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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,一质量为2 kg的物体放在光滑的水平面上,原来处于静止状态,现用与水平方向成60角的恒力F=10 N作用于物体上,历时5 s,则下列说法正确的是( )A力F对物体的冲量大小为25 NsB力F对物体的冲量大小为50Ns
2、C物体的动量变化量为50 kgm/sD物体所受合外力冲量大小为50 Ns2、一质量为M、带有挂钩的球形物体套在倾角为的细杆上,并能沿杆匀速下滑,如在挂钩上再吊一质量为m的物体,让它们沿细杆下滑,如图所示,则球形物体( )A仍匀速下滑B沿细杆加速下滑C受到的摩擦力不变D受到的合外力增大3、如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度,木箱获得的动能一定:( )A等于拉力所做的功;B小于拉力所做的功;C等于克服摩擦力所做的功;D大于克服摩擦力所做的功;4、一粒石子和一泡沫塑料球以相同初速度同时竖直向上抛出,泡沫塑料球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比忽略石子受到的空
3、气阻力,石子和塑料球运动的速度v随时间t变化的图象如图所示,其中可能正确的是( )ABCD5、我国继嫦娥三号之后将于2018年发射嫦娥四号,它将首次探秘月球背面,实现人类航天器在月球背面的首次着陆为“照亮”嫦娥四号”驾临月球背面之路,一颗承载地月中转通信任务的中继卫星将在嫦娥四号发射前半年进入到地月拉格朗日点在该点,地球、月球和中继卫星位于同一直线上,且中继卫星绕地球做圆周运动的周期与月球绕地球做圆周运动的周期相同,则( )A中继卫星的周期为一年B中继卫星做圆周运动的向心力仅由地球提供C中继卫星的线速度小于月球运动的线速度D中继卫星的加速度大于月球运动的加速度6、2001年世界10大科技突破中
4、有一项是加拿大萨德伯里中微子观测站的研究成果该成果揭示了中微子失踪的原因认为在地球上观察到的中微子数目比理论值少,是因为有一部分中微子在向地球运动的过程中发生了转化,成为一个子和一个子关于上述研究下列说法中正确的是( )A该转化过程中牛顿第二定律依然适用B该转化过程中动量守恒定律依然适用C该转化过程中动能定理依然适用D若新产生的子和中微子原来的运动方向一致,则新产生的子的运动方向与中微子原来的运动方向一定相反二、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,小车静止在光滑
5、水平面上,AB是小车内半圆弧轨道的水平直径,现将一小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球由A点沿切线方向经半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升的最大高度为,不计空气阻力。下列说法错误的是A在相互作用过程中,小球和小车组成的系统动量守恒B小球离开小车后做竖直上抛运动C小球离开小车后做斜上抛运动D小球第二次冲出轨道后在空中能上升的最大高度为8、如图所示,竖直平面内有一固定的光滑椭圆大环,其长轴长、短轴长劲度系数为k的轻弹簧上端固定在大环的中心O,下端连接一个质量为m、电荷量为q、可视为质点的小环,小环刚好套在大环上且与大环及弹簧绝缘,整个装置处在水平向右的匀强电场中。将小环从A点由静止释放,小环运
6、动到B点时速度恰好为O。已知小环在A、B两点时弹簧的形变量大小相等。则()A小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大B小环从A点运动到B点的过程中,小环的电势能一直增大C电场强度的大小D小环在A点时受到大环对它的弹力大小9、如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为的斜面底端,另一端与物块A相连两物块A、B质量均为m,初始时均静止现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的关系分别对应图乙中的A、B图线(时刻A、B的图线相切,时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( )A时刻,弹簧形变量为0B时刻,
7、弹簧形变量为C从开始到时刻,拉力F逐渐增大D从开始到时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少10、如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的vt图线如图(b)所示若重力加速度及图中的、均为已知量,则可求出A斜面的倾角B物块的质量C物块与斜面间的动摩擦因数D物块沿斜面向上滑行的最大高度三、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)焦利氏秤是用来测量竖直方向微小力的仪器。实际上就是一个弹簧秤,其简化原理图如图1所示。焦利氏秤上的弹簧是挂在可以上下移动的有刻度的管子上的,管外面套有外管,外管上有游标尺,旋转标尺上下调节旋钮即可使管上下移动
8、。当重物盘内不放砝码时,固定在弹簧下端的指针指在标线的位置,此时的读数可由管的刻度和外管上的游标读出。如果在重物盘上加X克砝码,弹簧伸长,指针位置下移,旋转标尺上下调节旋钮使管向上移动,使指针回下调节标线位置,通过管及外管的游标可读出重物盘上加X克砝码对应的示数。现通过改变重物盘内砝码的质量获得实验数据如下表所示:序号0123456789盘内砝码质量(g)01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000标尺上读数(cm)1.633.525.397.289.17 _12.9314.8216.6918.56当重物盘中加入5g砝码时,管和外管刻度如图2所示
