2022-2023学年陕西省蓝田县物理高三第一学期期中达标检测试题(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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示的位移(x)-时间(t)图象和速度(v)-时间(t)图象中给出四条图线,甲、乙、丙、丁代表四辆车

2、由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )A甲车做直线运动,乙车做曲线运动B时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程C时间内,丙、丁两车在时刻相距最远D时间内,丙、丁两车的平均速度相等2、如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块(A、B接触面竖直,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑,已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,与B的质量之比为ABCD3、伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,对于这个研究过程,下列说法正确的是( )斜面实验“冲淡”了重力的作用,便于运动时间的测量斜面实验放大了重力的作用

3、,便于测量小球运动的路程通过对斜面实验的观察与计算,直接得到落体运动的规律根据斜面实验结论进行合理的外推,得到落体的运动规律A B C D4、如图所示,滑块A和B叠放在固定的光滑斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑则在下滑过程中正确的是( )AB对A的支持力不做功BB对A的合力不做功CB对A的摩擦力不做功DB对A的摩擦力做负功5、物体做竖直上抛运动,下列图象能反映其上升过程运动情况的是ABCD6、一质量为m的物块恰好静止在倾角为的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示.则物块( )A沿斜面加速下滑B仍处于静止状态C受到的摩擦力不变D受到的合外力增大二、多项选择题:本

4、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、船在静水中的航速是1 m/s,河岸笔直,河宽恒定,河水靠近岸边的流速为2 m/s,河中间的流速为3 m/s.以下说法中正确的是( )A船不能垂直河岸过河B船不能沿一直线过河C因船速小于流速,船不能到达对岸D船过河的最短时间是一定的8、如图所示,质量为M的斜面体静止在水平面上,其斜面的倾角为,质量为m的物体沿斜面上升,最终停止在斜面上。下列说法正确的是()A此过程物体克服摩擦力做的功等于它的初动能B此过程物体机械能的减少量等于它克服摩擦力做的功C上升过

5、程地面对斜面体的支持力小于(m+M)gD上升过程地面对斜面体的摩擦力向右9、指南针是我国古代四大发明之一关于指南针,下列说明正确的是A指南针可以仅具有一个磁极B指南针能够指向南北,说明地球具有磁场C指南针的指向会受到附近铁块的干扰D在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏转10、如图甲所示,质量为m、电荷量为-e的粒子初速度为零,经加速电压U1加速后,从水平方向沿O1O2垂直进入偏转电场已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L,两极板间距为d,O1O2为两极板的中线,P是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离为L不考虑电场边缘效应,不计粒子重力则下列说法正确的是A粒子进

6、入偏转电场的速度大小为2eU1mB若偏转电场两板间加恒定电压U0,粒子经过偏转电场后正好击中屏上的A点,A点与上极板M在同一水平线上,则所加电压U0=U1d23L2C若偏转电场两板间的电压按如图乙所示作周期性变化,要使粒子经加速电场后在t0时刻进入偏转电场后水平击中A点,则偏转电场周期T应该满足的条件为T=Lnm2eU1(n=1,2,3.)D若偏转电场两板间的电压按如图乙所示作周期性变化,要使粒子经加速电场并在t0时刻进入偏转电场后水平击中A点,则偏转电场电压U0应该满足的条件为U0=4nU1d2L2(n=1,2,3.)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

7、写出演算过程。11(6分)如图所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放气垫导轨摩擦阻力很小可忽略不计,由于遮光条的宽度很小,可认为遮光条通过光电门时速度不变(1)该同学用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图所示,则d_mm(2)实验时,该同学测量出遮光条的宽度d,将滑块从A位置由静止释放,测量遮光条到光电门的距离L,若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的_; (3)下列不必要的一项实验要

8、求是(_)A应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B应使A位置与光电门间的距离适当大些C应将气垫导轨调节水平D应使细线与气垫导轨平行(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F,已知滑块总质量为M,用(2)问中已测物理量和已给物理量写出M和F间的关系表达式F_12(12分)在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙两种装置:若入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为,则要求_A.B.C. D.设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,则在用甲装置实验时,验证动量守恒定律的公式为_用装置图中的字母表示若采用乙装置进行实验,以下所提供的测量工具中必须有的是_A.毫米刻度尺游标卡尺天平

9、弹簧秤秒表在实验装置乙中,若小球和斜槽轨道非常光滑,则可以利用一个小球验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒。这时需要测量的物理量有:小球静止释放的初位置到斜槽末端的高度差,小球从斜槽末端水平飞出后平抛运动到地面的水平位移s、竖直下落高度则所需验证的关系式为_。不计空气阻力,用题中的字母符号表示四、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)一传送带装置示意如图,传送带在AB区域是倾斜的,倾角=30工作时传送带向上运行的速度保持v=1m/s不变现将质量均为m= 1kg的小货箱(可视为质点)一个一个在A处放到传送带上,放

