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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、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
2、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,一光滑的轻滑轮用细绳OO悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂质量为m的物块A,另一端系一位于固定光滑斜面上的质量为2m的物块B,斜面倾角=45,外力F沿斜面向上拉物块B,使物块B由滑轮正下方位置缓慢运动到和滑轮等高的位置,则( )A细绳OO的拉力逐渐增大B细线对物块B的拉力逐渐变大C斜面对物块B的支持力逐渐变大
3、D外力F逐渐变大3、如图所示,汽车里有一水平放置的硅胶魔力贴,魔力贴上放置一质量为 m 的小花瓶若汽车在水平公路上向前做匀加速直线运动,则以下说法正确的是( )A小花瓶受到的静摩擦力水平向前B小花瓶受到的静摩擦力不断增大C小花瓶所受的合力为零D魔力贴对小花瓶的作用力为 mg4、如图所示,重球用细绳跨过轻小光滑滑轮与小球相连,细绳处于水平拉直状态。小球由静止释放运动到最低点过程中,重球始终保持静止,不计空气阻力。下列说法正确的有()A细绳偏离竖直方向成角时,细绳拉力为mgcosB因为重球与地面间的压力减小,因此地面对重球的摩擦力也减小C上述过程中小球重力的瞬时功率先增大后减小D重球静止不动,故其
4、所受重力的冲量为零5、如图所示,木块B与水平弹簧相连放在光滑水平面上,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块B内,入射时间极短,而后木块将弹簧压缩到最短,关于子弹和木块组成的系统,下列说法中正确的是( )子弹射入木块的过程中系统动量守恒子弹射入木块的过程中系统机械能守恒木块压缩弹簧过程中,系统总动量守恒木块压缩弹簧过程中,子弹、木块和弹簧组成的系统机械能守恒ABCD6、如图所示的电路中,电源电动势为E内阻为R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻和定值电阻阻值均为R电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置掷到2位置时,下列说法中正确的是()AL1亮度不变,L2将变暗BL1将变亮,L2将
5、变暗C电源内阻的发热功率将变小D电压表示数将变小二、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、两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列关于带电粒子的判断正确的是( )A带正电B速度先变大后变小C电势能先变大后变小D经过b点和d点时的速度大小相同8、甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,其v-t图像如图。t=0时,乙车在甲车前方s0处。下列说法正确的是A若s0=50m,则两
6、车相遇2次B若s0=150m,则两车相遇1次C若s0=250m,则两车相遇1次D若s0=400m,则两车相遇1次9、两水平平行金属板连接在如图所示的电路中,板长为 L 间距 d,在距板右端 2L 处有一竖直光屏,D 为理想二极管(具有单向导电性)。让一带电量为 q、质量为 m 的粒子从两板左端连线的中点O以水平速度v0射入板间,粒子飞出电场后垂直打在屏上。则 A电场强度大小为 3mg/qB质点在板间运动的过程中与它从板右端运动到屏的过 程中速度变化相同C若仅将滑片 P 下移,再让该粒子从O 点以v0水平射入,粒子打 在屏上位置在中心线下方D若仅将板间距增大,再让该粒子从 O 点以v0水平射入,
7、粒子仍垂直打在屏上10、如图所示,在竖直平面内有一光滑水平直轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B相切,可视为质点的小球从A点通过B点进入半径为R的半圆,恰好能通过半圆的最高点M,从M点飞出后落在水平面上,不计空气阻力,则A小球到达M点时的速度大小为0B小球在A点时的速度为C小球落地点离B点的水平距离为2RD小球落地时的动能为三、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)利用如图甲所示的实验电路图测量两节干电池组成的电源的电动势和内阻 甲 乙(1)在实验操作正确的情况下测得数据记录在下表中,请在图乙中作出U-I图像_(2)根据U-
8、I图像,可得该电池组的电动势E=_V,内阻r=_(结果均保留两位有效数字)(3)本实验存在系统误差,原因是_(选填“电压表分流”或“电流表分压”),由此造成电源内阻测量值_(选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值12(12分)如图是“测定匀变速直线运动加速度”实验中得到的一条纸带,从O点开始每5个点取一个计数点(打点计时器的电源频率是50Hz),依照打点的先后依次编为1、2、3、4、5、6,量得s1=1.22cm,s2=2.00cm,s3=2.78cm,s4=3.62cm,s5=4.40cm,s6=5.18cm(1)相邻两计数点间的时间间隔为T=_s(2)打点计时器打计数点3时,小车的速度大