9、,请把表格补充完整。已知重力加速度g=9.8m/s2,由表中数据可求得焦利氏秤内弹簧的劲度系数k=_N/m(保留两位有效数字)。12(12分)某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:A按如图摆好实验装置;B将质量M=0.2kg的小车拉到打点计时器附近,并按住小车;C在总质量m分别为20g、30g、40g的三种钩码中,挑选了一个质量为40g的钩码挂在拉线的挂钩上;D接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带.多次重复实验,从中挑选一条点迹清晰的纸带如图所示.把打下的第一点记作“0”,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个
10、点未画出,用毫米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为 ,他把钩码重力(当地重力加速度作为小车所受合力算出打下“0”点到打下“5”点合力做功.则合力做功W=_J,小车动能的改变量_J(结果均保留三位有效数字)此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”,且误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大_(“系统”或“偶然”)误差的主要原因是_;_(写出两条即可)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明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示是磁动力电梯示意
11、图,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场B1和B2,B1B21.0 T,B1和B2的方向相反,两磁场始终竖直向上做匀速运动,电梯轿厢固定在图示的金属框abcd内,并且与之绝缘已知电梯载人时的总质量为4.95103kg,所受阻力f500 N,金属框垂直轨道的边长ab2.0 m,两磁场的宽度均与金属框的边长ad相同,金属框整个回路的电阻R8.0104,g取10 m/s2.已知电梯正以v110 m/s的速度匀速上升,求:(1)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向;(2)磁场向上运动速度v0的大小;14(16分)如图所示,用一块长的木板在墙和桌面间架
12、设斜面,桌面高H=0.8m,长斜面与水平桌面的倾角可在060间调节后固定将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数,物块与桌面间的动摩擦因数,忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失(重力加速度取;最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(1)求角增大到多少时,物块能从斜面开始下滑;(用正切值表示)(2)当增大到37时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数;(已知sin37=0.6,cos37=0.8)(3)继续增大角,发现=53时物块落地点与墙面的距离最大,求此最大距离15(12分)如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n= ,直径AB与屏幕MN垂直并接触于
13、A点激光a以入射角i=60射向玻璃砖圆心O,结果在屏幕MN上出现两光斑,求两光斑之间的距离L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】冲量I=Ft,物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化【详解】A、力F对物体的冲量大小I=Ft=105Ns=50Ns,故A错误,B正确C、根据动量定理,物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化F合=10N=5N,所以合外力的冲量I合=F合t=55Ns=25Ns,则物体的动量变化量为25kgm/s,故C、D错误故选:B【点睛】在求一个力的冲量的时候,不需要将这个力分解到物体的位移方向上
14、,这一点最容易出错2、A【解析】不挂重物时,对球形物体受力分析,根据平衡条件列式可求动摩擦因数;对球形物体和所挂重物整体分析,受重力、支持力和摩擦力,根据平衡条件列式分析即可【详解】不挂重物时,球形物体受重力、支持力和摩擦力而匀速下滑,根据平衡条件,在平行斜面方向,有:Mgsinf=0,在垂直斜面方向,有:NMgcos=0,其中:f=N,联立解得:=tan;当挂钩挂重物后,对球形物体和所挂重物整体,在平行斜面方向:F合=(M+m)gsinN,垂直斜面方向:N=(M+m)gcos,联立解得:F合=0,故整体依然做匀速直线运动;故A正确,BCD错误;故选:A3、B【解析】受力分析,找到能影响动能变
15、化的是那几个物理量,然后观测这几个物理量的变化即可【详解】木箱受力如图所示:木箱在移动的过程中有两个力做功,拉力做正功,摩擦力做负功,根据动能定理可知即: ,所以动能小于拉力做的功,故B正确;无法比较动能与摩擦力做功的大小,ACD错误故选B【点睛】正确受力分析,知道木箱在运动过程中有那几个力做功且分别做什么功,然后利用动能定理求解末动能的大小4、D【解析】忽略石子受到的空气阻力,石子只受重力,加速度恒为g,v-t图象是向下倾斜的直线.对于泡沫塑料球,根据牛顿第二定律得:上升过程有,下降过程有,又,得,则上升过程中,随着v的减小,a减小;,则下降过程中,随着v的增大,a减小;所以a不断减小,方向
