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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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下图中按力的作用效果分解正确的是( )ABCD2、在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动
2、了人类历史的进步,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定,伽利略在他的两种新科学的对话中利用逻辑推断,使亚里士多德的理论陷入了困境B德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了万有引力定律C英国物理学家卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了静电力常量D牛顿首次提出“提出假说,数学推理实验验证,合理外推”的科学推理方法3、拿一个长约1.5m的玻璃筒,一端封闭,另一端有开关,把金属片和小羽毛放到玻璃筒里把玻璃筒倒立过来,观察它们下落的情况,然后把玻璃筒里的空气抽出,再把玻璃筒倒立过来,再次观察它们下落的情况
3、,下列说法正确的是A玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛下落一样快B玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛均做自由落体运动C玻璃筒抽出空气后,金属片和小羽毛下落一样快D玻璃筒抽出空气后,金属片比小羽毛下落快4、 “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是()A摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变5、半球形陶罐固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴重合转
4、台以一定角速度匀速转动,一小物块掉落在陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时它和O点的连线与之间的夹角为,重力加速度为g下列说法正确的是A小物块向心力由重力沿切线方向的分力提供B转台转速增大,未硬化的罐口最容易变形C小物块转动的角速度小于转台的角速度D转台转速减小过程,小物块受到的摩擦力方向始终不变6、如图所示,用两根细线AC和BD悬挂一薄板下列说法正确的是( )A薄板的重心一定在AC和BD的延长线交点处BBD的拉力大于AC的拉力C剪断BD瞬间,薄板的加速度方向一定沿BD斜向下D若保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,则AC的拉力一直减小二、多项选择题:本题共4小题
5、,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,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中当导线中通以沿正方向的电流,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为则磁感应强度方向和大小可能为A正向,B正向,C负向,D沿悬线向上,8、长木板A放在光滑的水平面上,质量为m的小物体B以水平初速v0滑上A的上表面,它们的vt图象如图所示,则根据图中的信息(图中所标注的物理量均为已知量)可以求得A木板获得的动能B系统损失的机械能C木板的长度DA与B间的动摩擦因数9、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,
6、一质量为m = 0.2 kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量x的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,取重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法中正确的是( )A该弹簧的劲度系数为20 N/mB当x = 0.3 m时,小球处于超重状态C从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大D小球刚接触弹簧时速度最大10、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹设电子在A、B两点的加速度大小分别为
7、aA、aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法正确的是()A电子一定从A向B运动B若aAaB,则Q靠近N端且为正电荷C无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpAEpBDB点电势可能高于A点电势三、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,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的但是,可以通过仅测量_(填选项前的符号),间接地解决这个问题A小球开始释放的高度hB小球抛出点距地面的高度HC小球平抛运动的射程图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影实验时,先让入
8、射小球多次从斜面上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP然后把被碰小球静置与轨道水平部分,再将入射小球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复接下来完成的必要步骤是_(填写选项前的符号)A用天平测量两小球的质量、B测量小球开始释放的高度hC测量抛出点距地面的高度HD分别找到、相碰后平均落地点的位置M、NE测量平抛射程OM、ON实验结果表明,碰撞前、后总动量的比值为_12(12分)如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(GAtwood1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律某同学对该装置加以改进后用来验证机械能