9、小v3=_m/s(3)计算小车的加速度大小为a=_m/s2(计算结果保留两位有效数字)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)质量为m=0.5 kg、长L=1 m的平板车B静止在光滑水平面上,某时刻质量M=l kg的物体A(视为质点)以v0=4 m/s向右的初速度滑上平板车B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力已知A与B之间的动摩擦因数=0.1,重力加速度g取10 m/s1试求:(1)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件;(1)若F=5 N,物体A在平板车上运动时相对平板车滑行的
10、最大距离14(16分)2012年11月,我国舰载机在航母上首降成功。假设着舰过程中航母静止不动,某一舰载机质量,着舰速度,着舰过程舰载机发动机的推力大小恒为,若空气阻力和甲板阻力保持不变。(1)若飞机着舰后,关闭发动机,仅受空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以的加速度做匀减速运动,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里;(2)为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了阻拦索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机。若飞机着舰后就钩住阻拦索,如图所示为飞机钩住阻拦索后某时刻的情景,此时飞机的加速度大小,速度,阻拦索夹角,两滑轮间距,。求此时阻拦索承
11、受张力的大小和飞机从着舰到图示时刻阻拦索对飞机所做的功。15(12分)一列简谐横波沿x轴方向传播,在x轴上沿传播方向上依次有P、Q两质点,P质点平衡位置位于x=4m处图(a)为P、Q两质点的振动图象,图(b)为t=4s时的波形图,已知P、Q两质点平衡位置间的距离不超过20m求(i)波速的大小及方向()Q质点平衡位置坐标x的可能值参考答案一、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、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的正点电荷从a点移到d,根据电场力做功W=qU,因为Uad0
12、,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】对物块B进行受力分析,根据平衡条件列出方程,由于的变化,从而导致力的变化;【详解】A、由题可知,物块缓慢移动整体都处于平衡状态,则绳的拉力等于下面绳对A的拉力和绳对B的拉力的合力,由于绳对A的拉力和绳对B的拉力大小相等,都等于A物体的重力的大小,但是由于B物体上移,导致二者之间的夹角变大,则根据平行四边形定则可知合力变小,即绳的拉力逐渐减
13、小,故选项AB错误;C、该时刻对物块B受力分析如图所示:当物块B上移时先减小后增大,在垂直斜面方向根据平衡方程可知:斜面对物块B的支持力先减小后增大,在沿斜面方向根据平衡条件可知外力F逐渐变大,故选项C错误,D正确【点睛】本题考查物体的动态平衡,关键是对物块B进行受力分析,同时由于角的变化,根据平衡方程进行分析即可3、A【解析】A. 对小花瓶受力分析可知,受到重力,支持力和静摩擦力,小花瓶受到的静摩擦力水平向前,提供小花瓶随车一起向前匀加速运动的加速度,故A正确;B.根据牛顿第二定律f=ma,加速度不变,静摩擦力大小不变,故B错误;C. 合力提供加速度,故合力不为零,故C错误;D. 魔力贴对小
14、花瓶的作用力为F=f2+(mg)2,故D错误;故选:A4、C【解析】A项:设绳子与竖直方向的夹角为时绳子的拉力大小为T,根据牛顿第二定律得:,解得:,故A错误;B项:随减小,v增大,可知绳子拉力T不断增在,对重球受力分析且由平衡可知,地面与重球间的摩擦力增大,故B错误;C项:开始时小球竖直方向的分速度为零,小球到达最低点时竖直方向的分速度也为零,所以小球竖直方向的分速度先增大后减小,所以小球重力的瞬时功率先增大后减小,故C正确;D项:由冲量定义式可知,重力不为零,时间不为零,所以冲量不为零,故D错误。故应选:C。5、C【解析】子弹射入木块的过程时间极短,弹簧尚未形变,系统合力为零,所以动量守恒
15、,故正确;在子弹射入木块的过程中,子弹与木块之间有摩擦力,子弹将一部分机械能转化为系统的内能,即系统的机械能不守恒,故错误;木块压缩弹簧过程中,系统受到水平向右的弹力作用,合外力不为零,系统的总动量不守恒,故错误;木块压缩弹簧过程中,由子弹、木块和弹簧组成的系统,只有系统内的弹力做功,所以系统的机械能守恒,故正确故C正确,ABC错误.故选C6、D【解析】开关在位置1时,外电路总电阻R总=32R,电压表示数U=3R2R+3R2E=3E5,同理,两灯电压U1=U2=15E,电源内阻的发热功率为P热=(25E)2R=4E225R。开关在位置2时,外电路总电阻R总=23R,电压表示数U=2R3R+2R
16、3E=2E5,灯泡L1的电压U1=15E,L2的电压U2=2E5,电源内阻的发热功率为P热=(3E5)2R=9E225R ,A、由上可知,L1亮度不变,L2将变亮。故AB错误。C、电源内阻的发热功率将变大。故C错误D、电压表读数变小。故D正确。故选:D。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】A根据两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面的特点可得,该图中的等势面中,正电荷在上方,负电荷在下方;从粒子运动轨迹看出,轨迹向上弯曲,可知带电粒子受到了向上的力的作
