定是一倍振幅C根据麦克斯电磁场理论可知,变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场D双缝干涉实验中,若只减小双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变大E.声波从空气传入水中时频率不变,波长变长8、如图所示,实线为三个电荷量相同的带正电的点电荷Q1、Q2、Q3的电场线分布,虚线为某试探电荷从a点运动到b点的轨迹,则下列说法正确的是( )Ab点的电场强度比a点的电场强度大B该试探电荷从a点到b点的过程中电场力一直做负功C该试探电荷从a点到b点的过程中电势能先增加后减少D该试探电荷从a点到b点的过
6、程中动能先增加后减少9、地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等不考虑摩擦阻力和空气阻力对于第次和第次提升过程,A矿车上升所用的时间之比为4:5B电机的最大牵引力之比为2:1C电机输出的最大功率之比为2:1D电机所做的功之比为4:510、如图所示,一质量为M、倾角为的斜面体置于水平面上,一质量为m的滑块通过一跨过定滑轮的轻绳与一重力为G的钩码相连(两滑轮间的轻绳水平),现将滑块置于斜面上,滑块在斜面上匀速上滑,且发现在滑块运动
7、过程中,斜面一直保持不动,则下列说法中正确的是A地面对斜面体的摩擦力方向水平向右,大小为GsinB滑块对斜面体的摩擦力方向沿斜面向上,大小为G-mgsinC地面对斜面体的支持力大小为(M+mg)+GD地面对斜面体的支持力大朩为(M+m)g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)按如图所示装置准备好器材后,先接通电源,然后后释放小车,让它拖着纸带运动,得到如图所示纸带,纸带上选取A、B、C、D、E五个计数点(相邻两个计数点间还有4个计时点未画出)。(1)打点计时器在纸带上打下这五个计数点所用的总时间为_s。(2)纸带上选取的A、B、C、
8、D、E这五个计数点中,打点计时器最先打出的点应该是_点。(3)请说明怎样利用纸带记录的信息分析确定小车的运动是否为匀变速直线运动_(4)如果用这套装置验证机械能守恒定律(动能定理),测得砂和砂桶的总质量为m,小车的质量为M,已知重力加速度为g。则下列操作中必要的是 (_)A必须选择小车静止时打下的点为第1个计数点B连接砂桶和小车的细线必须平行于木板C通过将木板右端适当垫高来平衡小车所受的摩擦力D质量关系必须满足Mm12(12分)某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”设计了如下实验,他的操作步骤:(1)按图摆好实验装置,其中小车质量M0.20 kg,钩码总质量m0.05 kg. (2)释放
9、小车,然后接通打点计时器的电源(电源频率为f50 Hz),打出一条纸带 (3)他在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条,如图所示把打下的第一点记作0,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用厘米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为d10.041m,d20.055m,d30.167m,d40.256m,d50.360m,d60.480m,他把钩码重力(当地重力加速度g10 m/s2)作为小车所受合力,算出打下0点到打下第5点合力做功W_J(结果保留三位有效数字),用正确的公式Ek_(用相关数据前字母列式)把打下第5点时小车的动能作为小车动能的改变量,算得Ek0.125 J.
10、 (4)此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”,且误差很大通过反思,他认为产生误差的原因如下,其中正确的是_(双项选择题)A钩码质量太大,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多B没有平衡摩擦力,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多C释放小车和接通电源的次序有误,使得动能增量的测量值比真实值偏小D没有使用最小刻度为毫米的刻度尺测距离也是产生此误差的重要原因四、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,光滑水平面上有一小车B,右端固定一沙箱,沙箱上连接一水平的轻质弹簧,小
11、车与沙箱的总质量为M=2kg。车上在沙箱左侧距离s=1m的位置上放有一质量为m=1kg小物块A,物块A与小车的动摩擦因数为。仅在沙面上空间存在水平向右的匀强电场,场强E=2.0103V/m。当物块A随小车以速度向右做匀速直线运动时,距沙面H=5m高处有一质量为的带正电的小球C,以的初速度水平向左抛出,最终落入沙箱中。已知小球与沙箱的相互作用时间极短,且忽略弹簧最短时的长度,并取g=10m/s2。求:(1)小球落入沙箱前的速度和开始下落时与小车右端的水平距离;(2)小车在前进过程中,弹簧具有的最大值弹性势能;(3)设小车左端与沙箱左侧的距离为L。请讨论分析物块A相对小车向左运动的整个过程中,其与
