上海市长征中学2022-2023学年高三物理第一学期期中复习检测试题(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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、符合题目要求的。1、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子不计重力在该区域内运动的轨迹,轨迹上有a、b、c三点,已知带电粒子所带电荷量为,在a点处的动能为,则该带电离子( )A可能带负电B在b点处的电势能为C在b点处的动能为零D在c点处的动能为2、一物体运动的速度随时间变化的关系如图所示,根据图象可知()A4s内物体一直做直线运动B4s内物体在做曲线运动C4s内物体的速度一直在减小D物体的加速度在2.5s时方向改变3、如图所示,m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终端皮带轮已知皮带轮的半径为r,传送带与皮带轮

3、间不会打滑当m可被水平抛出时,A轮每秒的转数最少为( )A B C D 4、如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m1在光滑地面上,m2在空中),力F与水平方向的夹角为.则m1的加速度大小为()ABCD5、如图为水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则()Aa的飞行时间比b的长Bb的初速度比c的小Ca的初速度比b的小Db的着地速度比c的大6、在民航和火车站可以看到用于对行李进行安全检查的水平传送带当旅客把行李放到传送带上时,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速运动随后它们保持相对静

4、止,行李随传送带一起前进 设传送带匀速前进的速度为0.25m/s,把质量为5kg的木箱静止放到传送带上,由于滑动摩擦力的作用,木箱以6m/s2的加速度前进,那么这个木箱放在传送带上后,传送带上将留下的摩擦痕迹约为( )A5mmB6mmC7mmD10mm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、如图所示,在倾角为300的光滑斜面上端系有一劲度系数为k200 N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为m=2 kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变。若挡板A以a=

5、6m/s2,的加速度沿斜面向下做匀加速直线运动,斜面固定不动,取g=10 m/s2,则( ) A小球向下运动0.05 m时速度最大B小球向下运动0.01 m时与挡板分离C小球速度最大时与挡板分离D小球从一开始运动就与挡板分离8、如图所示,一根很长且不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端系着三个小球A、B、C,三小球组成的系统保持静止,A球质量为m,B球质量为3m,C球离地面高度为h现突然剪断A球和B球之间的绳子,不计空气阻力,三个小球均视为质点,则()A剪断绳子瞬间,A球的加速度为gB剪断绳子瞬间,C球的加速度为gCA球能上升的最大高度为2hDA球能上升的最大高度为1.6h9、如图所示,一个

6、质量为m的物体(可看成质点)以某一初动能EK从斜面底端冲上倾角为30的固定斜面,其运动的加速度大小为0.8g,若已知该物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中A物体机械能守恒B物体重力势能增加了mghC物体的初动能EK=1.6mghD物体机械能损失了0.8mgh10、将小球以大小为v0 的初速度竖直向上抛出,经过时间 t 后返回到抛出点,已知小球运动过程中受到的空气阻力大小与其速率成正比,重力加速度大小为 g,则小球( )A上升过程的时间等于下降过程的时间B克服空气阻力做的功上升过程等于下降过程C返回抛出点时的速度大小为D所受空气阻力的冲量上升过程等于下降过程三、实验题:本题共2小题,共

7、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)利用气垫导轨通过闪光照相进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。(1)实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小或很大等各种情况,若要求碰撞时动能损失最大,应选图_(选填“甲”或“乙”)图中的装置,若要求碰撞时动能损失最小,则应选图_(选填“甲”或“乙”)图中的装置。(甲图两滑块分别装有弹性圈,乙图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)(2)若通过实验已验证碰撞前、后系统的动量守恒,某同学再进行以下实验。某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用频闪照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图丙所示。已知相邻两次闪光的时间

8、间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在080 cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x10 cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的_时刻,A、B两滑块的质量比mA:mB_。12(12分)一位同学用光电计时器等器材装置做“验证机械能守恒定律”的实验,如图甲所示通过电磁铁控制的小球从B点的正上方A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,光电计时器记录下小球过光电门时间t,当地的重力加速度为 g(1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_ A、AB之间的距离H;B、小球的质量为m;C、小球从A到B的下落时间tA