17、用,所以粒子带负电,A错误;BC粒子从a到c到e的过程中电场力先做负功后做正功,速度先减后增,电势能先增大后减小;B错误,C正确;D因为bd两点在同一等势面上,所以在bd两点的电势能相同,所以经过b点和d点时的速度大小相同,D正确。故选CD。8、AC【解析】因为图像面积代表位移,所以从初始时刻到速度相等, 0-20s甲车比乙车多行驶,之后乙车速度大于甲车x=2020-121010-121020=250mA. 若s0=50m250m,两车不会相遇,故D不符合题意。9、AD【解析】质点先在电场和重力场的复合场中做类平抛运动,要垂直打在M屏上,离开出场后,质点一定打在光屏的上方,做斜上抛运动,质点从
18、离开电场后到垂直打在M屏上过程是平抛运动的逆运动,采用运动的分解方法可知,分析质点类平抛运动与斜上抛的关系,确定加速度关系,求出板间场强;【详解】A、粒子先在水平放置的两平行金属板间做类平抛运动,要垂直打在M屏上,离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动。否则,粒子离开电场后轨迹向下弯曲,粒子不可能垂直打在M板上。粒子在板间的类平抛运动和离开电场后的斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,而且v0方向水平,粒子垂直打在M板上时速度也水平,根据粒子的轨迹弯曲方向可知两个过程粒子的合力方向相反,加速度方向相反,则速度变化量方向相反,粒子的轨迹如图所示:设粒子在板间运
19、动的过程中加速度大小为a,则有粒子离开电场时竖直分速度大小vy=at1=qE-mgmlv0,粒子离开电场后运动过程其逆过程是平抛运动,则vy=gt2=g2lv0,联立解得E=3mgq,故A正确,B错误;C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压要减小,电量要减小,由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,板间电压不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从O点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故C错误;D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器电容减小,由C=QU知U不变,电量要减小,但由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,根据推论可
20、知板间电场强度不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从O点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故D正确。【点睛】本题关键抓住两个运动轨迹的特点,巧用逆向思维分析电场外质点的运动情况,要知道运动的合成与分解是研究曲线运动的常用方法,要灵活运用。10、BCD【解析】A小球恰好通过最高点,重力恰好提供向心力解得故A错误;B由动能定理得可得故B正确;C小球离开最高点后做平抛运动x=vt解得x=2R故C正确;D小球平抛过程解得故D正确;故选BCD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、 3.0 1.0 电压表分流 小于 【解析】由题中
21、“利用如图甲所示的实验电路图测量两节干电池组成的电源的电动势和内阻”可知,本题考查电源电动势和内阻的测量,根据闭合电路欧姆定律和U-I图像可解答本题。【详解】(1)1根据表中数据可得下图(2)2 根据U-I图像,可得该电池组的电动势即为U轴交点即E=3.0V;3图像斜率表示,所以内阻;(3)4由于电路采用内接法,因此电压表分流是导致误差的主要原因;5因为采用内接法,所以电流表测量值比电源电流要小,因此电源内阻测量值偏小。12、0.1 0.32 0.80 【解析】(1)1.由于从O点开始每5个点取一个计数点(打点计时器的电源频率是50Hz),所以相邻的计数点间有5个时间间隔,即T=50.02s=
22、0.1s;(2)2.根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上3点时小车的瞬时速度大小;(3)3.根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得:s4-s1=3a1T2s5-s2=3a2T2s6-s3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得: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) (1)【解析】物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度,结合牛顿第二定律和运动学公式求出拉力的最小值另一种临界情况是A、B速度相同后,一起做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出拉力的最大值,从而得出拉力F的大小范围【详解】(1)物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度v1,则:又: 解得:aB=6m/s1再代入FMg=maB得:F=1N若F1N,则A滑到B的右端时,速度仍大于B的速度,于是将从B上滑落,所以F必须大于等于1N当F较大时,在A到达B的右端之前,就与B具有相同的速度,之后,A必须相对B静止,才不会从B的左端滑落,则由牛顿第二定律得:对整体:F=(mM)a对
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