江西省临川一中等2022-2023学年高三物理第一学期期中综合测试试题(含解析)_第1页
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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、关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( )A电场强度的方向总是指向正电荷的运

2、动方向B电场强度为零的地方,电势也为零C随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低D任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向2、测得某短跑运动员在100m跑步比赛中5s末的速度为10.4m/s,10s末到达终点的速度是10.2m/s此运动员在这100m中的平均速度为( )ABCD3、某运动员采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心,如图所示。假设运动员质量为m,在起跑阶段前进的距离s内,重心升高量为h,获得的速度为v,则在此过程中()A运动员的机械能增加了B运动员的机械能增加了C运动员的重力做功为D运动员的重力做功为4、如图所示,质量mA=6kg的物

3、块A下端连接着直立且固定于水平地面的轻质弹簧,上端连接着跨过定滑轮的轻质细绳,绳的另一端连接着静置于水平地面、质量为mB=8kg的物块B。此时,与A相连的轻绳处于竖直方向,与B相连的轻绳与水平地面成37角,并且弹簧的压缩量为10cm,若弹簧劲度系数k=100N/m,重力加速度g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,不计滑轮与轻绳间的摩擦。则下列分析计算正确的是A物块A所受合力为40NB轻绳对物块B的拉力为40NC地面对物块B的摩擦力为50ND地面对物块B的支持力为50N5、如图所示,质量为m的小球A沿高度为h倾角为的光滑斜面以初速v0滑下,另一质量与A相同的小球B自相同高度同

4、时由静止落下,结果两球同时落地下列说法正确的是( ) A重力对两球做的功不等B落地前的瞬间A球的速度等于B球的速度C落地前的瞬间A球重力的瞬时功率大于B球重力的瞬时功率D两球重力的平均功率相同6、如图所示,在点电荷Q形成的电场中,已知a、b两点在同一等势面上,c、d两点在同一等势面上。甲、乙两个带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线,两个粒子经过a点时具有相同的速率,由此可以判断( )A甲、乙两粒子电性相同B若取无穷远处电势为零,则甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能C甲粒子在c点时速率等于乙粒子在d点时速率D甲、乙两粒子在b点时具有相同的动能二、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、如图所示,物块m1、m2均沿斜面匀速下滑,斜面体abc静止于粗糙水平地面上,已知m1m2,12。下列说法中正确的是( )A斜面体ab面和ac面的动摩擦因数不同B斜面对物块m1的作用力垂直ab面向上C物块m1对斜面的作用力竖直向下D地面对斜面体的摩擦力水平向左8、如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于

6、竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,以下说法正确的是()A静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qEB静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mgqEC剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qED剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE9、如图所示,A、B两物块质量均为m,两物块由一轻质弹簧拴接,质量为M的物块C放在足够高的水平桌面上,物块C与B之间由绕过固定光滑定滑轮的细线相连,C与水平桌面之间的动摩擦因数为,初始时,系统处于静止,细线恰好伸直且无作用力现对物块C施加一个水平方向的力F,物块C在F作用下向右匀加速运动,位移为x时速度为v,此时物块A恰

7、好离开地面则此过程中( )A细线的拉力T为恒力BF的最小值为C弹簧的弹性势能变化量为零DF做的功为10、下列说法正确的是_A布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B水可以浸润玻璃,但不能浸润石蜡,表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系C液晶的各种物理性质,在各个方向上都是不同的D做功和热传递在改变内能的效果上是等效的E.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大三、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)学校物理兴趣小组利用如图甲所示的实验装置完成“探究加速度与力的关系”的实验他们所用的器材

8、有小车、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码,另有学生电源和力传感器(图中未画出)(1)图乙是实验中得到的一条纸带,图中打相邻两计数点的时间间隔为0.1s,由图中数据可得小车的加速度大小a=_ms2(结果保留三位有效数字)(2)实验小组A、B分别以各自测得的加速度a为纵轴,小车所受的合力F为横轴,作出图象如图丙中图线1、2所示,则图线1、2中对应小车(含车内的钩码)的质量较大的是图线_(选填“1”或“2”)12(12分)某实验小组成员用如图1所示的装置验证机械能守恒定律,所用重物的质量为 m(1)图2为实验中打出的一条纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出 A 距

9、起始点 O 的距离为 s0,点 AC间的距离为 s1,点 CE 间的距离为 s2,使用交流电的频率为 f,则打下 C 点时重物的速度大小为_(2)若当地重力加速度为g,选取从O到C的过程,要验证机械能守恒,则只需验证表达式_成立即可 (3)由于阻力的存在影响了该实验精度,某同学利用纸带上多个计时点到 O 点的距离h,算出打下这些点时重物对应的速度v,以h为横轴,以v22 为纵轴画出了如图3所示的图线测得图线的斜率为 k,则求得重物和纸带受到的阻力大小为_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)在一宽广的平静湖面

