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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、图示为一带电粒子在水平向右的匀强电场中运动的一段轨迹,A、B为轨迹上的两点已知该粒子质量为m、电荷量为q,其在A点的速度大小为vo,方向竖直向上,到B点时速度方向与水平方向的夹角为30,粒子重力不计则A、B两点间的电势差为AB
2、CD2、据报道,2020年前我国将发射8颗海洋系列卫星,包括2颗海洋动力环境卫星和2颗海陆雷达卫星(这4颗卫星均绕地球做匀速圆周运动),以加强对黄岩岛、钓鱼岛及西沙群岛全部岛屿附近海域的监测。设海陆雷达卫星的轨道半径是海洋动力环境卫星的n倍,下列说法正确的是( )A在相同时间内,海陆雷达卫星到地心的连线扫过的面积与海洋动力环境卫星到地心的连线扫过的面积相等B海陆雷达卫星做匀速圆周运动的半径的三次方与周期的平方之比等于海洋动力环境卫星做匀速圆周运动的半径的三次方与周期的平方之比C海陆雷达卫星与海洋动力环境卫星角速度之比为D海陆雷达卫星与海洋动力环境卫星周期之比为3、下列关于力与运动的叙述中正确的
3、是( )A物体所受合力方向与运动方向有夹角时,该物体速度一定变化,加速度也变化B物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C物体运动的速率在增加,所受合力方向与运动方向夹角小于900D物体在变力作用下有可能做曲线运动,做曲线运动物体一定受到变力作用4、一质量为的物块能在倾角为的足够长斜面上匀减速下滑在初始状态相同及其他条件不变时,只对物块施加一个竖直向下的恒力,如图所示,则物块减速到零的时间与不加恒力两种情况相比较将( )A变长B变短C不变D不能确定5、如图所示,在水平粗糙横杆上,有一质量为m的小圆环A,用一细线悬吊一个质量为m的球B。现用一水平力F缓慢地拉起B,在此过程中A一直保持静止不动,设圆
4、环A受到的支持力为FN,摩擦力为f ,此过程中: ( )AFN增大,f增大 BFN减小,f增大CFN不变,f增大 DFN不变,f减小6、课堂上老师布置了一个题目:假设地球是一半径为、质量分布均匀的球体,并忽略自转,已知质量分布均匀的球壳对内物体的引力为零,某一矿井的深度为,求矿井底部的重力加速度为和地球表面处的重力加速度大小之比小明同学的思考过程如下:由万有引力和重力的关系可知, (为引力常量, 为地球质量, 为各点距地心的距离, 为该点的重力加速度)所以地球表面的重力加速度,矿井底部的重力加速度由此可知,矿井底部和地球表面处的重力加速度大小之比为对于小明的思考过程,下列说法中正确的是( )A
5、小明的答案是正确的B小明的答案是错误的,因为不成立C小明的答案是错误的,因为不成立D小明的答案是错误的,比值应该为二、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、下列说法正确的是( )A液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力B由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离C分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高D机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能E.分子间的引力和斥力同
6、时存在,都随分子间距离的增大而减小8、在离水平地面高处将一质量为的小球水平抛出,在空中运动的过程中所受空气阻力大小恒为,落地时小球距抛出点的水平距离为,速率为,那么,在小球运动的过程中( )A重力做功为B克服空气阻力做的功为C落地时,重力的瞬时功率为D重力势能和机械能都逐渐减少9、将一物体水平抛出并开始计时,只受重力作用,下列说法正确的是A速度与时间成正比B重力的功率与时间成正比C动能的增量与时间成正比D动量的增量与时间成正比10、如图所示,物体的重力为G,保持细绳AO的位置不变,让细绳BO的B端沿四分之一圆周从D点缓慢向E点移动在此过程中()A细绳BO上的张力先增大后减小B细绳BO上的张力先
