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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、通电导体棒水平放置在绝缘斜面上,整个装置置于匀强磁场中,导体棒能保持静止状态以下四种情况中导体棒与斜面间
2、一定存在摩擦力的是ABCD2、一物体在几个力的作用下处于平衡状态,若保持其它力不变,而将其中一个力大小不变、方向逆时针旋转180,则物体所受合力的变化情况是()A合力的大小先变大后变小B合力的大小先变小后变大C合力的方向逆时针转90D合力的方向逆时针转1803、如图表示的是一条倾斜的传送轨道,B是传送货物的平台,可以沿着斜面上的直轨道运送物体某次传送平台B沿轨道将货物A向下传送到斜轨道下端,运动过程可用如图中的速度时间图像表示下述分析中不正确的是() A0时间内,B对A的支持力小于重力,摩擦力水平向右B时间内,B对A的支持力等于重力,摩擦力水平向左C时间内,B对A的支持力大于重力,摩擦力水平向
3、左D0时间内出现失重现象; 时间内出现超重现象4、正、负两个点电荷周围电场线的分布如图所示。P、Q为电场中的两点,则下列说法中正确的是A因为P点电场线比Q点密,P点的场强大于Q点的场强B因为P点电势高于Q点,将负电荷从P移动到Q点,电势减少C因为是正、负两个点电荷的电场,正电荷左侧一定有一处场强为零的点D因为是正、负两个点电荷的电场,在连接两电荷的线段上一定有一处场强为零5、一个从静止开始作匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间分别是3s、3s、3s,这三段位移的长度之比是A1:2:3B1:23:33C1:3:5D1:22: 326、如图,水平传送带以恒定速度顺时针转动,传
4、送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧将小物块P轻放在传送带左端,P在接触弹簧前速度已达到v,与弹簧接触后弹簧的最大形变量为dP的质量为m,与传送带之间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g从P开始接触弹簧到弹簧第一次达到最大形变的过程中AP的速度一直减小B传送带对P做功的功率一直减小C传送带对P做的功WmgdD弹簧的弹性势能变化量Ek=mv2+mgd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、自然界中某个量D的变化量D,与发生这个变化所用时间t的比值Dt,叫
5、做这个量D的变化率下列说法正确的是( )A若D表示某质点做平抛运动的速度,则Dt是恒定不变的B若D表示某质点做匀速圆周运动的动量,则Dt是变化的C若D表示某质点的动能,则Dt越大,质点所受外力做的总功就越多D若D表示静电场中某点的电势,则Dt越大,该电场的电场强度就越大8、如图所示,斜面体静置在水平面上,斜面底端固定一挡板,轻弹簧一端连接在挡板上,弹簧原长时自由端在B点一小物块紧靠弹簧放置,在外力作用下将弹簧压缩至A点物块由静止释放后,恰能沿粗糙斜面上滑至最高点C,然后下滑,最终停在斜面上,斜面体始终保持静止则下列说法正确的是()A物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力大小先减小再增大,
6、然后不变B物块上滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置相同C物块最终会停在A、B之间的某位置D整个运动过程中弹簧弹性势能的减少量等于系统内能的增加量9、以下给出的核反应方程中,说法正确的是( )A12H+13H24He+X, X为中子,核反应为聚变B714N+24He817O+Y,Y为质子,核反应为聚变C24He+1327Al1530P+Z,Z为中子,核反应为聚变D92235U+01n56144Ba+3689Kr+K,K为3个中子,核反应为裂变10、如图甲,有一个原.副线圈匝数比为4:1的理想变压器,图中的电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,其中为热敏电阻(其电
7、阻值随温度的升高而减小),为定值电阻,下列说法正确的是( )At0.02s时电压表V2的示数为9VB副线圈两端电压的瞬时值表达式为(V)C变压器原.副线圈中的电流之比和输入.输出功率之比均为1:4DRt处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V2的示数不变三、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)如图甲所示是某同学设计的“探究加速度a与物体所受合力F及质量m间关系”的实验装置简图,A为小车,B为打点计时器,C为装有砂的砂桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶的总重力,小车运动加速度a可由纸带求得(1)图
