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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、在探究超重和失重的规律时,某体重为G的同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作.传感器和
2、计算机相连,经计算机处理后得到的压力随时间t变化的图像可能是图中的()ABCD2、如图所示,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器于北京时间2011年11月3日凌晨实现刚性连接,形成组合体,使中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功若已知地球的自转周期T、地球半径R、地球表面的重力加速度g、组合体运行的轨道距地面高度为h,下列表达式正确的是()A组合体所在轨道处的重力加速度g=RgR+hB组合体围绕地球作圆周运动的角速度大小=gR+hC组合体的线速度大小v=2R+hTD组合体的运行周期T=42R+h3gR23、如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上 B 点发生碰撞,碰后
3、小 球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落于地面上C点,已知地面上 D 点 位于 B 点正下方,B、D间的距离为 h,则( )AA、B 两点间的距离为BA、B 两点间的距离为CC、D 两点间的距离为DC、D 两点间的距离为4、如图所示,倾角为的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态则( )AB受到C的摩擦力一定不为零BC受到水平面的摩擦力一定为零C水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等D若B、C间的动摩擦因数,将细绳剪断,水平面对C的摩擦力为零5、某同学设计了一个验证平行四边形定则的实验,装
4、置如图所示系着小物体m1、m2的细线绕过光滑小滑轮与系着小物体m3的细线连接在O点,当系统达到平衡时绕过滑轮的两细线与竖直方向夹角分别为37和53,则三个小物体的质量之比m1m2m3为(sin 370.6,sin 530.8)()A345B435C453D3546、如图所示,质量形状均相同的木块紧靠在一起,放在光滑的水平面上,现用水平恒力F推1号木块,使10个木块一起向右匀加速运动,则第7号对第8号木块的推力( )AF B0.8F C0.4F D0.3F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
5、,有选错的得0分。7、如图所示,两个质量分别为m11 kg、m24 kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接两个大小分别为F130 N、F220 N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是()A弹簧秤的示数是28 NB弹簧秤的示数是50 NC在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为7 m/s2D在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13 m/s28、对于热量、功和内能三者的下列说法中正确的是:_A三者单位相同,物理意义相同B热量和功是内能的量度C热量和功由过程决定,而内能由物体状态决定D系统内能增加了100 J,可能是外界采用绝热方式对系统做功100 J
6、,也可能是外界单纯地对系统传热100 J9、如图所示,细绳一端固定,另一端系一小球给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个“圆锥摆”设细绳与竖直方向的夹角为,如果变大,则( )A细线对小球的拉力变大B小球的向心加速度变大C小球运动的速度增大D小球运动的周期增大10、如图所示,甲、乙两物体在同一条直线上运动,折线是物体甲运动的图象,直线是物体乙运动的图象,则下列说法正确的是( ) A甲、乙两物体运动方向相反B甲做匀速直线运动,速度大小为7.5m/sC乙做匀减速直线运动,加速度是5m/s2D甲、乙两物体在距甲的出发点60m处相遇三、实验题:本题共2小题,共18分。
7、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)某同学在做“验证力的平行四边形定则”实验时,将橡皮筋改为劲度系数为400 N/m的轻质弹簧AA,将弹簧的一端A固定在竖直墙面上不可伸长的细线OA、OB、OC,分别固定在弹簧的A端和弹簧秤甲、乙的挂钩上,其中O为OA、OB、OC三段细线的结点,如图1所示在实验过程中,保持弹簧AA伸长1.00 m不变(1)若OA、OC间夹角为90,弹簧秤乙的读数是_N(如图2所示)(2)在(1)问中若保持OA与OB的夹角不变:逐渐增大OA与OC的夹角,则弹簧秤甲的读数大小将_,弹簧秤乙的读数大小将_12(12分)某一小型电风扇额定电压为4.0V,额定