7、减小后增大C细绳AO上的张力一直增大D细绳AO上的张力一直减小三、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)在做“验证牛顿第二定律”的实验时(装置如图所示):(1)下列说法中正确的是(_)A平衡运动系统的摩擦力时,应把装砂的小桶通过定滑轮拴在小车上B连接砂桶和小车的轻绳应和长木板保持平行C平衡摩擦力后,长木板的位置不能移动D小车应靠近打点计时器,且应先接通电源再释放小车(2)甲同学根据实验数据画出的小车的加速度a和小车所受拉力F的图像为图所示中的直线,乙同学画出的图像为图中的直线。直线、在纵轴或横轴上的截距较大,明显超出了误差范围,下面给出
8、了关于形成这种情况原因的四种解释,其中可能正确的是(_)A实验前甲同学没有平衡摩擦力B甲同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了C实验前乙同学没有平衡摩擦力D乙同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了(3)在研究小车的加速度a和小车的质量M的关系时,由于没有满足(m为砂桶及砂桶中砂的质量)的条件,结果得到的图像应是下图中的(_)A B C D(4)在研究小车的加速度a和拉力F的关系时,由于没有满足的关系,结果应是下图中的(_)A B C D12(12分)在做“用单摆测当地重力加速度”的实验时,有以下器材:(A)1 m 长的细线;(B)20 cm 长的尼龙线;(C)小铁球;(D)大木球;
9、(E)手表;(F)时钟;(G) 秒表.(1)为使实验尽可能精确,应选用的摆球是_,摆线是 _,计时器是_ .(2)计时位置应选在 _,这样做的优点是_.(3)实验中若测得重力加速度 g 值偏小,可能的原因是(_)A小球质量太大B将悬线的长度记作摆长,忽略了摆球半径C单摆振动时,摆线的偏角太小D测周期时,将 n 次全振动记为 n1 次全振动,(4)某同学测出了多组摆长 L 和运动周期T,并根据相应的实验数据作出了T2 L 图像,如图所示, 根据图像中的数据算出了重力加速度的数值为_m / s2四、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
10、步骤。13(10分)打印机是办公的常用工具,喷墨打印机是其中的一种喷墨打印机的工作原理简化图如图所示其中墨盒可以喷出半径约为的墨汁微滴,大量的墨汁微滴经过带电室时被带上负电荷,成为带电微粒墨汁微滴所带电荷量的多少由计算机的输入信号按照文字的排列规律进行控制带电后的微滴以一定的初速度进入由两块平行带电金属板形成的偏转电场中,微滴经过电场的作用发生偏转后打在纸面上,显示出字体若某种喷墨打印机的偏转电场极板长度为,两板间的距离为,偏转电场极板的右端距纸面的距离为,某个带电微滴的质量为,沿两板间的中心线以初速度进入偏转电场偏转电场两极板间电压为该微滴离开电场时的速度大小为,不计微滴受到的重力和空气阻力
11、影响,忽略电场边沿场强的不均匀性 (1)该带电微滴所带的电荷量(2)该带电微滴到达纸面时偏离原入射方向的距离(3)在微滴的质量和所带电荷量以及进入电场的初速度均一定的条件下,分析决定打印在纸上字体大小的因素有哪些?若要使纸上的字体高度放大,可以采取的措施是什么?14(16分)如图所示,甲、乙两名宇航员正在离空间站一定距离的地方执行太空维修任务.某时刻甲、乙都以大小为v0=2 m/s的速度相向运动,甲、乙和空间站在同一直线上且可视为质点.甲和他的装备总质量为M1=90 kg,乙和他的装备(不包括A的质量)总质量为M2=90 kg,为了避免直接相撞,乙把手中质量为m=45 kg的物体A推向甲,甲迅
12、速接住A后即不再松开,此后甲、乙两宇航员在空间站外做相对距离不变的同向运动,且安全“飘”向空间站.求:(1)乙要以多大的速度v(相对于空间站)将物体A推出?(2)设甲与物体A作用时间为t=0.5 s,求甲与A的相互作用力F的大小?15(12分)如图所示,在光滑水平面上有一个长为L的木板B,上表面粗糙在其左端有一个光滑的1/4圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上现有滑块A以初速度v0从右端滑上B并以v0/2滑离B,恰好能到达C的最高点A、B、C的质量均为m,试求:(1)木板B上表面的动摩擦因数(2)1/4圆弧槽C的半径R参考答案一、单项选择题:本题共