8、乙所示是某同学通过实验得到的一条纸带,他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出)已知打点计时器所使用电源的频率为50 Hz,用刻度尺测得:AB=0.60 cm,AC=1.60 cm,AD=3.00 cm,AE=4.80 cm,AF=7.00 cm,AG=9.60 cm,则打E点时小车的速度为_m/s,小车的加速度为_m/s1(结果均保留两位有效数字)(1)另一同学保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图丙,该图线不通过原点,其主要原因是_(3)若实验中将小车换成滑块,将木板水平放置可测出滑块与木板间的
9、动摩擦因数要测出动摩擦因数,需要测量的物理量有_;实验测得的动摩擦因数比真实值_(选填“大”或“小”)12(12分)如图甲所示,在“探究互成角度的力的合成规律”实验中,将木板放在水平桌面上,橡皮条的一端固定在A点用一只弹簧秤将橡皮条另一端拉到O点并在细线下面描了一个点a;再用互成角度的两只弹簧秤将橡皮条另一端拉到O点,作出这两个力的图示如图乙所示(1)用一只弹簧秤将橡皮条拉到O点时的示数如图甲所示,这个力的大小为_N;在乙图中作出这个力的图示,并将两个力箭头末端与这个力的箭头末端连起来_(2)为了进一步探究上述几何图形,再次进行实验时_;A仍应将橡皮条拉到O点B不一定用相同的力拉橡皮条C仍应用
10、相同的力的标度表示力(3)为减小实验误差,请提出两点操作建议_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)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小
11、为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:(1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;(2)圆轨道的半径R和小球的质量m;(3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。14(16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=8 N,
12、当小车向右速度达到1.5m/s时,在小车的前端轻轻放上一个大小不计、质量m=2kg的物体,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长,求物块从放上小车开始经过t=1.5s通过的位移大小(g=10m/s2)15(12分)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中如图所示,某足球场长90 m、宽60 m现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1试求:(1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;(1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线
13、中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的最大速度为6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?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、B【解析】导体棒处于静止,由共点力平衡条件,合外力为零,分析导体棒受力即可其中导体棒所受安培力用左手定则判定A中导体棒受重力、斜面的支持力、水平向右的安培力,有可能平衡,故不一定有摩擦力,故A错B中导体棒受重力、斜面的支持力、水平向左的安培力,合外力不可能为零,所以必须受沿斜面向