16、不变,故ABC错误,D正确;故选D.5、D【解析】A中继卫星的周期与月球绕地球运动的周期相等都为一个月,故A错;B卫星的向心力由月球和地球引力的合力提供,则B错误;C卫星与地球同步绕地球运动,角速度相等,根据,知卫星的线速度大于月球的线速度.故C错误;D根据知,卫星的向心加速度大于月球的向心加速度,故D正确;故选D。点睛:卫星与月球同步绕地球运动,角速度相等,卫星靠地球和月球引力的合力提供向心力,根据,比较线速度和向心加速度的大小6、B【解析】A.牛顿第二定律适用于宏观、低速的物体,对于微观物体不适用,故A错误;B.动量守恒定律和能量守恒定律是自然界普遍适用的定律,对微观物体间的作用仍然适用故
17、B正确;C.基于牛顿运动定律的动能定理同样适用于宏观、低速的物体,对于微观物体不适用,故C错误;D.若新产生的子和中微子原来的运动方向一致,根据动量守恒定律知,则新产生的子的运动方向与中微子原来的运动方向可能相同,可能相反故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、ACD【解析】A. 小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,水平方向系统动量守恒,但系统所受的合外力不为零,所以系统动量不守恒,故A符合题意;BC. 小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,可知系统水平方向
18、的总动量保持为零;小球由点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,所以小球离开小车后做竖直上抛运动,故B不符题意,C符合题意;D. 小球第一次车中运动过程中,由动能定理得:为小球克服摩擦力做功大小,解得:即小球第一次在车中滚动损失的机械能为,由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于,机械能损失小于,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于,故D符合题意。8、AD【解析】A已知小环在A、B两点时弹簧的弹力大小相等,说明在A点弹簧的压缩量等于在B点的伸长量相等,设为x,原长为,则得在A点在B点解得小环在A点时,弹簧压缩
19、量为小环从A点运动到B点的过程中,弹簧从压缩到原长,再到伸长,所以其弹性势能先减小后增大,A正确;B小环从A点运动到B点的过程中,小环沿电场线方向水平运动2L,电场力做正功,小环的电势能一直减小,B错误;C整个过程由能量守恒定律得得C错误;D小环在A点时弹簧压缩量为,故平衡条件,有D正确。故选AD。9、BD【解析】t2时刻A图线斜率为零,即加速度等于零,受力平衡,所以A错误;t1时刻是两个物体分离的临界点,A、B之间没有作用力,对A根据牛顿第二定律,解得:,所以B正确;t1时刻以后,物体B只受三个力重力,支持力,拉力F,根据,所以t1时刻以后F不再变化,所以C错误;开始时,;t1时刻,即;从开
20、始到t1时刻,弹簧的形变量减小,弹力随形变量的减小而减小;从开始到t1时刻,则力F随形变量的减小而均匀增大,开始时,;t1时刻,;则从开始到t1时刻,拉力F的平均值比弹簧弹力的平均值小,所以拉力F做的功比弹簧弹力做的功少,故D正确10、ACD【解析】小球滑上斜面的初速度已知,向上滑行过程为匀变速直线运动,末速度0,那么平均速度即,所以沿斜面向上滑行的最远距离,根据牛顿第二定律,向上滑行过程,向下滑行,整理可得,从而可计算出斜面的倾斜角度以及动摩擦因数,选项AC对根据斜面的倾斜角度可计算出向上滑行的最大高度,选项D对仅根据速度时间图像,无法找到物块质量,选项B错【考点定位】牛顿运动定律【方法技巧
21、】速度时间图像的斜率找到不同阶段的加速度,结合受力分析和运动学规律是解答此类题目的不二法门三、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、11.07 0.52 【解析】1按十分度的游标卡尺读数规则,当重物盘中加入5g砝码时读数为:110mm+70.lmm=110.7mm=11.07cm2根据,用逐差法求得相差5g状态下的伸长量平均值:可求得N/m。12、0.0735; 0.0572; 系统; 未平衡摩擦力; 小车质量未远大于购码质量; 【解析】将砝码重力当作小车所受合外力,根据功的定义可以正确解答,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中
22、的平均速度可以求出第5个点的速度大小,进一步求出其动能大小;实验误差主要来自由实验原理不完善导致的系统误差;【详解】从打下第一点到打下第5点拉力对小车做的功为:;根据中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度,则:小车动能的改变量:该实验产生误差的主要原因:一是钩码重力大小并不等于绳子拉力的大小,设绳子上拉力为F,对小车根据牛顿第二定律有:对钩码有:联立得到:由此可知当时,钩码的重力等于绳子的拉力,显然该实验中没有满足这个条件;二是该实验要进行平衡摩擦力操作,否则也会造成较大误差显然,这是由于系统不完善而造成的系统误差。【点睛】明确实验原理往往是解决实验问题的关键,该实验的一些操作和要求与探究力、加速度、质量之间
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