9、守恒定律,如图乙所示(1)实验时,该同学进行了如下步骤:将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态测量出_(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为t测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为_(已知重力加速度为g)(3)引起该实验系统误差的原因有_(写一条即可)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
10、明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,质量为M=8kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N。当小车向右运动的速度达到v0=3m/s时,在小车右端轻轻放.上一质量m=2kg的小物块物块与小车间的动摩擦因数=0.2.物块始终没有离开小车(1)要使物块始终不离开小车,小车至少多长?(2)从小物块放在小车上开始计时经过3s时间,摩擦力对小物块做的功是多少?(g取10m/s2)14(16分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于坐标平面向里的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出):在第二象限内,存在与x轴负方向成=30的匀强电场,一粒子源固
11、定在X轴上坐标为(-L,0)的A点。粒子源沿y轴正方向释放出质量为m,电荷量为-q,速度大小为v的带电粒子,粒子垂直y轴通过C点进入第一象限,又经过磁场偏转后垂直x轴进入第四象限(带电粒子的重力不计)。求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)带电粒子离开电场时的速度大小;(3)圆形匀强磁场的最小面积.15(12分) “拔火罐”是一种中医疗法,为了探究“火罐”的“吸力”,某人设计了如图实验圆柱状汽缸(横截面积为S)被固定在铁架台上,轻质活塞通过细线与重物m相连,将一团燃烧的轻质酒精棉球从缸底的开关K处扔到汽缸内,酒精棉球熄灭同时密闭开关K(设此时缸内温度为),此时活塞下的细线刚好拉直且拉力为
12、零,而这时活塞距缸底为L由于汽缸传热良好,重物被吸起,最后重物稳定在距地面L/10处已知环境温度 不变,mg/S与1/6大气压强相当,汽缸内的气体可看做理想气体,求t值参考答案一、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、A【解析】力F的作用效果,如图所示,故A正确;物体的重力,按效果分解成一个垂直接触面的力,与垂直挡板的力,如图所示,故B错误;按照力的作用效果,拉力分解成如图所示,故C错误;物体的重力,按效果分解分解成如图所示,故D错误;考点:考查了力的分解【点睛】本题考查运用数学知识处理物理问题的能力,比较简单对于力的分解,关键
13、确定力的作用效果,定出两个分力的方向2、A【解析】A项:古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定,伽利略在他的两种新科学的对话中利用逻辑推断,提示了这个理论内部的矛盾,使亚里士多德的理论陷人了困境,故A正确;B项:德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了行星运动的三大定律,故B错误;C、英国物理学家、化学家卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了引力常量,故C错误;D项:首次提出“提出假说,数学推理实验验证,合理外推”的科学推理方法的是伽利略,故D错误。点晴:古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定伽利略在他的两种新科学的对话中利用逻
14、辑推断,提示了这个理论内部的矛盾,使亚里士多德的理论陷人了困境德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了行星运动的定律英国物理学家、化学家卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了引力常量。3、C【解析】抽出空气前.金属片和口小羽毛受到空气阻力的作用,不是自由落体运动,羽毛受到的空气阻力大,所以加速度小,则下落的慢,故AB错误.抽出空气后金属片和小羽毛都不受空气阻力作用.只受重力作用运动,都做加速度为重力加速度的自由落体运动,下落一样快.故C正确.D错误.综上所述本题答案是:C4、B【解析】A摩天轮运动过程中做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化
15、,所以机械能在变化,选项A错误;B圆周运动过程中,在最高点由重力和支持力的合力提供向心力,即所以重力大于支持力,选项B正确;C转动一周,重力的冲量为I=mgt不为零,C错误;D运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,根据P=mgvcos可知重力的瞬时功率在变化,选项D错误。故选B。5、B【解析】A小物块受重力、支持力、还可能有摩擦力,需要的向心力由合力提供故A错误B根据向心力公式:,可知转台转速增大,需要的向心力大,罐口若没有硬化,则容易因为需要的向心力变大,而提供的向心力不足而变形故B正确C小物块相对罐壁静止,它们的角速度相等故C错误D当小物块所受的摩擦力沿切线
