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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、点电荷和所产生的静电场的等势面与纸面的交线如图所示,图中标在等势面上的数值分别表示该等势面的电势,a、b、c、 d、e、f表示等势面上点,下列说法正确的是A位于c点的点电荷
2、不受电场力作用B把电荷量为q的正点电荷从a点移动到d点的过程中电场力始终不做功C电子在c点具有的电势能比在e点具有的电势能大D把1C正电荷从f点移到b点的过程中克服电场力做7kJ的功2、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3、物体以初速度V0滑上倾角为的固定斜面,物体与斜面间动摩擦因数为,斜面倾角可以调整为任意值(但0),则物体沿斜面上升的最小距离为( )AV02g1+2BV022g1+2
3、C2V022gDV022g4、如图所示,甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端A开始做平抛运动,甲球落在轨道最低点D,乙球落在D点右侧的轨道上,设甲、乙球的初速度分别为v甲、v乙,在空中运动的时间分别为t甲、t乙,则下列判断正确的是( )At甲=t乙Bt甲v乙Dv甲v乙5、一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图像如图所示,若已知汽车的质量m,牵引力和速度及该车所能达到的最大速度,运动过程中阻力大小恒定,则根据图像所给信息,下列说法正确的是( )A汽车运动中的最大功率为B速度为时的加速度大小为C汽车行驶过程中所受阻力D恒定加速时,加速
4、度为6、某斜面固定在水平地面上,一小球沿斜面向上做匀减速运动,运动过程中小球依次经过A、B、C三点,最后恰好能到达最高点D,其中AB=12m,BC=8m,从A点运动到B点,从B点运动到C点两个过程速度变化量都是-2m/s,下列说法正确的是()A小球的加速度大小为2m/sB小球到达B点速度大小为10m/sCA、D两点间的距离为24.5mD小球从C点运动到D点的时间为2s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,一块质量为M的木板停在光滑的水平面上,木板的左端有挡板,
5、挡板上固定一个小弹簧一个质量为m的小物块(可视为质点)以水平速度0从木板的右端开始向左运动,与弹簧碰撞后(弹簧处于弹性限度内),最终又恰好停在木板的右端根据上述情景和已知量,可以求出( )A弹簧的劲度系数B弹簧的最大弹性势能C木板和小物块之间的动摩擦因数D木板和小物块组成的系统最终损失的机械能8、如图所示,物块以一定初速度沿倾角为30的粗糙斜面向上运动,运动过程中受一个恒定的平行斜面的拉力F作用,在向上运动的过程中,物块的加速度大小为4 m/s2,方向沿斜面向下。下列正确的说法是 A拉力做的功大于物块克服摩擦力做的功B拉力做的功小于物块克服摩擦力和重力做的功C物块的机械能减小D物块的机械能增加
6、9、如图所示,图(a)为某一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,图(b)为P质点的振动图象。下列说法正确的有 。A该列波的波速为4m/sB再经过5.5s的过程中P质点经过的路程为22mC该波沿x轴负方向传播Dt = 2.75s时P质点处于波峰E.若波源在t = 1s时刻停止振动,则该波立即停止传播10、如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点
7、滑上传送带,则A固定位置A到B点的竖直高度可能为2RB滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关C滑块可能重新回到出发点A处D传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多三、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)唐中“加速度”社的红梅和秀丽同学在“探究功与速度变化的关系”实验中,采用如图甲所示装置,水平正方形桌面距离地面高度为h,将橡皮筋的两端固定在桌子边缘上的两点,将小球置于橡皮筋的中点,向左移动距离s,使橡皮筋产生形变,由静止释放后,小球飞离桌面,测得其平抛的水平射程为L.改变橡皮筋的条数,重复实验.(1)实验中,小球每
8、次释放的位置到桌子边缘的距离s应_(选填“不同”“相同”或“随意”).(2)取橡皮筋对小球做功W为纵坐标,为了在坐标系中描点得到一条直线,如图乙所示,应选_(填“L”或“L2”)为横坐标.若直线与纵轴的截距为b,斜率为k,可求小球与桌面间的动摩擦因数为_(使用题中所给符号表示).12(12分)某同学在研究匀变速直线运动的实验中进行了以下操作。(1)该同学组装了图甲所示的装置。下列说法正确的是_。A应将图中干电池换成合适的交流电源B实验时小车应从靠近打点计时器处释放C实验前一定要平衡小车运动过程中所受的阻力(2)纠正错误后,该同学实验得到如图乙所示的一条纸带,图中 A、B、C、D、E 为相邻的计