9、BD、小球的直径d(2)小球通过光电门时的瞬时速度v=_(用题中以上的测量物理量表达) (3)多次改变AB之间距离H,重复上述过程,作出1/t2随H的变化图象如图乙所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k=_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,AB段为一半径R0.2 m的光滑圆弧轨道,EF是一倾角为30的足够长的光滑固定斜面,斜面上有一质量为0.1 kg的薄木板CD,开始时薄木板被锁定一质量也为0.1 kg的物块(图中未画出)从A点由静止开始下滑,通过B点后水平抛出,经过一段时间后恰好以平

10、行于薄木板的方向滑上薄木板,在物块滑上薄木板的同时薄木板解除锁定,下滑过程中某时刻物块和薄木板能达到共同速度已知物块与薄木板间的动摩擦因数为.(g10 m/s2,结果可保留根号)求:(1)物块到达B点时对圆弧轨道的压力大小;(2)物块滑上薄木板时的速度大小;(3)达到共同速度前物块下滑的加速度大小及从物块滑上薄木板至达到共同速度所用的时间14(16分)如图,光滑的水平面上放置质量均为m=2kg的甲、乙两辆小车,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)甲车上带有一半径R=1m的1/4光滑的圆弧轨道,其下端切线水平并与乙车上表面平滑对接,乙车上表面水平,动摩擦因数=,其上有

11、一右端与车相连的轻弹簧,一质量为m0=1kg的小滑块P(可看做质点)从圆弧顶端A点由静止释放,经过乙车左端点B后将弹簧压缩到乙车上的C点,此时弹簧最短(弹簧始终在弹性限度内),之后弹簧将滑块P弹回,已知B、C间的长度为L=15m,求:(1)滑块P滑上乙车前瞬间甲车的速度v的大小;(2)弹簧的最大弹性势能EPm;(3)计算说明滑块最终能否从乙车左端滑出,若能滑出,则求出滑出时滑块的速度大小;若不能滑出,则求出滑块停在车上的位置距C点的距离15(12分)质量为m=0.5 kg、长L=1 m的平板车B静止在光滑水平面上,某时刻质量M=l kg的物体A(视为质点)以v0=4 m/s向右的初速度滑上平板

12、车B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力已知A与B之间的动摩擦因数=0.1,重力加速度g取10 m/s1试求:(1)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件;(1)若F=5 N,物体A在平板车上运动时相对平板车滑行的最大距离参考答案一、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根据电场线和等势线垂直,且由高电势处指向低电势处,得出场强方向向上,由带电粒子的运动轨迹可判定,粒子所受电场力向上,则粒子带正电荷,A错误;Bb点处的电势能:B错误;C由能量守恒,a点处动能和电势能总和:则b点处的动能为

13、:C错误;Dc点处的动能为:D正确。故选D。2、A【解析】本题是速度-时间图象问题,速度时间图象不是物体的运动轨迹。速度图象的斜率等于物体的加速度大小,速度和加速度的正负表示速度的方向。【详解】A、B、由图象可知,前2.5s内物体的速度为正,物体沿正方向运动,后1.5s内速度为负,物体沿负方向运动,可知,物体一直做直线运动,故A正确,B错误;C、由图象可知,4s内物体的速度先减小后反向增大,故C错误;D、根据v-t图象的斜率表示加速度,由图示图象可知,v-t图象的斜率一直为负值,加速度一直沿负方向,加速度方向没有改变,故D错误;故选A.【点睛】本题考查基本的读图能力,要知道v-t图象的斜率表示

14、加速度,矢量的正负表示其方向,数值表示其大小.3、A【解析】物体恰好不被抛出的临界条件是最高点重力恰好提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力,有:根据线速度定义公式,有:联立解得: ,故选A4、D【解析】对质量分别为m1、m2的两个物体整体受力分析,如图根据牛顿第二定律,有Fcos=(m1+m2)a解得故选D。5、D【解析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度【详解】A项:根据得,高度越高,运动的时间越长,则a的飞行时间比b短,b的飞行时间和c的飞行时间相等,故A错误;B项:b、c的运动的时间相等,b的水平位移大,则

15、b的初速度大,故B错误;C项:a的运动时间短,水平位移大,则a的初速度大于b的初速度,故C错误;D项:由于b、c的高度相同,所以b、c着地时竖直方向的速度相同,由于b的水平位移大,即b的初速度大,由平行四边形定则可知,b着地的速度比c大,故D正确故应选:D【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移6、A【解析】木箱由静止开始运动达到传送带速度所需的时间在这段时间内木箱的位移传送带的位移则相对位移大小A正确,BCD错误。故选A。【点睛】解决本题的关键知道木箱在整个过程中的运动规律,结合运动学公式进行求解知道痕迹等于相

