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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、2015年莫斯科世锦赛上,我国男子短道速滑队时隔15年再次站到5000m接力的冠军颁奖台上。观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待
2、乙追上甲时,乙猛推甲,甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则( )。A甲对乙的作用力与乙对甲的作用力相同B甲对乙的作用力一定做正功,乙的动能增大C乙对甲的作用力一定做正功,甲的动能增大D甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量2、如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动下列说法正确的是A太阳对小行星的引力相同B各小行星绕太阳运动的周期小于一年C小行星带内侧小行星的向心加速度值大于小行星带外侧小行星的向心加速度值D小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于 地球公转的线速度值3、研究发现,若某
3、行星的自转角速度变为原来的2倍,则位于该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知该行星的自转周期为T,赤道半径为R,引力常量为G,则()A环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为B质量为m的物体对该行星赤道表面的压力为C该行星的质量为D该行星表面重力加速度为4、如图所示,跳水运动员接触踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B位置)。对于运动员从位置A与跳板接触到运动至最低点B位置的过程,下列说法中正确的是( )A运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零B在这个过程中,运动员的动能先增大后减小C在这个过程中,跳板
4、的弹性势能一直在减小D在这个过程中,运动员所受重力对她做的功等于跳板的作用力对她做的功5、如图所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面有薄薄的金属层,膜后距离膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一个电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号,其中导致电容变化的原因可能是电容器两板间的A介质变化B正对面积变化C距离变化D电压变化6、随着世界航空事业的发展,深太空探测已逐渐成为各国关注的热点假设深太空中有一颗外星球,质量是地球质量的2倍,半径是地球半径的,则下列判断正确的是:( )A
5、该外星球的同步卫星周期一定小于地球同步卫星周期B某物体在该外星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的4倍C该外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍D绕该外星球的人造卫星和以相同轨道半径绕地球的人造卫星运行速度相同二、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、跳高运动员在跳高时总是跳到沙坑里或跳到海绵上,这样做是为了A减小运动员的动量变化B减小运动员所受的冲量C延长着地过程的作用时间D减小着地时运动员所受的平均冲力8、如图所示,用粗铁丝弯成半圆环,B处固定一个小滑轮,小
6、圆环A用细绳吊着一个质量为m的物块并套在半圆环上现用另一根细绳一端栓在A上,另一端跨过小滑轮,用力F拉动,使A缓慢向上移动(不计一切摩擦,绳子不可伸长)则在物块移动过程中,关于拉力F和铁丝对A的支持力FN,以下说法正确的是AF变小BF变大CFN不变DFN变大9、如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并在水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度合适,螺丝帽恰好不下滑,假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。则在该同学手转塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是()A螺丝帽受的
7、重力与最大静摩擦力平衡B螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心C此时手转动塑料管的角速度D若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动10、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)如图所示,是用光电计时器等器材做“验证系统机械能守恒定律”的实