9、数点,且相邻计数点间还有4个计时点未标出。图中xAB=1.40cm,xAC=3.30cm,xAD=5.69cm,xAE=8.59cm,则打下A点时小车的瞬时速度_(选填“等于”或“不等于”)零;打下C点时小车的瞬时速度vC =_m/s(结果保留两位有效数字)。(3)在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度后,下列三种计算加速度大小的方案中,最佳的是_。A根据某两计数点的速度,由算出加速度大小B根据实验数据画出v-t图像,在图像上取相距较远的两点求其斜率即为加速度大小C根据实验数据画出v-t图像,量取其倾角,再由算出加速度大小四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题
10、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,一质量为mB=2kg,长为L=6m的薄木板B放在水平面上,质量为mA=2kg的物体A(可视为质点)在一电动机拉动下从木板左端以v0=5m/s的速度向右匀速运动在物体带动下,木板以a=2m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,此时牵引物体的轻绳的拉力F=8N已知各接触面间的动摩擦因数恒定,重力加速度g取10m/s2,则(1)经多长时间物体A滑离木板?(2)木板与水平面间的动摩擦因数为多少?(3)物体A滑离木板后立即取走物体A,木板能继续滑行的距离为多少?14(16分)如图甲,光滑平台右侧与一长为L=5m的水平
11、木板相接,木板固定在地面上,现有一可视为质点的小滑块以初速度你滑上木板,恰好滑到木板右端停止。现将木板右端抬高,如图乙,使木板与水平地面的夹角=37,让滑块以相同的初速度滑上木板,不计滑块滑上木板时的能量损失,g取10m/s2,sin37=0. 6,cos37=0. 8。求:(1)滑块与木板之间的动摩擦因数;(2)滑块从滑上倾斜木板到滑回木板底端所用的时间t。15(12分)如图所示,一根长L=1.5m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0105N/C、与水平方向成=30角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.510-6C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑
12、动,其电荷量q=+1.010-6C,质量m=1.010-2kg。现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动。(静电力常量k=9.0109Nm2/C2,取g=10m/s2)(1)小球B开始运动时的加速度为多大;(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大;(3)小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时,速度为v=1.0m/s,求此过程中小球B的电势能改变了多少? 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位于c的位置电势为零,场强不为零,所以点电荷受电场力作用,故A错误;B把电荷量为q的正点电荷
13、从a点移到d,根据电场力做功W=qU,因为Uad0,所以电场力做功不为零,故B错误;C因为ce,负电荷在电势越低的地方电势能越大,所以电子在c点具有的电势能比在e点具有的电势能大,故C正确;D把1库仑正电荷从f移到b过程中电场力做的功W=qU=1C4kV-(-3kV)=7kJ,故D错误;故选C。2、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
14、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3、B【解析】根据牛顿第二定律求解加速度,根据v2=2ax结合数学知识讨论x的最小值.【详解】物体沿斜面上滑时,由牛顿第二定律:mgcos+mgsi
15、n=ma,根据v2=2ax解得x=v22a=v22g(sin+cos)=v22g1+2sin(+) 其中tan= ,可知当sin(+)=1时,物体沿斜面上升的最小距离为xmin=v022g1+2,故选B.4、D【解析】AB:甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端A开始做平抛运动,甲球落在轨道最低点D,乙球落在D点右侧的轨道上;甲球下落的距离大于乙球下落的距离据得,则故AB两项均错误CD:甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端A开始做平抛运动,甲球落在轨道最低点D,乙球落在D点右侧的轨道上;甲球水平方向上运动的距离小于乙球水平方向上运动的距离据得,又 ,则故C项错误,D项正确 5、C【解析】A.
