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文档简介
1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列叙述符合物理学史实的是( )A牛顿提出了万有引力定律,并用实验测量了万有引力常量B库仑最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场C奥斯特对电磁感应现象的研究,将人类带人了
2、电气化时代D安培提出了分子电流假说,解释了磁铁的磁场和电流的磁场在本质上相同2、如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动.两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kgm/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为4kgm/s,则( )A左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2:5B左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1:10C右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2:5D右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1:103、2017年6月15日上午11点,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射首颗X射线调制望远镜卫星
3、“慧眼”假设将发射火箭看成如下模型:静止的实验火箭,总质量为M2100g当它以对地速度为v0840m/s喷出质量为m100g的高温气体后,火箭的对地速度为(喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计)A42m/sB42m/sC40m/sD40m/s4、如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B,在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是( )A弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大B板的加速度一直增大C弹簧给木块A的冲量大小为D弹簧的最大弹性势能为5、赵老师热爱自行车骑行这一锻炼方法,每次锻炼他都会
4、用运动软件记录自己的运动路线如图所示是他某次骑行过程中运动软件记录下来的数据,根据以上描述,下列说法中正确的是()A以自行车为参考系,赵老师是运动的B若研究骑行总时间,则可将赵老师看成质点C赵老师本次运动的位移是10.13 kmD根据图中所给的数据可以求出赵老师骑行的平均速度6、如图是、两个质点做直线运动的位移-时间图线,则A在运动过程中,质点总比质点慢B当时,两质点的位移相同C当时,两质点的速度相等D当时,质点的加速度大于质点的加速度二、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。
5、7、如图所示,两平行导轨间距为L,倾斜部分和水平部分长度均为L,倾斜部分与水平面的夹角为37,cd间接电阻R,导轨电阻不计质量为m的金属细杆静止在倾斜导轨底端,与导轨接触良好,电阻为r整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化关系为,在杆运动前,以下说法正确的是A穿过回路的磁通量为B流过导体棒的电流方向为由b到aC回路中电流的大小为D细杆受到的摩擦力一直减小8、如图所示,平板小车停在光滑水平面上甲、乙两人站在小车左、右两端,当他俩同时相向而行时,发现小车向右运动,下列说法中正确的是 A乙的速度必定大于甲的速度B乙对小车的冲量必定大于甲对小车的冲量C乙的动量必定大于甲的动量D甲、乙的
6、动量之和必定不为零9、如图所示,质量为4.0kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上,质量为6.0kg的物体B用细线悬挂在天花板上,B与A刚好接触但不挤压,现将细线剪断,则剪断后瞬间,下列结果正确的是(g取10m/s2)()AA加速的大小为1m/s2BB加速的大小为6m/s2C弹簧弹力大小为60NDA、B间相互作用力的大小为24N10、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,L为小灯泡,R为定值电阻,闭合开关,小灯泡能发光现将滑动变阻器滑片向右滑动一段距离,滑动前后理想电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为U1、U2,理想电流表A示数变化量的绝对值为I,则()A电容的带电量变大B灯泡亮度变亮