13、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】分析可知,该带电粒子在电场中做类平抛运动,在B点将速度分解,找到B点速度和分速度的关系,求出B点速度;从A到B根据动能定理,即可求解A、B两点电势差【详解】根据题意,在B点,解得:从A到B根据动能定理得:联立上述各式得:故选C【点睛】本题关键是通过运动的合成与分解得到A点速度和B点速度的关系,然后结合动能定理列式求解电势差2、B【解析】根据可得,卫星到地心的连线扫过的面积为,半径不同,面积不同,A错误;由可知, 是一个定值,B正确;根据可知角速度之比为,C错误;根据可知周期之比为,D错误3、C【解析
14、】物体所受合力方向与运动方向有夹角时,该物体速度一定变化,但加速度不一定变化,如平抛运动,A错误;若物体做变速圆周运动,则存在一个切向加速度,合力不指向圆心,B错误;合力方向与运动方向夹角小于90时合力做正功,速度增大,C正确;如果变力与速度方向不共线,则做曲线运动,但做曲线运动的物体受到的合力可以为恒力,如平抛运动,D错误4、B【解析】物块能在斜面上匀减速下滑, 分析物体受力,由牛顿第二定律得加速度大小;只对物块施加一个竖直向下的恒力F时,分析物体受力,由牛顿第二定律得加速度大小;由以上两式可得;在初始状态相同及其他条件不变时,只对物块施加一个竖直向下的恒力F时速度减小得快些,故有时间变短,
15、正确答案选B5、C【解析】B缓慢运动可视为受力平衡,则对B受力分析,由共点力的平衡可得出拉力的变化;再对整体受力分析可得出摩擦力及支持力的变化;【详解】对B受力分析,则B受重力、绳子的拉力及F,三力满足应始终处于平衡状态;受力分析如图所示:在B上升的过程中绳子与竖直方向的夹角增大,而重力不变,F=Gtan,故拉力F应增大;以AB为整体受力分析,整体在水平方向受拉力、摩擦力;竖直方向上受重力、支持力;因整体处于平衡状态,故水平方向f=F,因F增大,故摩擦力f增大;竖直方向重力不变,则压力FN不变,故C正确,A、B、D错误;故选C。【点睛】关键在于运用整体法和隔离法对整体和小球受力分析,然后根据共
16、点力平衡条件列式求解,对于研究对象的灵活选择,有时可以使问题大大简化,起到事半功倍的效果。6、C【解析】小明分析时随明确在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,但是没有理解“质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,固在深度为d的井底,受到地球的万有引力即为半径等于(R-d)的球体在其表面产生的万有引力”,即不成立, 所以才出现小明的答案,故ABD错误,C正确故选C点睛:抓住在地球表面重力和万有引力相等,在矿井底部,地球的重力和万有引力相等,要注意在矿井底部所谓的地球的质量不是整个地球的质量而是半径为(R-d)的球体的质量二、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
17、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、ABE【解析】液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力,选项A正确; 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,由,可以估算出理想气体分子间的平均距离,选项B正确;分子平均动能大的物体的温度比分子平均动能小的物体的温度高,选项C错误;机械能能全部转化为内能,但是根据热力学第二定律可知,内能无法全部用来做功以转化成机械能,选项D错误;分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小,选项E正确;故选ABE.8、AD【解析】A.重力做功为,故A正确;B.空气阻力做功与经