8、验,在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上并使其静止在处,滑块通过绕过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在处,测得滑块(含遮光条)质量为、钩码总质量为、遮光条宽度为、当地的重力加速度为,将滑块在图示位置由静止释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为()实验中是否要求钩码总质量远小于滑块质量_(选填“是”或“否”)()实验中还需要测量的物理量是_(用文字及相应的符号表示)()本实验中验证机械能守恒的表达式为:_(用以上对应物理量的符号表示)()如果系统动能增加量大于重力势能减少量,请指出实验的调节可能出现的问题是_12(12分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在
9、电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为EP_,重锤动能的增加量为EK_;根据题中提供的条件,还可利用重锤下落求出当地的重力加速度g=_ ,经过计算可知,测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原因是:_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、在光滑水平面上放置一个长为L=1.5m的木板A,在距离A的右端d=0.2m处放置一个表面光滑的半径足够大的四分之一圆弧槽C,圆弧槽末端切线水平且与木板A的上表面在同一水平线上。现有一质量为m=1kg的小物块B以初速度v0=5m/s从木板A左端滑上木板的上表面,已知木板A与圆弧槽C的质量均为2m,木板A与圆弧槽C相碰时作用时间极短,且碰后粘在一起不再分开。小物块B与木板A的动摩擦因数,g取10m/s2。求:(1)木板A和圆弧槽C碰撞前瞬间,木板A与小物块B的速度各为多大。(2)从小物块B滑上木板A到小物块B最终与木板A相对静止的过程中,由于摩擦力产生的热量是多少? 14(16分)某真空光电管的金
11、属阴极的逸出功是4.01019J,某种单色光的能量恰好等于这种金属的逸出功.(1)求这种单色光的频率;(2)在光电管的阳极和阴极间加30V的加速电压,用这种单色光照射光电管的阴极,光电子到达阳极时的动能有多大?15(12分)如图1所示,由细线相连质量为m的A物块和质量为2m的B物块跨过轻质定滑轮,在B物体的正下方有一个只能竖直方向上伸缩且固定在水平地面上的轻质弹簧,劲度系数为k,开始时A锁定在水平地面上,整个系统处于静止状态,B物块距离弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定,A、B物块开始运动,A物块上升的最大高度未超过定滑轮距地面的高度(已知重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在
12、弹性限度内,弹性能与形变量变化关系如图2所示)求:(1)B物块第一次刚与弹簧接触时的速度大小?(2)B物块运动过程中的最大速度;(3)A物块做竖直上抛运动中上升的距离.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、C【解析】A、由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,所以甲对乙的作用力与乙对甲的作用力大小相等,方向相反,故A错误;B、甲对乙的作用力一定做负功,乙的动能减小,故B错误;C、乙对甲的作用力一定做正功,甲的动能增大,故C正确;D、甲、乙间的作用力大小相等,不知道甲、乙的质量关系,不能求出甲乙动能变化
13、关系,故D错误;故选C。2、C【解析】小行星绕太阳做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力A太阳对小行星的引力F=,由于各小行星轨道半径质量均未知,故不能得出太阳对小行星的引力相同的结论,故A错误;B由周期T=知,由于小行星轨道半径大于地球公转半径,故小行星的周期均大于地球公转周期,即大于一年,故B错误;C小行星的加速度a=知,小行星内侧轨道半径小于外侧轨道半径,故内侧向心加速度大于外侧的向心加速度,故C正确;D线速度知,小行星的轨道半径大于地球半径,故小行星的公转速度小于地球公转的线速度,故D错误。故选C。3、C【解析】A 7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径
14、与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s,故A错误;B 该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为原来的,即 ,由题意可知此时该星球赤道上物体做匀速圆周运动,由重力充当向心力,则有解得行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力又:,解得由牛顿第三定律可知:质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故B错误,C正确;D 星球表面物体重力近似等于万有引力。即为解得:故D错误。故选C。4、B【解析】A.运动员从接触跳板到达最低点,弹力在增大,合力先减小后增大,所以运动到最低点合力不为零,故A错误;B