7、C与均保持不变D当电路稳定后,断开开关,小灯泡立刻熄灭三、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)借助计算机、力传感器的挂钩与其它物体间的弹力大小能够在屏幕上显示出来为了探究最大静摩擦力的大小跟哪些因素有关,某同学在老师的指导下做了一系列实验:将滑块平放在长木板上,用力传感器沿长木板水平拉滑块,改变拉力直到将滑块拉动;再在长木板上铺上毛巾,并在滑块上放上砝码,重复前一个过程,得到的图线分别如图甲、乙所示(1)由图乙知:在这段时间内,滑块的运动状是_(填“运动”或“静止”),滑块受到的最大静摩擦力为_(填“”或“”)(2)结合甲、乙两图,_
8、(填“能”或“不能”)得出最大静摩擦力与两物体接触面的粗糙程度和接触面的压力均有关的结论12(12分)由于空间站处于完全失重状态,不能利用天平等仪器测量质量,为此某同学为空间站设计了如图所示(a)的实验装置,用来测量小球质量图中弹簧固定在挡板上,轨道B处装有光电门,可以测量出小球经过光电门的时间该同学设计的主要实验步骤如下:()用游标卡尺测量小球的直径d()将弹簧固定在档板上()小球与弹簧接触并压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x()由静止释放小球,测量小球离开弹簧后经过光电门的时间t,计算出小球离开弹簧的速度v() 改变弹簧的压缩量,重复步骤()、()多次() 分析数据,得出小球的质量该同学在地面上
9、进行了上述实验,请回答下列问题(1)步骤()中游标卡尺示数情况如图(b)所示,小球的直径d_cm;(2)某一次步骤() 中测得弹簧的压缩量为1 cm,对应步骤()中测得小球通过光电门的时间为7.50 ms,则此次小球离开弹簧的速度v_m/s;(3)根据实验得到的弹簧的形变x与对应的小球速度v在图(c)中描出了对应的点,请将(2)问中对应的点描出,并画出v-x图像(4)已知实验所用弹簧的弹性势能EP与弹簧形变量x2之间的关系如图(d)所示,实验测得小球的质量为_kg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
10、,倾角为30的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度运动,运动方向如图所示一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,求:(1)传送带左右两端AB间的距离L(2)上述过程中物体与传送带组成的系统因摩擦产生的热量(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度h14(16分)如图所示,一根轻弹簧左端固定于竖直墙上,右端被质量可视为质点的小物块压缩而处于静止状态,
11、且弹簧与物块不栓接,弹簧原长小于光滑平台的长度在平台的右端有一传送带, 长,物块与传送带间的动摩擦因数,与传送带相邻的粗糙水平面长s=1.5m,它与物块间的动摩擦因数,在C点右侧有一半径为R的光滑竖直圆弧与平滑连接,圆弧对应的圆心角为,在圆弧的最高点F处有一固定挡板,物块撞上挡板后会以原速率反弹回来若传送带以的速率顺时针转动,不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失当弹簧储存的能量全部释放时,小物块恰能滑到与圆心等高的点,取(1) 求右侧圆弧的轨道半径为R;(2) 求小物块最终停下时与C点的距离;(3) 若传送带的速度大小可调,欲使小物块与挡板只碰一次,且碰后不脱离轨道,求传送带速度的可调节范围
12、15(12分)某同学想用以下器材组装一只欧姆计,并测量一只约几千欧电阻的阻值。A。电流表,满偏电流为1mA,内阻为20B电流表,满偏电流为0.6A,内阻为5C电动势15V,内阻5的直流电源D电动势3V,内阻3的直流电源E最大阻值为5000的滑动变阻器F最大阻值为100的滑动变阻器(1)以上器材应选用_(填字母)(2)欧姆计调零后,滑动变阻器被接入部分的阻值为_(3)若用此欧姆计测量电阻,发现指针指在满偏电流的三分之一处,则此电阻的阻值约为_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】A. 牛顿提出了万有引力定律,
13、卡文迪许用实验测量了万有引力常量,故A错误;B、物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线形象表示电场,故B错误;C、法拉第对电磁感应现象的研究,将人类带人了电气化时代,故C错误;D. 安培提出了分子电流假说,解释了磁铁的磁场和电流的磁场在本质上相同,故D正确;故选D。2、A【解析】试题分析:两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒;同时考虑实际情况,碰撞前后面的球速度大于前面球的速度规定向右为正方向,碰撞前A、B两球的动量均为,说明A、B两球的速度方向向右,两球质量关系为,所以碰撞前,所以左方是A球碰撞后A球的动量增量为,所以碰撞后A球的动量是2kgm/s,碰撞过程系统总