12、小车摩擦产生的热量Q与L的关系式。14(16分)1018年第13届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以6比4击败美国队如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点设一质量为m=10kg的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时t=13s冰壶离开运动员的手后,运动了x=30m才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为0.015,g=10m/s1求:(1)冰壶在减速阶段的加速度大小?(1)运动员推冰壶的时间;(3)运动员推冰壶的平均作用力.15(12分)如图所示,一汽球从地面上以v0=6 m/s的速度竖直向上匀速升起,
13、当气球的下端距地面h=13 m高时,在气球的正下方紧贴地面将一小球竖直上抛,小球的初速度v1=14 m/s,不计小球的大小,小球在运动中所受的空气阻力大小总等于重力的0.1倍,g取10 m/s1求:(1)小球上升过程的加速度为多大;(1)判断小球能否击中气球若能击中,计算出小球击中气球时的速度大小;若不能击中,计算小球落地的速度大小(计算结果可保留最简根号)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】根据万有引力定律可得 ,解得;,相加可得:,因两黑洞的质量和一定,则角速度一定,周期不变,选项A错误,D正确;根据
14、,当质量较小的黑洞不断从质量较大的天体中吸取质量时,两黑洞的质量不断接近,由数学知识可知,两黑洞质量乘积变大,引力变大,选项C正确,B错误;故选CD.2、D【解析】a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡,设c电荷带电量大小为Q,以a电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即为:=cos所以C球的带电量为-2qA+q与分析不符,故A错误;B-q与分析不符,故B错误;C+2q与分析不符,故C错误;D-2q与分析不符,故D正确。3、C【解析】以球为研究对象,
15、分析受力情况:重力G、测力计的拉力T和AB杆对球作用力F,由平衡条件知,F与G、T的合力大小相等、方向相反,作出力的合成图如图。则有G、T的合力方向斜向右下方,测力计的示数逐渐增大,T逐渐增长,根据向量加法可知G、T的合力方向与竖直方向的夹角逐渐增大,所以AB杆对球的弹力方向斜向左上方,与竖直方向的夹角逐渐增大。A始终水平向左,与结论不相符,选项A错误;B始终竖直向上,与结论不相符,选项B错误;C斜向左上方,与结论相符,选项C正确;D斜向左下方,与结论不相符,选项D错误;4、B【解析】因两次经过某点的速率相同,功率相同,由可知牵引力相同;由牛顿第二定律,空载时:;满载时:;联立解得:,故选B.
16、5、D【解析】当摆锤摆至最高点的瞬间,摆锤和游客将开始下降,所以具有向下的加速度,游客受力不平衡故A错误;当摆锤摆至最低点时,摆锤的速度最大,向心加速度最大,所以在最低点游客可体验最大的加速度,而最高点速度最小,向心加速度最小故B错误;上摆的过程中,速度逐渐减小,则游客所受座椅的作用力逐渐减小,先大于重力,后小于重力,选项C错误;在水平位置时,座椅对游客的作用力为零,下摆的过程中,速度逐渐增加,则座椅对游客的作用力先小于他的重力后大于他的重力,选项D正确;故选D【点睛】本题关键对游客受力分析和运动情况分析,找出加速度方向,牢记加速度的方向向上时处于超重状态,加速度的方向向下时处于失重状态6、A
17、【解析】当S接通后,副线圈回路电阻变小,输出功率变大,输出电流变大,变压器的输入功率等于输出功率,所以变压器的输入功率变大,输入电流变大,灯泡L1的电压增大,L1变亮;原线圈电压减小,匝数比不变故副线圈电压减小,所以灯泡 L2、L3两端的电压变小,灯泡L2、L3亮度变暗;L2、L3 、L4电压相等比S断开时电压小,S断开时灯泡正常发光,S闭合时L4不能正常发光,故A正确,BCD错误;故选A.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、ACE【解析】做简谐运动的质点,离开平衡位
18、置的位移相同时,回复力相同,故加速度也相同,选项A正确;做简谐运动的质点,经过四分之一周期,只有从平衡位置或者从位移最大或最小的位置计时,所通过的路程一定是一倍振幅,选项B错误; 根据麦克斯电磁场理论可知,变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场,选项C正确; 双缝干涉实验中,根据 可知,若只减小双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变小,选项D错误; 声波从空气传入水中时频率不变,波速变大,根据可知波长变长,选项E正确;故选ACE.8、AC【解析】A.根据电场线的疏密程度表示电场强度的大小可知,b点的电场强度比a点的电场强度大,故A正确;B.该试探电荷从a点到b点的过程中,电场力提供