16、对运动的位移大小。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、AD【解析】球和挡板分离的条件是: 球和挡板之间无作用力,球的加速度小于或等于挡板的加速度。对小球有: 解得: ,即球和挡板分离时弹簧处于压缩形变,而弹簧开始没有形变,故有小球从一开始运动就与挡板分离,D正确,B错误。球和挡板分离后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时球所受合力为零即: 解得: ,故A正确,C错误。故选AD8、AD【解析】根据平衡条件可得C球的质量为:mCmA+mB4m.AB.突然

17、剪断A球和B球之间的绳子瞬间,以A和C为研究对象,根据牛顿第二定律可得:A球和C球的加速度大小g,故A项符合题意,B项不合题意.CD.A球上升h时的速度为:,而后又上升x速度为零,则有:v22gx,解得:xh,故球能上升的最大高度为:Hh+x1.6h,故C项不合题意,D项符合题意.9、BC【解析】若斜面光滑,则上滑时的加速度为,因加速度为0.8g,可知物体受到向下的摩擦力,则上滑过程中机械能不守恒,选项A错误;物体重力势能增加了mgh,选项B正确;根据牛顿第二定律:mgsin300+f=ma,解得f=0.3mg;由动能定理:,选项C正确;物体机械能损失了 ,选项D错误;故选BC.【点睛】此题关

18、键要理解功能关系:合外力的功等于动能变化量;重力功等于重力势能的变化量;除重力以外的其它力的功等于机械能的变化量.10、CD【解析】A小球运动过程中受到空气阻力与其速率成正比,即:则上升过程中加速度大小为:下降过程中加速度大小为:即:上升与下降过程中位移大小相等,根据:可知:故A错误.B由:可知上升过程的平均速度大于下降过程的平均速度,所以:由克服阻力做功:上升和下降位移相等,所以:故B错误.CD小球运动的v-t图像如图所示,由于位移大小相等,因此图中两阴影部分面积相等;因为:则f-t图像的两阴影部分的面积也相等,由:可知上升和下降过程的冲量大小相等;取竖直向上为正方向,设返回抛出点的速度大小

19、为v,则根据动量定理有:解得:故C正确,D正确.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、乙 甲 2.5T 1:3 【解析】(1)12若要求碰撞时动能损失最大,则需两滑块碰撞后结合在一起,故应选乙图中的装置;若要求碰撞时动能损失最小,则应使两滑块发生弹性碰撞,即选甲图中的装置。(2)34第1次闪光时,滑块A恰好位于x10 cm处,由图丙可知,第二次闪光时A在x30 cm处,第三次闪光时A在x50 cm处,碰撞发生在x60 cm处。分析知从第三次闪光到发生碰撞所需的时间为,则可知碰撞发生在第1次闪光后的2.5T时刻。设碰前A的速度为v,则碰后A

20、的速度为,B的速度为,根据动量守恒定律可得mAvmAmB解得即mA:mB1:312、 (1) AD (2) d/t 2g/d2 【解析】(1)根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离,故A正确;根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选AD。(2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;故v=;(3)若减小的重力势能等于增加的动能时,

21、可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2;即:2gH=()2解得: ,那么该直线斜率k0=。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)3 N,方向竖直向下 (2)m/s (3)s【解析】试题分析: (1)物块从A到B的过程,由动能定理得:mgRmv解得:vB2 m/s 在B点由牛顿第二定律得:FNmgm解得:FN3 N 由牛顿第三定律得物块对轨道的压力大小为3 N,方向竖直向下(2)设物块滑上薄木板的速度为v,则: cos 30解得:vm/s(3)物块和薄木板下滑过程中,由牛顿第二定律得:对物块:mgsin 30mgcos 30ma1 对薄木板:mgsin 30mgcos 30ma2 设物块和薄木板达到的共同速度为v,则:vva1ta2t 解得:ts 考点:牛顿第二定律及动能定理的应用14、(1)1m/s(2)(3)不能滑出,1m【解析】试题分析:(1)滑块下滑过程中水平方向动量守恒,机械能守恒:解得:,(2)滑块滑上乙车后,由动量守恒定律得:由能量守恒定律有:解得:(3)设滑块没有滑出,共同速度为,由动量守恒可知由能量守恒定律有:解得:

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