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文档简介
1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动,一质量为50kg的运动员从离蹦床1.8m处自由下落,若从运动员接触蹦床到运动员陷至最低点经历了0.2s,(取g=10m/s2,不计空气阻力)则这段时间内,下列说法错误的是()A
2、运动员受到的合力冲量大小300Ns B重力的冲量大小100NsC蹦床对运动员的冲量大小200Ns D运动员动量变化量大小300 Ns2、运动员做引体向上,从如图所示的状态开始,双手握杠上拉,使下颌超过横杠上沿,然后还原到初始状态,为完成一次动作。若运动员完成一次动作所经历的时间为t,质量为m,重力加速度为g,则在此过程中A单杠对运动员做的功为mghB单杠对运动员做的功大于mghC运动员克服重力做功的平均功率为mghtD运动员克服重力做功的平均功率大于mght3、将质量为m的小球从桌面边缘竖直向上抛出,桌面离地高为h。小球能到达的最大高度与地面的距离为H,以桌面为零势能参考平面,不计空气阻力,则
3、小球落地时的机械能为()AmgHBmg(Hh)Cmg(H+h)Dmgh4、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是A随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B对应P点,小灯泡的电阻为R=C对应P点,小灯泡的电阻为R=D对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积5、一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t时刻撤去力F,其v-t图象如像所示。己知物体与水平面准的动摩擦因数为,则下列关于力F的大小和力F做的功W的大小关系式,正确的是( ) AF=3mg BF=mg CW=mgv0t0
4、DW= 12mgv0t06、一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直于金属圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么第3s内金属圈中( )A感应电流逐渐增大,沿逆时针方向B感应电流恒定,沿顺时针方向C圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心D圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心二、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、一绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E.在与环心等高
5、处放有一质量为m、带电量为q的小球,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是()A小球经过环的最低点时速度最大B小球在运动过程中机械能守恒C小球经过环的最低点时对轨道压力为(mgqE)D小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mgqE)8、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
6、力大小为(M+mg)+GD地面对斜面体的支持力大朩为(M+m)g9、如图所示,水平地面上一轻弹簧左端固定,右端用一质量为m的滑块将弹簧压缩后锁定t=0时刻解除锁定滑块的vt图像如图所示,OAB段为曲线,A为曲线最高点,BC段为直线已知OA段与t轴围成的图形面积为S1,OABC与t轴围成的图形面积为S2,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A滑块与地面间的动摩擦因数B滑块与地面间的动摩擦因数C弹簧的劲度系数(认为已求出)D弹簧的劲度系数(认为已求出)10、如图所示,物体A、B用细绳与轻弹簧连接后跨过滑轮A静止在倾角为45的粗糙斜面上,B悬挂着已知质量mA3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由4
7、5减小到30,那么下列说法中正确的是( )A弹簧的弹力将增大B物体A对斜面的压力将增大C物体A受到的静摩擦力将减小D物体A可能被拉动三、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)某同学利用如图所示的装置探究做功与速度变化的关系(1)小物块在橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M1;(2)在钉子上分别套上2条、3条、4条同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,重复步骤(1),小物块落点分别记为M2、M3、M4;(3)测量相关数据,进行数据处理为求出小物块抛出时的动能,需要测量下列物理量中的 _(填正确答