15、.当合力的方向与速度同向,速度增加,当合力的方向与速度反向,速度减小,合力的方向先向下后向上,所以运动员的速度先增大后减小,运动员的动能先增大后减小,故B正确;C.在此过程中,跳板的形变量增大,跳板的弹性势能一直在增加,故C错误;D.根据动能定理,重力做正功,弹力做负功,动能在减小,所以运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用力对他做的功,故D错误。5、C【解析】根据人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,根据电容的决定因素分析导致电容变化的原因【详解】金属层和金属板之间电介质是空气,没有变化,不会导致电容变化,故A错误;振动膜前后振动,金属层和金属板正对面积没有变化,不会导致电容变化
16、,故B错误;振动膜前后振动,金属层和金属板之间的距离发生变化,导致电容变化,故C正确;电容与电压无关,电压的变化不会导致电容变化,故D错误所以C正确,ABD错误6、C【解析】根据,解得:,而不知道同步卫星轨道半径的关系,所以无法比较该外星球的同步卫星周期与地球同步卫星周期关系,故A错误;根据,解得:,所以,故B错误;根据解得:,所以,故C正确;根据C分析可知:,轨道半径相同,但质量不同,所以速度也不一样,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、CD【解析】跳高运动
17、员在落地的过程中,动量变化一定由动量定理可知,运动员受到的冲量I一定;跳高运动员在跳高时跳到沙坑里或跳到海绵垫上可以延长着地过程的作用时间t,由可知,延长时间t可以减小运动员所受到的平均冲力F,AB错误,CD正确;故选CD8、AC【解析】若在物块缓慢向上移动的过程中,小圆环A处于三力平衡状态,根据平衡条件知mg与FN的合力与T等大反向共线,作出mg与FN的合力,如图:由三角形相似有:,而F=T,可得,AB变小,BO不变,则F变小,,AO、BO都不变,则FN不变;故AC正确,BD错误;故选AC.【点睛】本题是动态变化分析问题,在非直角三角形的情况下,运用三角形相似法列式也是常用的方法,本题采用的
18、是函数法9、AC【解析】A螺丝帽受到竖直向下的重力、水平方向的弹力和竖直向上的最大静摩擦力,螺丝帽在竖直方向上没有加速度,根据牛顿第二定律得知,螺丝帽的重力与最大静摩擦力平衡,故A正确。B螺丝帽做匀速圆周运动,由弹力提供向心力,所以弹力方向水平向里,指向圆心,故B错误。C根据牛顿第二定律得:又因为:联立得到:故C正确。D若杆的转动加快,角速度增大,螺丝帽受到的弹力N增大,最大静摩擦力增大,螺丝帽不可能相对杆发生运动,故D错误。故选AC。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
19、: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、()否()间的距离()()气垫导轨不水平【解析】()实验中验证系统机械能守恒,不需要让钩码的重力等于绳子的拉力,故不要求钩码质量远小
20、于滑块质量(、)系统重力势能的减小量,系统动能的增加量,则需验证机械能守恒的表达式为:故实验中还需要测量的物理间的距离()如果实验结果系统动能增加量大于重力势能减少量,则可能是气垫导轨不水平造成的12、 存在摩擦阻力 【解析】根据下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出D点的瞬时速度,从而得出动能的增加量根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出重力加速度【详解】重锤重力势能的减少量为,C点的速度,则重锤动能的增加量;根据得;测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原是纸带与限位孔之间的摩擦力(或纸带与其它部分的阻力或摩擦阻力)【点睛】做分析匀变速直线
21、运动情况时,其两个推论能使我们更为方便解决问题,一、在相等时间内走过的位移差是一个定值,即,二、在选定的某一过程中,中间时刻瞬时速度等于该过程中的平均速度四、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) vA=1m/s , vB=3m/s (2) 9.5J【解析】(1)设木板A与圆弧槽C碰前瞬间,木板A的速度为vA,物块B的速度为vB,对于木板A,从小物块B滑上木板A到木板A与圆弧槽C相碰前的过程,设A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,mA=mC =2m ,mB=m.由动能定理得mBgd=得vA=1m/s由动量守恒
22、定理定律mBv0=mAvA+ mBvBvB=3m/s小物块B滑上木板A到木板A与圆弧槽C即将相碰的过程,设B在A上运动的距离为x1,由能量转化和守恒定律mBg x1=mBv02 -mBvB2-mAvA2解得:x1=1.4m由于vB vA, 且x1L,故木板A与圆弧槽C相碰时,物块B仍在木板A上滑行,故碰撞前瞬间vA=1m/s vB=3m/s(2)设木板A与圆弧槽C碰后共同速度v,对木板A和圆弧槽C碰撞前后应用动量守恒定律mAvA=(mA+mC)v解得:v=0.5m/s碰撞过程损失的机械能E=mAv2A-(mA+mC)v2根据题意可知A、B、C最终相对静止,设共同速度v共mBv=(mA+ mB+ mC )v共v共=1m/s由能量守恒定律Q=mBv2 -(mA + mB+ mC )v2共-E得:Q=9.5J14、 (1)6.01014Hz(2)4.81018J【解析】试题分析:根据=h求出单色光的频率,根据动能定理求出光电子到达阳极时的动能大小(1)该单色光的频率即为光电管阴极金属的极限频率.该单色光光子能量=h,所以=4.010-196.6310-34Hz=6.01014Hz.(2)到达阳极时电
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