10、上有相距的两个波源、,它们都产生上下振动的水波已知水波在该湖面上的传播速度为,波源、的振动图像如图中的甲.乙所示,在湖面上与相距,与相距处有一观测点P,时刻让两波源同时开始振动(i)求观测点P的起振时刻及起振方向;(ii)画出观测点P从起振开始一个半周期内的振动图像14(16分)如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为l,两板间距离为,PQ板带正电,MN板带负电,在PQ板的上方有垂直于纸面向里的匀强磁场一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v0从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场不计粒子重力求:(1)两金属板间所加电

11、场的电场强度大小(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小15(12分)如图所示,光滑水平面上固定两个倾斜轨道和一竖直光滑圆轨道(最低点处分别与左、右水平轨道相切),各部分平滑相接。一小球(可视为质点)从左边倾斜轨道顶点A由静止释放,沿倾斜轨道下滑,经过圆轨道后冲上右边光滑的倾斜轨道,到最高点后再沿轨道滑下,再次经过圆轨道并滑上左边的倾斜轨道,如此往复多次。已知圆轨道半径,小球的质量,左边倾斜轨道的倾角,轨道的长度,小球与左边倾斜轨道间的动摩擦因数,g取10m/s2。求:(1)小球第一次通过竖直圆轨道最高点时对轨道的压力大小;(2)小球第一次滑上右边轨道的最大高度与第二次滑上右边轨道的最大高度之比;(

12、3)小球通过竖直圆轨道最高点的次数。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、D【解析】试题分析:电场强度的方向不一定是正电荷的运动方向,只有正电荷从静止开始沿直线电场线运动时,其运动方向才沿电场强度的方向,选项A错误;电场强度为零的地方,电势不一定为零,例如放在电场中的导体,场强为零,但是电势不为零,选项B错误;随着电场强度的大小逐渐减小,电势不逐渐降低,例如在负点电荷电场中,距离负电荷越远,场强越小,但是电势越高,选项C错误;任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向,选项D正确;故选D.考点:电场强度;电势【名

13、师点睛】此题考查了电场强度及电势的关系;要知道电场强度是从力的角度对电场进行描述,而电势则时从能量角度进行描述,所以场强为零的点电势不一定为零,而电势为零的点场强不一定为零;电场强度的方向是电势降落最快的方向.2、D【解析】运动员在这100m中的平均速度为。A,与结论不相符,选项A错误;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论不相符,选项C错误;D,与结论相符,选项D正确;故选D.3、B【解析】AB运动员的重心升高量为h,重力势能增加获得的速度为v,动能增加为则其机械能增加量为故A错误,B正确;CD运动员的重心升高量为h,则运动员的重力做功为故CD错误。故选B。4、D【解析】A.物块A处于静止

14、状态,受到的合力为零,故A错误;B. 弹簧压缩x=10cm=0.1m,根据胡克定律可知,弹簧弹力F=kx=1000.1=10N,弹力向上,绳子拉力T=mAg-F=6-10=50N,故B错误;CD. B处于静止状态,受力平衡,对B受力分析,根据平衡条件,地面对B的摩擦力f=Tcos37=500.8=40N,地面对物块B的支持力N=mBg-Tsin37=80-500.6=50N;故C错误,D正确。5、D【解析】本题考查功和功率A.两球从相同的高度下落,策略所做的功相同,均为,故A错;B.设落地前的瞬间A,B球的速度为,则,由于所以,所以落地前的瞬间A球的速度大于B球的速度,故B错;C. 根据平均速

15、度公式可知:对A有:,对B有:,整理得:,而vAsin就是A球在底端的竖直速度,很明显小于vB, ,因此PAPB,故C错误D.重力所做的功相同,均为;做功的时间也相同均为,所以其功率也相同,且为,故本题正确答案为D6、B【解析】A由图可知电荷甲受到中心电荷的引力,而电荷乙受到中心电荷的斥力,故两粒子的电性一定不同。故A不符合题意。B取无穷远处电势为零(电势能也一定为零),将带电粒子甲从c移动到无穷远处,电场力做负功,电势能增加,故粒子甲在c点电势能为负值;将带电粒子乙从d移动到无穷远处,电场力做正功,电势能减小,故粒子乙在d点的电势能为正值,故甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势