16、方向向下,随着角速度的减小,小物块的摩擦力会减小,再反向沿切线方向向上故D错误6、D【解析】薄板受到重力、AC细线的拉力和BD细线的拉力三个力作用,三个力不平行,平衡时力所在的直线交于一点,所以薄板的重心一定在通过AC和BD延长线的交点的竖直线上,但不一定在AC和BD的延长线交点处,故A错误根据水平方向受力平衡可得:TBDsin60=TACcos45,可得TBDTAC,故B错误剪断BD瞬间,薄板的速度为零,向心力为零,合力等于重力垂直于AC向下的分力,所以此瞬间,板的加速度方向一定垂直于AC方向向下,而不是沿BD斜向下,故C错误若保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,作出三个不同位置板的受
17、力合成图,如图,AC的拉力T和BD拉力F的合力与重力G总等大反向,由图知,T一直减小,故D正确故选D.点睛:解决本题的关键:一要理解并掌握三力汇交原理,即三力平衡时,不平行,力所在的直线交于一点二要运用图解法分析动态平衡问题,比较直观二、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】试题分析:磁感应强度方向为z正方向,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y负方向,则导体不可能处于平衡状态,选项A错误;磁感应强度方向为y正向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿z正方向
18、,此时细线的拉力为零,由平衡条件得:BIL=mg,解得:B=,选项B正确;磁感应强度方向为z负向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y正方向,由平衡条件得:BILcos=mgsin,解得:B=,选项C正确; 当沿悬线向上时,由左手定则可知,安培力垂直于导线斜向左下方,导体不可能处于平衡状态,选项D错误;故选BC.考点:物体的平衡;安培力;左手定则【名师点睛】此题是物体的平衡及安培力的方向判断问题;左手定则和右手定则一定要区分开,如果是和力有关的则全依靠左手定则,即关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则;注意立体图形和平面图形的转化.8、ABD【解析】A.由图象的斜率表
19、示加速度求出长木板的加速度为,物块的加速度,根据牛顿第二定律得:,解得:,A板获得的动能,故A正确;B.系统损失的机械能等于摩擦力所做的功,由图象与坐标轴围成的面积表示位移可以求出B相对A运动的位移,故,故B正确;C.根据题意只能求出AB的相对位移,不知道B最终停在哪里,无法求出木板的长度,故C错误;D.由牛顿第二定律可知,摩擦力:,而,解得:,故D正确;9、ABC【解析】由图象可知,当x=0.1m时,小球的速度最大,加速度为零,此时重力等于弹簧对它的弹力,根据kx=mg求出k,再求出最低点的弹力,根据牛顿第二定律求解在最低点的加速度,与刚开始接触时比较得出什么时候加速度最大,小球和弹簧组成的
20、系统机械能守恒。【详解】由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当x为0.1m时,小球的速度最大,然后减小,说明当x为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力。所以可得:kx=mg,解得:,故A正确;当x=0.3m时,物体的速度减小,加速度向上,故说明物体处于超重状态,故B正确;图中的斜率表示加速度,则由图可知,从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大,故C正确;由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,小球的重力大于弹簧对它的弹力,当x为0.1m时,小球的速度最大,然后速度减小,故D错误;故选ABC。【点睛】解答本题要求同学们能正确分析小球的运
21、动情况,能根据机械能守恒的条件以及牛顿第二定律解题,知道从接触弹簧到压缩至最短的过程中,弹簧弹力一直做增大,弹簧的弹性势能一直增大。10、C【解析】由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A错误;若aAaB,则A点离点电荷Q更近即Q靠近M端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,即在MN上电场方向向右,所以Q靠近M端且为正电荷,故B错误;由B可知,电子所受电场力方向指向左侧,若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B向A运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有EpAEpB,故C正确;由B可知,电场线方向由M指向N,沿电场线方向电势逐渐降
22、低,则A点电势高于B点,故D错误。所以C正确,ABD错误。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、CADE【解析】由于本实验的碰撞是在同一高度,在空中运动时间相同,因而根据小球做平抛运动的射程就可知道碰撞后速度的大小之比,所以选C;实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复测量平均落点的位置,找到平抛运动的水平位移,因此步骤中D、E是必须的,而且D要在E之前,至于用天平秤质量先后均可以
23、,所以答案是ADE;碰撞前、后总动量的比值:点睛:本题考查验证动量守恒定律的实验,要注意明确实验原理,知道实验中利用平抛运动进行实验的基本方法,同时注意实验中的注意事项和数据处理的基本方法12、 挡光片中心 绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等【解析】(1、1)需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,系统的末速度为: ,则系统重力势能的减小量Ep=mgh,系统动能的增加量为:Ek (1M+m)v1 (1M+m)( )1,若系统机械能守恒,则有:mgh= (1M+m)( )1(3)系统机械能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等四、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
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