18、过的路程有关,而小球经过的路程大于,故克服空气阻力做的功大于,故B错误C.落地时,重力的瞬时功率为重力与沿重力方向的分速度的乘积,故落地时重力的瞬时功率小于,C错误;D.重力做正功,重力势能减少,空气阻力做负功,机械能减少,故D正确9、BD【解析】A、根据平抛运动的两分运动规律有,可知瞬时速度与时间不成正比;故A错误.B、根据瞬时功率的定义,有,则瞬时功率与时间成正比;B正确.C、平抛运动根据动能定理有:,故动能的增量与时间不成正比;则C错误.D、由动量定理可知,则动量的变化量与时间成正比;故D正确.故选BD.【点睛】本题关键明确平抛运动的运动性质、研究方法,然后根据分位移公式和分速度公式列式
19、分析10、BC【解析】以结点O为研究对象,分析受力情况,作出力图,根据平衡条件,运用图解法,分析两绳上张力的变化情况【详解】以结点O为研究对象,分析受力情况:重力G、绳AO的张力F1和绳BO的张力F2,作出BO在三个不同位置时受力图,如图:由图看出,BO绳上的张力F2先减小后增大,而AO绳上的张力一直增大.故选BC.【点睛】本题运用图解法处理动态平衡问题,也可以根据函数法得到两个张力与BO绳和竖直方向夹角的函数式,由数学知识进行分析三、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、BCD BC D D 【解析】(1)1A. 平衡摩擦力时,应将绳从小车
20、上拿去,轻轻推动小车,使小车沿木板运动,通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动,故A错误;B. 若连接砝码盘和小车的细绳与长木板不保持平行,则绳子的拉力分力等于小车的外力,这样导致误差增大,故B正确;C. 每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消,不需要重新平衡摩擦力,故长木板的位置不能移动,以防摩擦力不再平衡,故C正确;D. 为充分利用纸带,实验时小车应靠近打点计时器,且应先接通电源再释放小车,故D正确;(2)2AB. 图象表明在小车的拉力为0时,小车的加速度大于0,说明合外力大于0,说明平衡摩擦力过渡,即把长木板的末端抬得过高了,故A错误,B正确;CD. 图象说明
21、在拉力大于0时,物体的加速度为0,说明合外力为0,即绳子的拉力被摩擦力平衡了,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,也就是没有将长木板的末端抬高或抬高不够,故C正确,D错误;(3)3 在研究加速度跟小车质量的关系时,保持不变,改变小车质量,在小车质量远大于重物质量时,即当满足时,可以认为小车受到的拉力(合力),此时加速度与小车质量成反比,与成正比,以横轴,为纵轴,则图象应是过原点的直线,当小车质量不远大于重物质量时,小车受到的拉力明显小于重物重力,图象向下弯曲,最后趋近于定值;A. 与分析不符,故A错误;B. 与分析不符,故B错误;C. 与分析不符,故C错误;D. 与分析相符,故D正确。(4)4设
22、绳子上拉力为,对小车根据牛顿第二定律有:对砂桶和砂有:由此解得:由此可知当时,则有:而当没有满足的关系时,由于,随着的增大,的加速度:即实际的加速度小于理论值,图象将会发生向下弯曲;A. 与分析不符,故A错误;B. 与分析不符,故B错误;C. 与分析不符,故C错误;D. 与分析相符,故D正确。12、C A G 平衡位置 减小测量周期的误差 B 9.86 【解析】(1)123 “利用单摆测重力加速度”的实验中,为了减少相对误差,最合适的器材有:小铁球、100cm长的细线以及秒表;(2)45计时位置应选在平衡位置,这样的优点是减小测量周期的误差(3)6A.根据可得:,摆球的质量对实验无影响,故A错误;B. 测摆长时,仅测了线长,未加小球半径,这样摆长测量偏小,则测得的重力加速度g值偏小,故B正确;C. 摆线的偏角只要不超过5,对周期没有影响,故C错误D. 测周期时,把n次全振动误记为(n+1)次,则测得的周期偏小,则测得的重力加速度g值偏大,故D错误;(4)7 根据以上分析可知,所以图像的斜率为 ,图像斜率为4,所以重力加速度四、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)(2)(3)见解析【解析】(1)带电微滴进入电场后,做类平抛运动,离开电场时,沿垂直电场方向的速度大小为,沿电场方向的速度大小为设带电微
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