10、置小货箱的时间间隔均为T=1s,放置时初速为零,小货箱一到达B处立即被取走已知小货箱刚放在A处时,前方相邻的小货箱还处于匀加速运动阶段,此时两者相距为s1=0.5m传送带装置由电动机带动,传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦,取g=10m/s1 (1)求小货箱在传送带上做匀加速运动的加速度大小(1)AB的长度至少多长才能使小货箱最后的速度能达到v=1m/s?(3)除了刚释放货箱的时刻,若其它时间内总有4个货箱在传送带上运动,求每运送一个小货箱电动机对外做多少功?并求电动机的平均输出功率14(16分)光滑水平面上有一足够长的木板质量为M,另一质量为m的滑块,以速度从左端滑上木板,足够小滑块

11、与木板间的动摩擦因数为求:(1)木板最终的速度;(2)滑块相对木板运动的时间15(12分)如图所示,一块质量为M=2kg、长为L的木板B放在光滑水平桌面上,B的左端有一质量为m=12kg的物块A(可视为质点),A上连接一根很长的轻质细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮挂上一质量为m1=11kg的重物,用手托住重物使细绳伸直但无张力,重物距离地面的高度为h=1m;已知A与B之间的动摩擦因数为=12,A与滑轮间的细绳与桌面平行,B右端距离桌边定滑轮足够远;释放重物后,A相对于B滑动;重力加速度g=11m/s2;(1)求重物落地前瞬间细绳上的拉力大小和A的速度大小;(2)当AB相对静止时,A仍在B上,

12、求从释放重物到AB相对静止的过程中A运动的时间参考答案一、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】A根据位移-时间图象的斜率表示速度,由图象可知:乙图线的斜率不变,说明乙的速度不变,做匀速直线运动甲做速度越来越小的变速直线运动故A错误B在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等故B错误C由图象与时间轴围成的面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远故C正确D0t2时间内,丙的位移小于丁的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丙的平均速度小于丁车的平均速度故D错误2、B【解析

13、】试题分析:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:F=2(m1+m2)g 再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:F=N竖直方向:m2g=f其中:f=1N联立有:m2g=1F 联立解得:故选B。【考点定位】物体的平衡【点睛】本题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,注意最大静摩擦力约等于滑动摩擦力。3、C【解析】伽利略时代,没有先进的测量手段和工具,为了“冲淡”重力作用,采用斜面实验,其实就是为了使物体下落时间长些,减小实验误差,正确,错误;根据实验结果,伽利略将实验结论进

14、行合理的外推,得到落体的运动规律,并非是主观臆断得出的,是在实验的基础上得出错误,正确,C正确选C4、B【解析】AB对A的支持力竖直向上,A和B是一起沿着斜面下滑的,所以B对A的支持力与运动方向之间的夹角大于90,所以B对A的支持力做负功,所以A错误B以A、B整体为研究对象,应用牛顿第二定律得a=gsin;隔离A分析,如图所示,有mgsin+fcos-Nsin=ma得fcos=Nsinf与N的合力沿+y方向,B对A的合力不做功,故B正确CDB对A的摩擦力是沿着水平面向左的,与运动方向之间的夹角小于90,所以B对A的摩擦力做正功,故C D错误故选B考点:牛顿第二定律的应用;功5、C【解析】A物体

15、做竖直上抛运动,选取向上为正方向,则所以图像为抛物线,不是直线,故A错误;BC将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力,物体做匀减速直线运动,则上升的过程有v是t的线性函数,当速度减为0,故B错误,C正确;D竖直上抛运动的加速度等于重力加速度,是不变的,故D错误。故选C。6、B【解析】试题分析:质量为m的物块恰好静止在倾角为的斜面上,对其受力分析,可求出动摩擦因数,加力F后,根据共点力平衡条件,可以得到压力与最大静摩擦力同时变大,物体依然平衡解:由于质量为m的物块恰好静止在倾角为的斜面上,说明斜面对物块的摩擦力等于最大静摩擦力,对物体受力分析,如图根据共点力平衡条件,有f=mgsinN=mgcosf

16、=N解得 =tan对物块施加一个竖直向下的恒力F,再次对物体受力分析,如图根据共点力平衡条件,有与斜面垂直方向依然平衡:N=(mg+F)cos因而最大静摩擦力为:f=N=(mg+F)cos=(mg+F)sin,故在斜面平行方向的合力为零,故合力仍然为零,物块仍处于静止状态,A正确,B、D错误,摩擦力由mgsin增大到(F+mg)sin,C错误;故选A【点评】本题要善用等效的思想,可以设想将力F撤去,而换成用一个重力的大小等于F的物体叠放在原来的物块上!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,

17、有选错的得0分。7、AD【解析】由于水流速度大于船速,合速度不可能垂直河岸,故航线轨迹不能垂直河岸,故A正确;虽然水流速度不断变化且大于船速,只要不断调节船头指向,可以使得合速度方向保持不变,即船能沿一直线过河,故B错误;只要船头指向对岸,船就一定可以到达对岸,故C错误;当船头与河岸垂直时,渡河时间最短,与水流速度无关,故D正确;故选AD【点睛】本题关键在于水流方向的分运动对渡河时间无影响,同时合速度与分速度遵循平行四边形定则,方向一定改变8、BC【解析】A此过程物体克服摩擦力做的功与克服重力做功之和等于它的初动能,选项A错误;B此过程物体机械能的减少量等于它克服摩擦力做的功,选项B正确;C上