16、能。故B符合题意。C甲粒子从a到c和乙粒子从a到d,Uac=Uad,但甲、乙两粒子带异种电荷,而且电量也不一定相等,所以甲粒子从a到c电场力做功与乙粒子从a到d电场力做功不一定相等,所以甲粒子经过c点时的速率不等于乙粒子经过d点时的速率。故C不符合题意。D根据虚线为等势面,可判定沿着acb、adb曲线运动过程中电场力所做的总功为0,两粒子在a点时具有相同的速度,但动能不一定相等。根据动能定理,两粒子经过b点时具有的动能也不一定相同。故D不符合题意。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

17、错的得0分。7、AC【解析】对整体受力分析。整体受力为重力和支持力。故D错误;对m1受力分析得;斜面对物体的总作用力与m1的重力等大反向共线,竖直向上,m1对斜面的总作用力竖直向下,故C正确,B错误;对m1列式: m1gsin1=1m1gcos1,1=tan1;同理对m2列式:2=tan2,故A正确。故选AC.【点睛】本题注意整体法和隔离法的运用。8、AC【解析】AB静止时,对AB球整体进行受力分析,则有:T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq故A正确,B错误;CD假设B球也不带电,则剪断OA线瞬间,A、B、C三个小球一起以加速度g自由下落,互相相对静止,AB、BC间拉力为0.若B球带负电,则

18、相当于在上述状态下给B球瞬间施加一个竖直下下的电场力qE,电场力 qE对A、B球整体产生一个竖直向下的加速度,此时A、B球的加速度为aA=g+(显然大于g),C球以加速度g保持自由下落,以A球为研究对象可得A、B球间细线的拉力为T,由牛顿第二定律,则有T+mg=maA解得T=qE故C正确,D错误。故选AC。9、BC【解析】A.物块C做匀加速直线运动,因为细线长度不变,所以物块B也做匀加速直线运动,物块B受重力、弹簧弹力和细线拉力T,由牛顿第二定律得:得到:由于弹簧开始阶段被压缩,后来伸长,式中的先为正后为负,其大小方向都变化,所以细线拉力T大小变化,不为恒力,故A错误;B.以物块B、C为研究对

19、象,当弹簧的压缩量最大时F值最小,由牛顿第二定律得:又因为:得到:故B正确;C.因为初始状态细线对B无拉力,弹簧处于压缩状态,由胡克定律得压缩量,物块A恰好刚刚离开地面时,物块A不受地面支持力,彈簧处于伸长状态,由胡克定律得伸长量,所以初、末状态弹簧形变量相等,弹簧弹性势能相等,故C正确;D.设力F做的功为,对BC组成的系统由功能关系得:而且:解得:故D错误10、BDE【解析】考查布朗运动、液体浸润与不浸润、液晶、改变内能的方式、温度与分子平均动能。【详解】A布朗运动是悬浮在液体中微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,故A错误B液体是否浸润某种固体取决于相关液体及固体的性质,故B正确C液晶的

20、光学性质具有各向异性,不能说液晶的所有物理性质,在不同方向上都是不同的,故C错误D做功和热传递在改变内能的效果上是等效的,区别在于做功是其他形式的能转化为内能,热传递则是内能在物体间发生转移,故D正确E温度升高,整体看分子热运动的平均动能一定增大,但个体看,其动能是不断变化的(相互碰撞引起的,有的可能瞬间被撞的速率非常小了),并非所有分子的速率都增大,故E正确故选BDE。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、(1)0.195 (2)1 【解析】(1)根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,运用逐差法求出小车的加速度(2)根据牛顿第二定律得出

21、a与F的关系式即可分析质量较大的图线【详解】(1)根据x=aT2,运用逐差法得:,(2)根据牛顿第二定律得F=ma,变形得:,即a-F图线的斜率表示质量的倒数,则斜率越小质量越大,故1图线的质量较大【点睛】掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用在该实验中,知道当钩码的质量远远小于小车质量时,钩码的重力才能近似等于小车的合力12、 S1+S24f ; g(s1+s2)=132(s1+s2)2f2; mg-mk ;【解析】(1)根据中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度可得打C点时的速度为:vC=s1+s24T=s1+s24f。(2)从O到C的过程中,要验证机械能守恒定律,只要验证:mg(s1+s2)=12mvC2成立,即验证g(s1+s2)=132(s1+s2)2f2成立即可。(3)由v2=2ah,可得v22=ah,因此v22-h图象的斜率为k,表示加速度,根据牛顿第二定律,可解得:mgf=mk,重物和纸带受到的阻力大小为f=mgmk。四、计算题:

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