16、 汽车匀加速直线运动阶段,牵引力不变,速度逐渐增大,牵引力功率逐渐增大。匀加速结束时,牵引力的功率达到F1v1后保持恒定的牵引功率,则汽车运动中的最大功率Pm=F1v1故A错误;B. 根据F1v1=Fv2解得:此时根据牛顿第二定律可知Ff=ma解得故B错误;C.当牵引力等于阻力时速度达到最大,则F1v1=fv3解得故C正确;D.根据牛顿第二定律在匀加速阶段,加速度大小为故D错误。6、C【解析】A由题目中的从A点运动到B点,从B点运动到C点两个过程速度变化量都是可知,AB和BC段的时间相同,由和可得:,A错误;B由公式可得,B错误;C由公式得,AD之间的距离为24.5m,C正确;D在AD之间运动
17、的时间为,所以CD之间所用的时间为3s,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、BD【解析】小木块m与长木板M构成的系统动量守恒,设小木块滑到最左端和最右端的速度分别为v1 、v2 以向左为正方向,小木块从开始位置滑动到最左端的过程,由动量守恒定律得:mv0=(M+m)v1 小木块从开始位置滑动到最后相对长木板静止过程:mv0=(M+m)v2 计算得出:v1=mv0(M+m) v2=mv0(M+m) 小木块滑动到最左端的过程中,由能量守恒定律得:12mv02=12(
18、M+m)v12+Q+EpQ=fL 小木块从开始滑动到最右端的过程中,由能量守恒定律,12mv02=12(M+m)v22+Q Q=2fL 由以上各式可以解出Ep 、Q、Q,故BC正确,求出Q后,如果已知木板长度L:Q=mgL ,可以求出木板和小物块间的动摩擦因数,所以D选项是正确的;因为缺少弹簧的压缩量,无法求出弹簧的劲度系数,故A错误;综上所述本题答案是:BCD8、ABD【解析】ACD物体的加速度为 a=4m/s2,方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律得:mgsin30+f-F=ma,解得:F-f=m0可知F和f做功的代数和大于零,所以根据功能原理可知,在运动的过程中,拉力做的功大于物块克服摩擦力
19、做的功,机械能一定增加。故AD正确,C错误。B由题意物体减速上升,根据动能定理可知,拉力做的功小于物块克服摩擦力和重力做的功。故B正确。9、ACD【解析】A由图象a可知波长=4m图b可知,波的周期T=1s,所以这列简谐横波的波速为故A正确;B由于5.5s=5T,则再经过5.5s的过程中P质点经过的路程为220.2m=4.4m,故B错误;C由振动图象可知t=0时P质点向下振动,可知该波沿x轴负方向传播,故C正确;Dt=2.75s=2T,此时P质点处于波峰,故D正确;E若波源在t=1s时刻停止振动,则该波仍在介质中继续传播,故E错误;10、CD【解析】滑块恰能通过C点时,由重力提供向心力,根据牛顿
20、第二定律列方程求C点时的临界速度,由动能定理知AC高度差,从而知AB高度;对滑块在传送带上运动的过程根据动能定理列方程求滑行的最大距离的大小因素;根据传送带速度知物块的速度,从而知是否回到A点;滑块与传送带摩擦产生的热量Q=mgx,看热量多少,分析相对路程【详解】若滑块恰能通过C点时有:mg=m;由A到C,根据动能定理知 mghAC=mvC2;联立解得:hAC=R;则AB间竖直高度最小为 2R+R=2.5R,所以A到B点的竖直高度不可能为2R,故A错误;设滑块在传送带上滑行的最远距离为x,则有动能定理有:0-mvC2=2mgR-mgx,知x与传送带速度无关,故B错误;若滑块回到D点速度大小不变
21、,则滑块可重新回到出发点A点,故C正确;滑块与传送带摩擦产生的热量Q=mgx,传送带速度越大,相对路程越大,产生热量越多,故D正确;故选CD【点睛】本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律和牛顿第二定律,理清物块在传送带上的运动情况,以及在圆轨道最高点的临界情况是解决本题的关键三、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、相同 L2 【解析】 (1)小球每次释放的位置到桌子边缘的距离s要相同,这样保证每根橡皮条的形变量相等,则每根弹簧弹力做的功相等(2)小球抛出后做平抛运动,根据,解得:,则初速度,根据动能定理得:,则所以应选L2为横坐标,斜率k=
22、,b=mgs解得:=12、AB 不等于 0.21 B 【解析】(1)1A打点计时器应该使用交流电源,则应将图中干电池换成合适的交流电源,选项A正确;B实验时小车应从靠近打点计时器处释放,选项B正确;C此实验只需小车做加速运动即可,不需要平衡小车运动过程中所受的阻力,选项C错误;(2)23打下C点时小车的瞬时速度小车的加速度:则A点的速度:即打下A点时小车的瞬时速度不等于零;(3)4AB、在处理实验数据时,如果只使用其中两个数据,由于偶然误差的存在可能会造成最后误差较大;所以我们可以根据实验数据画出v-t图象,考虑到误差,不可能是所有点都整齐的排成一条直线,连线时,应该尽量使那些不能画在线上的点均匀地分布在线的两侧,这样图线上会舍弃误差较大的点,由图象上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式算出加速度,这样误差最小故A错误,B正确C、根据实验数据画出v-t图象,当纵坐标取不同的标度时,图象的倾角就会不同,所以量出其倾角,用公式a=tan算出的数值并不是加速度,故C错误四、计算题:本题共2小
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