8、案标号)A小物块的质量mB橡皮筋的原长xC橡皮筋的伸长量xD桌面到地面的高度hE小物块抛出点到落地点的水平距离L将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W1、W2、W3、,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L1、L2、L3、.若功与速度的平方成正比,则应以W为纵坐标、_为横坐标作图,才能得到一条直线由于小物块与桌面之间的摩擦不能忽略,则由此引起的误差属于_(填“偶然误差”或“系统误差”)12(12分)为了测量两个质量不等的沙袋的质量,由于没有直接测量工具,某实验小组应用下列器材测量:轻质定滑轮(质量和摩擦可以忽略)、砝码一套(总质量m=15kg)、细线、米尺、秒表,根据已学过的物理知识,改变
9、实验条件进行多次测量,选择合适的变量得到线性关系,作出图象并根据图象的斜率和截距求出沙袋的质量操作如下:(1)实验装置如图,设左右两边沙袋的质量分别为m1、m2;(2)从m中取出质量为的砝码放在左边的沙袋中,剩余砝码都放在右边沙袋中,发现m1下降、m2上升;(3)用米尺测出沙袋m1从静止下降的距离h,用秒表测出沙袋m1下降h1的时间t,则可知沙袋的加速度大小为a=_;(4)改变,测量相应的加速度a,得到多组及a的数据,作出_(填“”或“”)图线;(5)若求得图线的斜率k=4mkgs2,截距b=2ms2,(g=11ms2)则沙袋的质量m1=_Kg,m2=_kg四、计算题:本题共2小题,共26分。
10、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,在竖直平面内由圆弧AB和圆弧BC组成的光滑固定轨道,两者在最低点B平滑连接AB弧的半径为R,BC弧的半径为一小球(可视为质点)在A点正上方与A相距处由静止开始自由下落,经A点沿圆弧轨道运动(1)求小球经B点前后瞬间对轨道的压力大小之比;(2)小球离开C点后,再经多长时间落到AB弧上?14(16分)如图所示,上表面光滑的“L”形木板B锁定在倾角为37的足够长的斜面上;将一小物块A从木板B的中点轻轻地释放,同时解除木板B的锁定,此后A与B发生碰撞,碰撞过程时间极短且不计能量损失;已知物块A的质量m1 kg
11、,木板B的质量m04 kg,板长L3.6 m,木板与斜面间的动摩擦因数为0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,sin370.6,cos370.1(1)求第一次碰撞后的瞬间A、B的速度;(2)求在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,A距B下端的最大距离(3)求在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,重力对A做的功15(12分)如图所示,小球以初速度自倾角为的斜坡顶端水平抛出。若不计空气阻力作用且斜坡足够长,重力加速度为,试求:(1)小球需经过多长时间落到斜坡上?落地点到斜坡顶端的距离是多大?(2)小球被抛出多久距离斜坡最远?参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24
12、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】设运动员的质量为m,他刚落到蹦床瞬间的速度为v,运动员自由下落的过程,只受重力作用,故机械能守恒,即:mgh12mv2,解得:v2gh6m/s;根据动量定理可知,运动员受到的合力冲量大小I=mv=506Ns=300Ns,选项A正确;重力的冲量大小IG=mgt=5000.2Ns=100Ns,选项B正确;选取小球接触蹦床的过程为研究过程,取向上为正方向。由动量定理得: IF-IG=0-(mv),解得蹦床对运动员的冲量大小为 IFIG+mv400Ns故C错误;运动员动量变化量大小p=mv=300Ns,选项D正确。此题选择不正确的选
13、项,故选C。【点睛】本题题型是用动量定理求解一个缓冲过程的冲量问题,一定要注意选取合适的研究过程和正方向的选取;2、C【解析】AB、在整个过程中手与单杠之间没有发生位移变化,所以单杠对运动员不做功,故AB错;CD、在整个过程中运动员克服重力做功为mgh,做这些功用时为t,所以运动员克服重力做功的平均功率为mght,故C对;D错;故选C3、B【解析】小球到达的最大高度时,速度为零,即动能为零,上升阶段,根据机械能守恒,小球抛出时的机械能为由题意可知,整个过程小球机械能守恒,故小球落地时的机械能为故ACD错误,B正确。故选B。4、D【解析】A根据电阻的定义,电阻等于图线上的点与原点连线的斜率的倒数
14、,图线上的点与原点连线的斜率逐渐减小,说明电阻逐渐增大,故A错误;BC对应P点,由图可知,小灯泡两端的电压是U1,流过小灯泡的电流是I2,所以电阻故BC错误;D因P=UI,所以图象中矩形PQOM所围的面积为对应P点小灯泡的实际功率,故D正确。故选D。5、A【解析】A、B、取初速度方向为正方向。根据动量定理得:对全过程:Ft0-mg3t0=0,得F=3mg;故A正确,B错误.C、D、在0-t0时间内物体的位移为x=v0t02,力F做功大小为W=Fx=3mgv0t02=32mgv0t0;故C,D均错误.故选A.【点睛】本题涉及力在时间上的累积效应,可优先考虑运用动量定理研究F的大小,当然也可以根据