8、功率为2.4W。某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:A电源E(电动势为4.5V) B电压表V(量程为05V,内阻约为4k2v)C电流表A1(量程为00.6A,内阻约为0.2v) D电流表A2(量程3A,内阻约0.05);E滑动变阻器R1(最大阻值10,额定电流1A)F滑动变阻器R2(最大阻值2k,额定电流100mA)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_,滑动变阻器应选用_。(填所选仪器前的字母序号)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
9、(10分)如图所示,火箭载着宇宙探测器飞向某行星,火箭内平台上还放有测试仪器火箭从地面起飞时,以加速度竖直向上做匀加速直线运动(为地面附近的重力加速度),已知地球半径为R(1)到某一高度时,测试仪器对平台的压力是起飞前的,求此时火箭离地面的高度h(2)探测器与箭体分离后,进入行星表面附近的预定轨道,进行一系列科学实验和测量,若测得探测器环绕该行星运动的周期为T0,试问:该行星的平均密度为多少?(假定行星为球体,且已知万有引力恒量为G)14(16分)已知太阳光从太阳射到地球需要500s,地球公转轨道可近似认为是圆轨道地球的半径为6.4103 km试估算太阳的质量M和地球的质量m之比(结果保留1位
10、有效数字)15(12分)真空中有如图所示的矩形区域,该区域总高度为2h、总宽度为4h,其中上半部分有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的水平匀强磁场,下半部分有方向竖直向下的匀强电场以水平分界线为x轴,正中心为坐标原点O,在处有一与x轴垂直的足够大的光屏(图中未画出)质量为m、电荷量为q的带负电粒子不断地从下边界中点P处由静止开始经过匀强电场加速,通过坐标原点后射入匀强磁场中粒子间的相互作用和粒子重力均不计(1)若粒子从P点开始到第二次通过x轴时,恰好过x=h的点A,求加速电场的场强(2)若要求粒子从磁场的右侧边界射出,求符合条件的加速电场场强的范围(3)若将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏
11、上的位置始终不改变,则加速电场的场强多大?粒子在电场和磁场中运动的总时间多长?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】该同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作的过程中,先向下加速,后向下减速,其加速度先向下后向上,即先失重后超重,选项D正确.;ABC错故选D2、D【解析】地球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:GMmR2=mg,则:GM=gR2,组合体绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力;A、由万有引力定律得:GMm(R+h)2=mg,解得:g=gR2(R+h)2,故A错误;B、由万有引力定律得:GMm(R+
12、h)2=m2(R+h),解得:=gR2(R+h)3,故B错误;C、由万有引力定律得:GMmr2=m2T2r,解得:T=2r3GM,组合体的轨道半径:R+hR,组合体的周期:TT,组合体的线速度:v=2R+hT2R+hT,故C错误;D、由万有引力定律得:GMm(R+h)2=m(2T)2(R+h),解得:T=42(R+h)3gR2,故D正确;点睛:本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律即可解题,解题时注意“黄金代换”的应用。HYPERLINK /console/media/gIhV4mjRfVbPWDlkXJN8bxxXGl2ZPOIksbWYgniV
13、WY9uiV_LTRUHHIg5_TkF6-Af7QW_YIGe1F2kRK-mtICU6vTw1rvC9Vr2JofwxC4w1M2npKc_HtEmgJ8G6XdAmxxbkUJfczlcZNd_ImSSbr4TwQ视频3、C【解析】A、B、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,竖直方向也做自由落体运动,两段时间相同,小球下落的高度相等,所以A、B两点间距离与B、D两点间距离相等,均为h,故A、B错误;C、D、BC段平抛初速度,运动的时间,所以C、D两点间距离x=vt=2h,故C正确,D错误故选C.【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求
14、解4、D【解析】当B受到绳子的拉力与B的重力在斜面上的分力大小相等,即时,B在斜面上没有运动趋势,此时BC间没有摩擦力,A错误;把BC当做一个整体进行受力分析,可知绳子的拉力在水平方向上的分量不为零,整体有向右的运动趋势,所以C受到地面的摩擦力不会为零,B错误;把BC当做一个整体进行受力分析,在竖直方向上有:,绳子的拉力在竖直方向上的分量不为零,所以水平面对C的支持力与B、C的总重力大小不相等,C错误;若将细绳剪断,B物体依然静止在斜面上,以BC为整体进行受力分析,受重力和地面的支持力作用,在水平方向没有力作用,所以水平面对C的摩擦力为零,D正确【点睛】该题考查到了摩擦力的判断,常用的方法有:
15、假设法:利用假设法判断摩擦力的有无及方向;反推法:从研究物体表现出的运动状态这个结果反推出它必须具有的条件,分析组成条件的相关因素中摩擦力所起的作用,就容易判断摩擦力的有无及方向了;利用牛顿第三定律来判断:此法的关键是抓住“力是成对出现的”,先确定受力较少的物体受到的静摩擦力的方向,再根据“反向”确定另一物体受到的静摩擦力的方向5、B【解析】对结点O受力分析,O点受到三根绳子的拉力如图所示由于物体m1、m2的细线绕过光滑小滑轮与系着小物体m3的细线连接,因此有:F1=m1g,F2=m2g,由于O点处于静止状态,因此有:F3=F3=m3g,故:m3gcos37=m1g,m3gcos53=m2g,
16、m1:m2:m3=4:3:5,故A、C、D错误,B正确故选B【点睛】本题关键是对碗内小球受力分析,根据三力平衡条件可知,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,然后运用合成法作图,根据几何关系得到三个物体的重力之比6、D【解析】先对整体研究,求出加速度,然后对后面3个木块整体运用牛顿第二定律列式求解。【详解】设每个木块的质量为m,对整体运用牛顿第二定律,有:a=F10m 对8-10个木块整体受力分析,受重力、支持力和7对8-10个木块整体的推力,根据牛顿第二定律,有:F78=3ma=3mF10m=0.3m。故应选:D。【点睛】本题关键是先用整体法求解出加速度,然后灵活地选择研究对象
17、进行分析研究。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、AC【解析】AB、以m1、m2以及弹簧秤为研究对象,则整体向右的加速度;再以m1为研究对象,设弹簧的弹力为F,则,得,故A错误,B正确;C、突然撤去F2的瞬间,弹簧的弹力不变,此时m2的加速度,故C正确;D、突然撤去F1的瞬间,弹簧的弹力也不变,此时m1的加速度,故D错误;故选BC8、CD【解析】A、热量、功和内能的国际单位都是焦耳,但热量、功、内能三个量的物理意义是不同的,热量和功是过程量,内能是状态量,故A错误;B
18、、热量和功二者可作为物体内能改变的量度,而不是内能大小的量度,故B错误;C、热量和功由过程决定,而内能由物体状态决定,热量和功是内能变化的量度,故C正确;D、对一个绝热过程,对一个单纯热传递过程,故D正确;故选CD【点睛】热量是热传递过程中转移的能量,是一个过程量;功是能量转换的量度,也是一个过程量9、ABC【解析】小球受力分析如图:A小球受重力和拉力两个力作用,物体做匀速圆周运动,竖直方向上拉力的分力等于重力:,变大,T变大,故A正确; B向心力指向圆心,靠两个力的合力提供向心力,根据平行四边形定则知,合力的大小为:F合=mgtan,变大,向心力变大;根据牛顿第二定律F合=ma得,向心加速度
19、变大,故B正确;C根据牛顿第二定律得:,解得:,变大,小球运动的速度增大,故C正确;D根据牛顿第二定律得:,解得:,变大,小球运动的周期减小,故D错误故选ABC点睛:小球在水平面内做匀速圆周运动,靠拉力和重力的合力提供向心力结合牛顿第二定律求出线速度、加速度和周期大小的表达式,由表达式判断a、v、T如何变化10、AD【解析】试题分析:图像的斜率表示速度,斜率的正负表示运动方向,从图像中可知甲一直朝着正方向运动,乙朝着负方向运动,故两者的运动方向相反,A正确;斜率表示速度,故甲在0-2s做匀速运动,速度大小为v1=402=20m/s,然后静止,6-8s又开始做匀速运动,速度大小为v2=60-40
20、2=10m/s,B错误;图线乙的斜率恒定,做匀速直线运动,C错误;图线的交点表示两者相遇,故甲乙两物体在距甲的出发点60m处相遇,D正确;考点:考查了位移时间图像【名师点睛】关键掌握位移图象的基本性质:横坐标代表时刻,而纵坐标代表物体所在的位置,纵坐标不变即物体保持静止状态;位移时间图像是用来描述物体位移随时间变化规律的图像,不是物体的运动轨迹,斜率等于物体运动的速度,斜率的正负表示速度的方向,质点通过的位移等于x的变化量x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、3.00 一直变小 先变小后变大 【解析】(1)1根据弹簧秤的读数方法可知,a的读数为3.00N;(2)23若保持OA与OB的夹角不变,逐渐增大OA与OC的夹角,力三角形如图中实线变到虚线: 由图可知弹簧秤甲的读数将一直变小,而弹簧秤乙的读数将先变小后变大.12、C E 【解析】选择器材需安全、精确,根据电风扇的额定电流确定电流表的量程,通过电风扇电阻的大约值,从测量的误差和可操作性角度选择滑动变阻器【详解】电风扇的额定电流I=PU=0.6A,从读数误差的角度考虑,电流表选择C,电风扇的电阻比较小,在描绘小电风扇的伏安特性曲线实验中采取滑动变阻器的分压接法,故选择总电阻为10的滑动变阻器便于调节,误差较小,滑动变阻器应选用
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