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文档简介
1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,质量为m的重物沿竖直杆下滑,并通过绳带动质量也为m的小车沿倾角=45的斜面上升若重物与滑轮等高时由静止开始释放,当滑轮右侧的绳与竖直方向成=45角时,重
2、物下滑的速率为 (不计一切摩擦)则此过程中重物下落的高度是ABC D 2、在“验证力的平行四边形定则”实验中,将橡皮条的一端固定在水平木板的A点,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套实验中先用两个弹簧测力计分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,将结点拉伸到某一位置O,如图所示再只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点拉到与前面相同的位置两组同学得到的实验数据分别如图乙、丙所示则下列说法正确的是Failed to download image : 0:8086/QBM/2018/12/14/2096671323242496/2098779498233856/STEM/ba92238094d
3、d4f16acde02a1e6408cef.pngA两根细绳必须等长B两弹簧测力计拉力方向夹角越大误差越小C两组同学的数据,丙图更符合实际情况D橡皮筋对O点的拉力是合力,两测力计对O点的拉力是分力3、如图所示,两个竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,且均可视为光滑。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA 和hB,下列说法正确的是( ) A若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为B若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为C适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落
4、在轨道右端口处D适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处4、如图是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间前进距离,速度达到最大值,设这一过程中电动机的功率恒为,小车所受阻力恒为,那么( )A小车先匀加速运动,达到最大速度后开始匀速运动B这段时间内电动机所做的功为C这段时间内电动机所做的功为D这段时间内电动机所做的功为5、一个以初速度v0沿直线运动的物体,t秒末的速度为v,其v-t图象如图所示,则关于t秒内物体运动的平均速度v,以下说法正确的是()A
5、vv0+v2 Bvv0+v2,故A正确,B、C、D错误;故选A。【点睛】速度时间图线的切线斜率表示瞬时加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,将该运动与匀加速直线运动相比较,分析平均速度的大小。6、B【解析】物体的重力大小为 A.A图中弹簧的拉力大小为2.4N,大于物块的重力,所以加速度向上,则电梯不可能匀加速向下运动,故A错误;B. B图中弹簧的拉力大小为2.0N,等于物块的重力,所以电梯可能在匀速向上运动,故B正确;C. C图中弹簧的拉力大小为1.6N,小于物块的重力,所以,故C错误;D. D图中弹簧的拉力大小为0N,物体只受重力作用,有向下的加速度g,不可能匀速运动,故D错误;二、多项选
6、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、ABD【解析】地球表面的物体受到的重力等于万有引力,即,解得: ,故A正确;地球的近地卫星所受的万有引力提供向心力:根据: ,解得,故B正确;地球与其同步卫星之间的引力,不知道m的质量,所以无法求出地球与其同步卫星之间的引力,故C错误;地球的同步卫星的万有引力提供向心力: ,代入地球的质量得卫星的高度: ,故D正确。所以ABD正确,C错误。8、CD【解析】物体受到两个方向的摩擦力,一个是竖直方向的摩擦力,一个是沿圆切线方向的摩擦力,摩擦力合力
7、与竖直方向的夹角不为零,沿切线方向的摩擦力提供切线加速度,改变了物体的线速度,如果圆筒的角速度均匀增加,即切线加速度恒定,则摩擦力大小不变,在水平方向上受筒壁给的弹力,充当向心力,当角速度增大时,根据可得向心力增加,即弹力增大,故CD正确,AB错误;故选CD。【名师点睛】解决本题的关键知道向心力的来源,以及知道向心力只改变速度的方向,切线方向合力产生切向加速度,改变速度的大小9、AB【解析】A、若小球的初速度v0较小,在小球相对凹槽上升最高点时“相对静止”,两者水平共速,而球的竖直速度为零;系统水平方向动量守恒,有:mv0=(m+M)vx,系统只有重力做功,机械能守恒有:12mv02=12(m