19、其做曲线运动的合外力,且电场力方向指向曲线凹处,与速度方向的夹角先是钝角后变成锐角,即电场力先做负功后做正功,试探电荷的电势能先增加后减少,根据功能关系可知,试探电荷的动能先减少后增加,故C正确,B、D错误故选:AC9、AC【解析】A由图可得,变速阶段的加速度 ,设第次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,解得:,所以第次和第次提升过程所用时间之比为 ,选项A正确;B由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,可得提升的最大牵引力之比为11,选项B错误;C由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为21,选项C正确
20、;D加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力第次提升过程做功;第次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误【点睛】此题以速度图像给出解题信息解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同10、BD【解析】由题意可知考查连结体平衡问题,运用整体法、隔离法根据平衡关系列式计算可得。【详解】A取m、M为研究对象,整体上受到向左的水平拉力,拉力大小为G
21、,水平方向合力为零,所以地面对斜面体的摩擦力方向水平向右,大小也为G,故A错误。B取滑块为研究对象,滑块匀速运动,合力为零,由平衡关系可得所以方向沿斜面向下,根据力的相互性,滑块对斜面体的摩擦力方向沿斜面向上,大小为G-mgsinC D取m、M为研究对象,竖直方向合力为零,地面对斜面体的支持力大小为(M+m)g ,故C错误,D正确。【点睛】分析地面对斜面的摩擦力、支持力时,取斜面、滑块整体为研究对象,根据水平方向、竖直方向合力为零,计算可得,分析滑块对斜面体的摩擦力时,取滑块为研究对象,根据受力平衡计算可得。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
22、。11、0.4 A 在误差允许的范围内,看连续相邻两计数点间的位移差x是否为常数 【解析】(1)1打点计时器在纸带上打下这五个计数点所用的总时间为450.02s=0.4s。(2)2因小车做加速运动,则由纸带上的点迹分布可知,纸带上选取的A、B、C、D、E这五个计数点中,打点计时器最先打出的点应该是A点。(3)3在误差允许的范围内,看连续相邻两计数点间的位移差x是否为常数,从而确定小车的运动是否为匀变速直线运动;(4)4A在验证机械能守恒定律的实验中,不一定必须选择小车静止时打下的点为第1个计数点,可以选择后面的点研究,选项A错误;B连接砂桶和小车的细线必须平行于木板,这样可认为小车受的拉力等于
23、细线的拉力,选项B正确;C通过将木板右端适当垫高来平衡小车所受的摩擦力,这样可认为拉力等于小车受的合外力,选项C正确;D质量关系不需要满足Mm,选项D错误;故选BC.12、0.180 AB 【解析】(1)根据题意物体所受合外力为:F=mg=0.0510=0.50N,根据功的定义可知:W=Fs=mgh=0.180J;根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出第5个点的速度大小为: (其中t=5T=)动能公式为:(2)A设绳子上拉力为F,对小车根据牛顿第二定律有:对小车:F=Ma ; 对钩码有:mg-F=ma解得:,由此可知当Mm时,钩码的重力等于绳子的拉力,因此当钩码质
24、量太大时,会造成较大误差,故A正确;实验中要进行平衡摩擦力操作,若没有平衡摩擦力直接将钩码重力做的功当做小车合外力做的功,会造成较大误差,故B正确;释放小车和接通电源得次序有误是偶然误差,不是该实验得主要误差,距离的测量产生的误差是偶然误差,不是该实验产生的主要误差,故D错误故选AB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)10m/s,方向竖直向下,15m (2)9J (3)若时, 若时,。【解析】(1)小球C在电场中运动过程,受到重力和电场力作用,两个力均为恒力,可采用运动的分解法研究:竖直方向做自由落体运动,
25、水平方向做匀减速运动,根据牛顿第二定律和位移公式结合求解;(2)小球落入沙箱的过程,系统水平动量守恒,由动量守恒定律求出小球落入沙箱后的共同速度。之后,由于车速减小,物块相对车向右运动,并压缩弹簧,当A与小车速度相同时弹簧的弹性势能最大。(3)根据动量守恒定律和能量守恒定律结合求解;由功能关系求热量Q与L的关系式。要分物块是否从小车上滑下两种情况研究。【详解】(1)小球C下落到沙箱的时间为,则竖直方向上:代入数据解得:t=1s小球在水平方向左匀减速运动:根据速度公式有:代入数据解得:,所以小球落入沙箱瞬间的速度:,方向竖直向下小球开始下落时与小车右端的水平距离:(2)设向右为正,在小球落快速落入沙箱过程中,小车(不含物块A)和小球的系统在水平方向动量守恒,设小球球入沙箱瞬间,车与球的共同速度为,则有:可得:由于小车速度减小,随后物块A相对小车向右运动并将弹簧压缩,在此过程中,A与小车(含小球)系
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