14、上的摩擦力,故B对C中导体棒受重力、斜面的支持力、沿斜面向上的安培力,合外力可能为零,故不一定有摩擦力,故C错D中导体棒受重力、竖直向上的安培力,合外力可能为零,故不受支持力和摩擦力,故D错故选B2、C【解析】物体在几个力的作用下处于平衡状态,则有其中某一个力而其余力的合力大小相等,方向相反,将其中一个力大小不变、方向逆时针旋转180,则物体所受合力一直变大,合力的方向逆时针转90,故C正确,ABD错误;故选C3、B【解析】A、 时间内,从图像上可以看出,整体沿斜面向下做匀加速运动,此加速度可以分解为水平向右和竖直向下的加速度,在分析A 的受力可以得到,竖直方向上A有向下的加速度,导致B对A的
15、支持力小于重力,水平方向由向右的加速度,导致A受到摩擦力水平向右的摩擦力,故A正确;B、 时间内,从图像上可以看出,整体向下做匀速运动,A受力应该是平衡得,所以竖直方向上B对A的支持力等于重力,水平方向上不受摩擦力的作用,故B错误;C、 时间内,从图像上可以看出,整体沿斜面向下做匀减速运动,此加速度可以分解为水平向左和竖直向上的加速度,再分析A 的受力可以得到,竖直方向上A有向上的加速度,导致B对A的支持力大于重力,水平方向由向左的加速度,导致A受到摩擦力水平向左的摩擦力,故C正确;D、 时间段内,整体沿斜面向下做匀加速运动,失重状态,整体沿斜面向下做匀减速运动,超重状态,故D正确;本题要选不
16、正确的,所以答案是B综上所述本题答案是:B4、A【解析】A由图看出,P点处电场线比Q点处电场线密,则P点的场强大于Q点的场强,故A正确;B电场线从正电荷出发到无穷远处终止,顺着电场线方向电势降低,所以P点电势高于Q点,根据负电荷在电势低处电势能大,所以负电荷电势增大,故B错误;C正电荷在其左侧的电场强度方向向左,负电荷在正电荷左侧的电场强度方向向右,P处电场线比Q处电场线更密,说明正电荷的电荷量大于负电荷的电荷量,根据点电荷场强公式可知,正电荷左侧的合场强不可为零,故C错误;D正、负电荷在其连线上的场强方向相同,由电场的叠加原理可知,连线上的场强不可为0,故D错误。故选A。5、C【解析】根据,
17、可得物体通过的第一段位移为:前6s的位移减去前1s的位移就等于第二段的位移,故物体通过的第二段位移为:前9s的位移减去前6s的位移就等于第三段的位移,故物体通过的第三段位移为:故有:x1:x2:x1=1:1:3A1:2:1故A不符合题意 B1:21:11故B不符合题意C1:1:3故C符合题意 D1:22: 12故D不符合题意6、C【解析】A项:P与弹簧接触后在水平方向受弹簧力作用, P受的静摩擦力向右,P做匀速运动,运动到弹力与最大摩擦力相等时,P物体由惯性P继续压缩弹簧,P接下来做减速运动直到速度为零,故A错误;B项:由公式可知,由于P先做匀速后做减速,由于静摩擦力增大,速度不变,所以功率先
18、增大,后滑动摩擦力不变,速度减小,所以功率减小,故B错误;C项:由于P开始到弹力与最大静摩擦力相等的过程中P受的为静摩擦力,后来为滑动摩擦力,所以传送带对P做的功小于mgd,故C正确;D项:对滑块由动能定理得:,由于,所以弹簧的弹性势能变化量小于mv2+mgd,故D错误故选C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、AB【解析】若D表示某质点做平抛运动的速度,则Dt表示加速度,方向始终竖直向下,所以A是正确的;若D表示某质点做匀速圆周运动的动量,则Dt=mvt=ma,表示向
19、心力大小不变,方向不停改变,故B正确;若D表示质量的动能,则Dt表示所受外力的功率,表示做功的快慢,不是做功的多少,故C错误;依据场强的决定式E=Ud=d,故D错误故选AB点睛:解决本题的关键是知道当D表示不同的量时,则Dt表示的物理量,再根据条件判断是否变化8、AC【解析】物块能从C点下滑,说明其重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,可分析出物块最终停止的位置。物块的合力为零时速度最大,由平衡条件和胡克定律分析上滑和下滑速度最大的位置关系。根据能量和转化守恒定律分析整个运动过程中产生的内能与弹簧的最大弹性势能的关系.物块从A上滑到C过程中,以斜面体和物块整体为研究对象,分析地面对斜面体的摩擦
20、力如何变化.【详解】A、物块从A上滑到B过程中,弹簧的弹力逐渐减小,在物体的合力等于零之前,由牛顿第二定律有 kx-f-mgsin=ma,a随着x的减小而减小,方向沿斜面向上.以斜面体、物块和弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律知:地面对斜面体的摩擦力 f=macos,a减小,则f减小,方向水平向左.在物体的合力等于零之后到B的过程,由牛顿第二定律有 f+mgsin-kx=ma,a随着x的减小而增大,方向沿斜面向下.以斜面体、物块和弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律知:地面对斜面体的摩擦力 f=macos,a增大,则f增大,方向水平向右.物体从B运动到C的过程,物体的加速度不变,则由f=maco