8、+M)vx2+mgh,联立解得h=Mv022(M+m)gv022g;故A正确.B、若小球的初速度v0较大,小球能相对凹槽向上运动,满足水平共速vx,竖直方向有速度vy0,由系统水平方向动量守恒mv0=(m+M)vx,系统机械能守恒有:12mv02=12(m+M)vx2+12mvy2+mgR,此后小球再单独上升h1,有12mvy2=mgh1,故总高度为h=h1+R,联立解得:h=Mv022(M+m)g;故B正确.C、若小球能离开凹槽,则做斜上抛运动,但离开时球和凹槽具有相同的水平速度,故小球一定能落回凹槽;C错误.D、根据运动的重复性可知,奇数次返回凹槽底端时速度向左,正经历了压力向右下而让槽向
9、右加速的过程,凹槽的速度达到最大;偶数次返回凹槽底端时速度向右,经历了压力向左下而让槽向右减速的过程,速度变小;故第12次次返回凹槽的最低点时,凹槽的速度最小;D错误.故选AB.【点睛】小球和凹槽组成的系统在水平方向上动量守恒,抓住系统只有重力做功得出系统机械能守恒.10、ACD【解析】A两列简谐横波在同一介质中传播,波速相同,故A正确;B此时波上质点的运动方向向下,由波形平移法可知,波向左传播,则知此时波上的质点正向上运动,故B错误;C由图可知,两列波波长之比:波速相同,由波速公式得、两波频率之比为:所以在质点完成30次全振动的时间内质点可完成20次全振动,故C正确;D质点此时的纵坐标为,那
10、么其第一次到达平衡位置的时间,再由B选项分析可知,质点此时向上振动,则质点从图位置第一次到波谷时间:故D正确。故选ACD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、A 0.233 0.75 C 【解析】由题意可知考查利用打点计时器研究物体的运动规律,根据实验原理分析计算可得。【详解】(1) 1 纸带做加速运动,最先打上的点迹对应的速度小,点迹比较稀疏,故A点是最先打上去的点。2 分别读出各点数值,B:1.20cm C:3.15cm D:5.85cm E:9.30cm3用逐差法计算加速度 (2) 4 小车应尽量靠近打点计时器,这样可以更有效地利用
11、纸带,刚接通电源时打点不稳定,待打点稳定后再释放小车,在小车到达滑轮前按住小车,避免撞击损坏小车。ABD错误,C正确,故选择C。【点睛】计算纸带上某点的瞬时速度时可以计算相邻两点的平均速度,计算加速度时为了减小误并常用逐差法来计算。12、(1)将木板右侧垫起一定高度,是遮光片通过两光电门的时间相同 (2)1:4:9 (3)一条直线 可以不 可以不 【解析】(1) 将木板右侧垫起一定高度,滑块不连弹簧时,让滑块由静止释放,当重锤上的遮光片通过两光电门的时间相同时,说明重锤做匀速直线运动,即滑块做匀速直线运动,即平衡了摩擦力;(2)由功的定义式:,所以;(3)根据能量守恒可知:弹簧弹力所做的功等于
12、滑块与重锤动能增加之和,(其中滑块重力势能的减小等于重锤重力势能的增加)即,(其中d为遮光片的宽度),所以得到的图象近似一条直线;(4)根据能量守恒可知:,实验中只要得到,当弹簧伸长量与遮光片通过光电门A的时间成反比即可,所以实验中可以不测量遮光片的宽度,也可以不测量滑块和重锤的质量四、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) 6 m/s(1) 15【解析】试题分析: B球与A球碰前的速度为v1,碰后的速度为v1B球摆下来的过程中机械能守恒,解得 m/s 碰后两球恰能运动到P点得vp=碰后两球机械能守恒得v1=5m
13、/s两球碰撞过程中动量守恒m1v1=(m1+m1)v1解得m1:m1=1:5考点: 机械能守恒定律,动量守恒定律14、(1)32.8N;(2)2.2J;【解析】试题分析:(1)由动量守恒定律和能量守恒定律求出Q球的速度,再根据牛顿第二定律求解在B点的压力;(2) 从B到C,由动能定理和在C处的速度得出摩擦力做的功(1)由动量守恒有: 能量守恒得:联立以上两方程解得:小球Q在B点:解得由牛顿第三定律得,Q对轨道的压力;(2) 从B到C,由动能定理得在C处:由以上两代入数据得点晴:本题为曲线运动与动量守恒定律、动能定理的综合应用典型题,解题的关键在于对过程和点的把握;运动过程的选择、受力分板的位置
14、,会影响解题的难易程度15、(1)6N(2)1.5N(3)12m/s【解析】(1)薄木板上表面光滑,木板受到的合外力为拉力,由牛顿第二定律得:F=Ma=32=6N,则拉力大小为6N;(2)当木块相对于木板滑动时,对木块,由牛顿第二定律得:mg=ma0,解得:a0=g=0.310=3m/s2,木块相对于木板恰好滑动时,由牛顿第二定律得:拉力:F0=(M+m)a0=(3+1)3=12N6N,拉力为6N时,木块相对于木板静止,由牛顿第二定律得:F=(M+m)a,解得:a=FM+m=63+1=1.5m/s2 ;对物块,由牛顿第二定律得:f=ma=11.5=1.5N,方向:水平向右;(3)拉力F=15NF0,木块相对于木块滑动,对木板,由牛顿第二定律
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