14、动量守恒:,所以碰撞后B球的动量是10kgm/s,根据mB=2mA,所以碰撞后A、B两球速度大小之比为2:5,A正确3、B【解析】发射过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出导弹的速度;【详解】喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计,可知在火箭发射的过程中二者组成的相同竖直方向的动量守恒,以喷出气体的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,解得:,故B正确,ACD错误;故选B【点睛】关键是喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计,火箭发射的过程中二者组成的相同竖直方向的动量守恒4、D【解析】在木块A与弹簧相互作用的过程中,从弹簧的压缩量达到最大到弹簧恢复原状的过程中,弹簧对木板B有向左的弹力,B
15、板仍在加速,所以弹簧压缩量最大时,B板运动速率不是最大,当弹簧恢复原长时B板的速率最大,故A错误;弹簧压缩量先增加后减小,弹簧对B板的弹力先增大后减小,故B板的加速度先增加后减小,故B错误;设弹簧恢复原长时A与B的速度分别为v1和v1取向左为正方向,根据动量守恒定律,有:1mv2=1mv1+mv1;根据机械能守恒定律,有:1mv21=1mv11+mv11;解得:v1=v2,v1=v2对滑块A,根据动量定理,有:I=1mv1-1mv2=-mv2(负号表示方向向右),故C错误;当滑块与长木板速度相等时,弹簧的压缩量最大;根据动量守恒定律,有:1mv2=(m+1m)v;系统机械能守恒,根据守恒定律,
16、有:Ep=1mv21-(1m+m)v1;由以上两式解得:Ep=mv21,故D正确;故选D.5、B【解析】老师和自行车的位置没有发生变化,故两者相对静止,故A错误;若研究自行车骑行的路径是,老师的形状和大小是次要因素,可以忽略,可以看做质点,故B正确;老师的轨迹为曲线,长度表示路程,故C错误;由于只知道路程大小,不知道位移大小,所以不能求得平均速度,故D错误;故选B。【点睛】明确位移和路程的定义,明确位移为起点到终点的有向线段,而路程是指实际轨迹的长度;当物体的大小和形状在所研究的问题中可以忽略时可以看作质点;理解平均速度和瞬时速度的定义;6、B【解析】A.位移-时间图线的斜率等于速度,由图看出
17、,图线的斜率大于图线的斜率,则的速度大于的速度,质点总比质点快,故A错误;B.图线是、两个质点做直线运动的位移-时间图线,所以时,两质点的位移相同,故B正确;C.在时间内,质点总比质点快,即当时,的速度大于的速度,故C错误;D.两质点均做匀速直线运动,加速度都等于零,故D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、BC【解析】A、由 ,故A错误C、磁感应强度均匀增大,产生的感生电动势,由法拉第电磁感应定得,由全电路欧姆定律得,则C正确B、由楞次定律可得感应电流的方向俯视为
18、顺时针方向,即电流流向为b到a,B正确D、因感应电流大小恒定,则细杆所受的安培力因B逐渐增大而增大,由左手定则知方向水平向右,对杆的平衡知识可得,则摩擦力先向上逐渐减小到零,后向下逐渐增大,D错误故选BC【点睛】电磁感应的两类电源(动生和感生)构成的典型题型有:电源问题、电路问题、运动问题、电量与能量问题8、BCD【解析】ACD.甲、乙两人及小车组成的系统不受外力,系统动量守恒,根据动量守恒定律得:甲甲乙乙车车=0小车向右运动,则说明甲与乙两人的总动量向左,说明乙的动量大于甲的动量,即两人的总动量不为零,但是由于不知两人的质量关系,故无法确定两人的速度大小关系,故选项A不符合题意,C、D符合题
19、意;B.小车速度方向向右,即动量的变化量向右,根据动量定理知乙对小车的冲量方向向右,甲对小车的冲量方向向左,可知乙对小车的冲量大于甲对小车的冲量,故选项B符合题意9、BD【解析】弹簧的弹力不能突变,以A、B系统为研究对象,由牛顿第二定律求出系统的加速度,然后以B为研究对象,由牛顿第二定律求出A、B间的作用力。【详解】C、物体A、B接触但不挤压,剪断细线前,对A由平衡条件得,弹簧的弹力:T=mAg=410=40N,由于弹簧的弹力不能突变,剪断细线瞬间弹力大小仍为40N,故C错误;A、剪断细线后,A、B一起向下加速运动,对系统,由牛顿第二定律得:(mA+mB)gT=(mA+mB)a,解得:a=6m