21、s知,f不变,综上知,物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力先减小再增大,然后不变;故A正确.B、物块的合力为零时速度最大,上滑时速度最大时有:kx1=f+mgsin,下滑时速度最大时有:kx2+f=mgsin,对比可得,x1x2,说明物块上滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置不同;故B错误.C、物块能从C点下滑,说明其重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,可知,物块不可能停在BC之间,只能停在A、B之间的某位置;故C正确.D、整个运动过程中,弹簧的弹性势能转化为内能和物体的重力势能,所以产生的内能小于弹簧的最大弹性势能;故D错误.故选AC.【点睛】本题是力学综合题,分析物体的受
22、力情况是基础,还要把握能量是如何转化的.对于加速度不同的物体,也可以运用整体法研究.9、AD【解析】12H+13H24He+X, X电荷数为0,质量数为1,则为中子,核反应为聚变反应,选项A正确;714N+24He817O+Y,Y电荷数为1,质量数为1,则为质子,核反应为人工转变方程,选项B错误;24He+1327Al1530P+Z,Z电荷数为0,质量数为1,为中子,核反应为人工转变方程,选项C错误;92235U+01n56144Ba+3689Kr+K,K的质量总数为235+1-144-89=3,总电荷数为0,则为3个中子,核反应为重核的裂变方程,选项D正确;故选AD.10、AD【解析】B.原
23、线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压,周期0.02s,故角速度是,(V),因变压器原、副线圈的匝数比为4:1,可知次级电压最大值为,则副线圈两端电压的瞬时值表达式为:(V),故B错误;A.电压表V2的示数为有效值,级电压最大值为,所以有效值为,故A正确;C.根据可知,变压器原、副线圈中的电流之比1:4;输入、输出功率之比为1:1,故C错误;D.变压器次级电压由初级电压和匝数比决定,则Rt处温度升高时,次级电压不变,电压表V2的示数不变,次级电阻减小,则电流表的示数变大,故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、0.10 0.
24、40 实验前未平衡摩擦力(或平衡摩擦力不足或平衡摩擦力时木板倾角过小) 砂和砂桶的总质量、木块的质量以及对应的加速度 大 【解析】由题中“如图甲所示是某同学设计的“探究加速度a与物体所受合力F及质量m间关系”可知,本题考查牛顿第二定律实验,根据实验原理、数据处理和误差分析可解答本题。【详解】(1)1根据打点计时器瞬时速度公式可得解得1根据加速度公式解得(1)3由图可知,当有力的时候没有加速度,原因是实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足或平衡摩擦力时木板倾角过小;(3)4 如果要测出滑块与木板间的动摩擦因数,则根据牛顿第二定律可得因此需要测量砂和砂桶的总质量、木块的质量以及对应的加速度。5因为在公
25、式中没有考虑绳的摩擦,因此求出的动摩擦因数比真实值偏大。12、(1)4.90, 如图所示:; (2)B; (3)1、细线与木板平行、力适当大些;2、夹角适当大些,弹簧秤使用前校正。 【解析】(1)1由图可知,弹簧秤的最小刻度是0.1N,估读一位,故读数为4.90N;2根据平行四边形法则,作出合力如图:(3)3 A再次进行实验时,不一定仍将橡皮条拉到O点,故A项错误;B也不一定用相同的力拉橡皮条,故B项正确;C作力的图示时,也不一定用相同的力的标度,故C项错误。(4)4为减小实验误差,可以采取:细线与木板平行,力适当大些;夹角适当大些,弹簧秤使用前校正。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)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h0.12m或者h0.3m【解析】(1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有 解得:(2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律:根据牛顿第三定律N=F联立上述
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