18、升过程物体的加速度沿斜面向下,则加速度有竖直向下的分量,物体处于失重状态,则地面对斜面体的支持力小于(m+M)g,选项C正确;D上升过程物体的加速度沿斜面向下,则加速度有水平向左的分量,根据牛顿第二定律可知,上升过程地面对斜面体的摩擦力向左,选项D错误。故选BC。9、BC【解析】指南针不可以仅具有一个磁极,故A错误;指南针能够指向南北,说明地球具有磁场,故B正确;当附近的铁块磁化时,指南针的指向会受到附近铁块的干扰,故C正确;根据安培定则,在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时会产生磁场,指南针会偏转与导线垂直,故D错误【考点定位】安培定则;地磁场【方法技巧】本题主要是安培定则,

19、以及地磁场相关知识,属于容易题10、ACD【解析】根据动能定理求出粒子进入偏转电场的速度v的大小粒子出电场后反向速度的反向延长线经过偏转电场中轴线的中点,根据几何关系得出速度与水平方向的夹角,结合牛顿第二定律和运动学公式求出偏转电压的大小【详解】在加速电场中,根据动能定理得:eU1=12mv2,解得v=2eU1m,故A正确;粒子出偏转电场时,速度的反向延长线经过中轴线的中点,由题意知,电子经偏转电场偏转后做匀速直线运动到达A点,设电子离开偏转电场时的偏转角为,则由几何关系得:d2=L+12Ltan,解得tan=d3L,又tan=vyv=eU0mdLvv=eU0Lmdv2,解得:U0=2U1d2

20、3L2,故B错误;交变电压的周期等于粒子在偏转电场中的周期,当粒子出偏转电场时,粒子在沿电场方向上的分速度为零,可知要使电子在水平方向击中A点,电子必向上极偏转,且vy=0,则电子应在t=0时刻进入偏转电场,且电子在偏转电场中运动的时间为整数个周期,设电子从加速电场射出的速度为v0,则因为电子水平射出,则电子在偏转电场中运动时间满足t=Lv0=nT,而t=Lv0 ,解得:T=Lnv0=Ln2eU1m=Lnm2eU1(n=1、2、3、4),在竖直方向位移应满足d2=2n12aT22=2n12eU0dmT22,解得:U0=2nmd2v02eL2=4nU1d2L2(n=1、2、3、4),故CD正确,

21、故选ACD【点睛】本题是带电粒子先加速后偏转问题,电场中加速根据动能定理求解获得的速度、偏转电场中类平抛运动的研究方法是运动的分解和合成三、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、2.30 时间t A 【解析】(1)d=2mm+0.05mm5=2.25mm(2)根据,可知若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t;(3)A拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,故A错误;B应使A位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B正确;C应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C正确;D要保持拉

22、线方向与木板平面平行,拉力才等于合力,故D正确;(4)由题意可知,该实验中保持小车质量M不变,因此有:;v2=2aL,联立可得:12、C; ; AC; ; 【解析】(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量。为了使两球发生正碰,两小球的半径相同;(2)(3)两球做平抛运动,由于高度相等,则平抛的时间相等,水平位移与初速度成正比,把平抛的时间作为时间单位,小球的水平位移可替代平抛运动的初速度。将需要验证的关系速度用水平位移替代。根据表达式确定需要测量的物理量。(4)验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒,即验证在斜槽滑下动能的增加量与重力势能的减小量

23、是否相等。【详解】(1)在小球碰撞的过程中水平方向动量守恒,则:在碰撞过程中机械能守恒,则:则碰后,入射小球的速度变为要碰后入射小球的速度为:则只要保证即可,故选C。(2)(3)P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度为:碰后入射小球的速度为:碰后被碰小球的速度为:根据动量守恒:,由于平抛运动的时间相等,可得;故需要的工具有刻度尺天平。(4)根据平抛运动的规律有:,解得平抛运动的初速度为则动能的增加量为:重力势能的减小量为:则需验证:即为:。【点睛】本题考查验动量守恒定律的实验,要注意本实验中运用等效思维方法,平抛时间相等,用水平位移

24、代替初速度,这样将不便验证的方程变成容易验证;在学习中要注意理解该方法的准确应用。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)1m/s1 (1)1m (3)48J ; 88W【解析】小货箱刚放在A处时,前方相邻的小货箱已经运动了时间T,根据匀加速直线运动位移时间公式即可求解;当物体做匀加速运动到达B点时速度刚好为1m/s时,AB长度最短,根据匀加速直线运动位移速度公式即可求解;传送带上总有4个货箱在运动,说明货箱在A处释放后经过t=4T的时间运动至B处求出匀加速运动的时间,根据牛顿第二定律求出摩擦力,进而求出这段时间内,传送带克服该货箱的摩擦力做的功,货箱在此后的时间内随传送带做匀速运动,求出传送带克服该货箱的摩擦力做的功,进而求出每运送一个小货箱电动机对外做的功,根据P=Wt求出平均功率;【详解】解:

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