20、/s2,故A错误,B正确;D、对B,由牛顿第二定律得:mBgF=mBa,解得:F=24N,则A、B间的作用力为24N,故D正确;故选:BD。【点睛】本题考查牛顿第二定律的应用;解题的关键是先采用整体法求解加速度,再隔离物体B并根据牛顿第二定律列式求解。10、BC【解析】想电压表内阻无穷大,相当于断路理想电流表内阻为零,相当短路分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析【详解】A将滑动变阻器滑片向右滑动时接入电路的电阻减小,电路中电流增大,电源的内电压以及R上的电压增大,则灯泡和滑动变阻器两端的电压之和减小,即电容器两端的电压减小,根据Q=CU可知,电容器带电量减小,选项A错误;B电路中电流增大,通过
21、灯泡的电流增大,所以灯泡变亮,故B正确;C根据U2=E-Ir,得=r,保持不变=R,保持不变,故C正确;D当电路稳定后,断开电键,电容器通过灯泡和变阻器放电,所以小灯泡不会立即熄灭,故D错误;故选BC【点睛】本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析三、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、静止 F1 不能 【解析】根据题中F-t图线可知,本题考查最大静摩擦力、最大静摩擦力与滑动摩擦力关系的知识点,根据最大静摩擦力和滑动摩擦力产生的条件和影响因素,由平衡条件知,最大静摩擦
22、力随外力的增大而增大,到达最大之后,当外力继续增大,物体开始相对运动后,就变为滑动摩擦力,滑动摩擦力小于最大静摩擦力【详解】(1)物体静止时受到拉力与静摩擦力作用,由平衡条件可知,静摩擦力等于拉力,随拉力增大,静摩擦力变大;当拉力大于最大静摩擦力时,物体运动,之后物体受到的摩擦力是滑动摩擦力,滑动摩擦力小于最大静摩擦力,所以在t1t1时间内滑块处于静止状态,最大静摩擦力为F1,t1时刻之后,物块处于运动状态,受到的是滑动摩擦力,大小为F1(1)实验中没有控制接触面粗糙程度相同而物体间压力不同,因此不能得出最大静摩擦力与接触面的压力有关的结论故答案为(1)静止;F1;(1)不能12、1.50 2
23、 0.05 【解析】游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数,游标卡尺不需要估读;根据在极短时间内的平均速度等于瞬时速度得出小球通过光电门时的速度大小;根据实验得到的弹簧的形变x与对应的小球速度v在图中描出了对应的点,用直线连接;根据能量守恒定律可得,可得,分析其斜率求出小球的质量;【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为:1.5cm,游标尺上第0个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为00.1mm=0.0mm=0.00 cm,所以最终读数为:1.5cm+0.00cm=1.50cm;(2)根据在极短时间内的平均速度等于瞬时速度得:小球通过光电门时的速度大小(3)根据实验得到的弹簧的形变x与对应
24、的小球速度v在图中描出了对应的点,用直线连接如图所示;斜率,小球速度v与弹簧的形变x为;(4)根据能量守恒定律可得,可得,由弹簧的弹性势能EP与弹簧形变量x2之间的关系图可得,实验测得小球的质量为四、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)传送带左右两端AB间的距离为12.8 m;(2)上述过程中物体与传送带组成的系统因摩擦产生的热量为160 J;(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度h为1.8m【解析】试题分析:(1)物体向左滑到AB的中点处时速度等于0,从静止开始到在传送带上的速度等于0的过程中运用
25、动能定理即可求得L;(2)物体与传送带组成的系统因摩擦产生的热量等于此过程中克服摩擦力所做的功,根据做功公式求出摩擦力所做的功;(3)物体随传送带向右匀加速,要分析在到达A点前速度是否达到传送带的速度,如果达到,那就以传送带的速度冲上斜面,如果没有达到,就以匀加速直线运动的末速度冲上斜面,再根据动能定理即可求出最大高度(1)从静止开始到在传送带上的速度等于0的过程中运用动能定理得:mgh=00解得:L=12.8 m(2)在此过程中,物体与传送带间的相对位移:x相=+v带t又=,而摩擦热Q=mgx相以上三式可联立得Q=160 J(3)物体随传送带向右匀加速,当速度为v带=6 m/s时向右的位移为x,则mgx=x=3.6 m,即物体在到达A点前速度与传送带相等,最后以v带=6 m/s的速度冲上斜面,由动能定理得:=mgh解得:h=1.8 m答:(
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