15、牛顿第二定律和运动学公式结合求解6、D【解析】试题分析:从图乙中可得第3s内垂直向里的磁场均匀增大,穿过线圈垂直向里的磁通量增大,由楞次定律可得,感应电流为逆时针方向;根据法拉第电磁感应定律可得线圈产生的感应电动势为,根据欧姆定律产生的感应电流为,正比于,第3s内磁通量的变化率恒定,所以产生的感应电流恒定,AB错误;圆环各微小段受安培力,由于磁场逐渐增大,电流不变,根据公式,可得圆环各微小段受力逐渐增大,由左手定则可得,安培力的方向沿半径指向圆心故C错误;D正确考点:考查了电磁感应与图像二、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
16、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】A. 小球从最高点到最低点的过程中,合力做正功最多,则根据动能定理得知,动能增大,速率增大,所以小球经过环的最低点时速度最大。故A正确; B. 小球运动过程中电场力做功,机械能不守恒。故B错误;CD.小球从最高点到最低点的过程,根据动能定理得:(mg+qE)R=,又由NmgqE=,联立解得N=3(mg+qE),故C错误,D正确。8、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,水平方向合力为零,所以地面对斜面体的摩擦力
17、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。9、AC【解析】滑块离开弹簧后做匀减速直线运动,结合速度时间图线求出匀减速直线运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出滑块与地面的间
18、的动摩擦因数;由图线可知,在A位置,速度最大,此时弹力和摩擦力相等,在B位置,弹簧恢复原长,结合图线围成的面积求出速度最大时弹簧的形变量,结合胡克定律求出弹簧的劲度系数;【详解】A、滑块离开弹簧后做匀减速直线运动,根据速度时间图线知,匀减速直线运动的加速度大小,而且,解得,故选项A正确,选项B错误;C、由图可知,A位置速度最大,知此时弹簧弹力和摩擦力相等,有:,形变量x等于OAB围成的面积和OA围成的面积之差,形变量,解得劲度系数,故选项C正确,D错误【点睛】本题综合考查了胡克定律、牛顿第二定律、运动学公式的综合运用,理清滑块在整个过程中的运动规律是解决本题的关键,通过速度最大时,弹力等于摩擦
19、力,求解劲度系数10、BC【解析】试题分析:对物体B受力分析,受重力和拉力,由二力平衡得到:T=mBg,则知弹簧的弹力不变,故A错误;原来有3mBgsin 45-mBg=f1,后来3mBgsin 30-mBgf1,可见物体A并未滑动,而且静摩擦变小物体A对斜面的压力为:N=mAgcos,减小,N将增大,故BC正确物体A所受的最大静摩擦力,因为N变大,故最大静摩擦力变大,而静摩擦力减小,故物体A不可能被拉动,选项D错误故选BC考点:物体的平衡【名师点睛】本题关键是先对物体B受力分析,再对物体A受力分析,判断A的运动状态,然后根据共点力平衡条件列式求解三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在
20、答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、ADE 系统误差 【解析】(1)小球离开桌面后做平抛运动,根据桌面到地面的高度,可计算出平抛运动的时间,再根据小物块抛出点到落地点的水平距离,可计算出小球离开桌面时的速度,根据动能的表达式,还需要知道小球的质量,故ADE正确,BC错误;(2)根据,和,可得,因为功与速度的平方成正比,所以功与正比,故应以W为纵坐标、为横坐标作图,才能得到一条直线;(3)偶然误差的特点是它的随机性,如果我们对一些物理量只进行一次测量,其值可能比真值大也可能比真值小,这完全是偶然的,产生偶然误差的原因无法控制,所以偶然误差总是存在,通过多次测量取平均值可以减小偶然误差
21、,但无法消除;系统误差是由于仪器的某些不完善、测量技术上受到限制或实验方法不够完善没有保证正确的实验条件等原因产生,由于小物块与桌面之间的摩擦不能忽略且无法消除,则由此引起的误差属于系统误差12、 a-m 3 1.5 【解析】(3)根据匀变速直线运动的位移时间公式得,h=at2,解得a= (4、5)根据牛顿第二定律得:对m1及砝码:(m1+m)g-T=(m1+m)a对m2及砝码:T-(m2+m-m)g=(m2+m-m)a联立解得:根据数学知识得知:作“am”图线,图线的斜率k=,图线的截距将k、b、m代入计算,解得m1=3kg,m2=1.5kg【点睛】本题是加速度不同的连接体问题,运用隔离法研究加速度,得到a与m的关系式,再根据图线的数学意义求解两个沙袋的质量四、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)【解析】(1)设小球经过B点时速度为,根据机械能守恒定律可得小球经过B点前后,根据牛顿第二定律,由牛顿第三定律可知,小球经过B
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