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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、如下图所示,光滑半圆槽质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰好
2、位于槽的边缘处.若将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为 ( )A零 B向右 C向左 D不能确定2、惠更斯利用摆的等时性发明了带摆的计时器,叫摆钟如图所示,旋转钟摆下端的螺母可以使摆上的圆盘沿摆杆上下移动为使摆钟走时准确,下列做法中正确的是()A摆钟快了,应使圆盘沿摆杆上移B摆钟慢了,应使圆盘沿摆杆下移C由冬季变为夏季时,应使圆盘沿摆杆上移D把摆钟从黑龙江移到福建,应使圆盘沿摆杆下移3、下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘坐标原点O处电场强度最大的是ABCD4、一质量m=0.6kg的物体以v0=20m/s的初速度从倾角为300的斜坡底端
3、沿斜坡向上运动当物体向上滑到某一位置时,其动能减少了Ek=18J,机械能减少了E=3J,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则物体返回斜坡底端时的动能为( )A40JB60JC80JD100J5、将一右端带有固定挡板的长薄板放在水平面上,一质量不计的弹簧右端拴接在挡板上,左端拴接一可视为质点的滑块,当弹簧原长时滑块位于长薄板的O点,将滑块拉至图中的A点,整个装置处于静止状态现将长薄板的右端缓缓地抬起直到滑块将要沿长薄板下滑滑块所受的摩擦力以及支持力的大小分别用Ff、FN表示则在上述过程中下列叙述正确的是()AFf先减小后增大、FN一直减小BFf先增大后减小、FN一直增大CFf一直增大、F
4、N先减小后增大DFf保持不变、FN一直减小6、一电场线在竖直平面上的分布如图所示电场中的A、B两点的电场强度分别为、,电势分别为、一个质量为m、电荷量为q的带电小球,从电场中的A点运动到B点,A、B两点间的高度差为h小球经过A点时的速度大小为,运动至B点时的速度大小为,该过程的速度偏向角为,电场力做功为W,则以下判断中正确的是( )ABD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、如图甲所示,物体原来静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止
5、后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示根据图乙中所标出的数据可计算出( ) A物体的质量为2kgB物体与水平面间的滑动摩擦力5NC物体与水平面间的最大静摩擦力7ND在F为14N时,物体的速度最小8、如图所示,物体A、B用细绳与轻弹簧连接后跨过滑轮A静止在倾角为45的粗糙斜面上,B悬挂着已知质量mA3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45减小到30,那么下列说法中正确的是( )A弹簧的弹力将增大B物体A对斜面的压力将增大C物体A受到的静摩擦力将减小D物体A可能被拉动9、下面列举了四个物理量的单位,其中属于国际单位制()的基本单位的是( )A千克() B牛顿() C安培() D库
6、仑()10、如图所示,MN、PQ是倾角为的两平行光滑且足够长的金属轨道,其电阻忽略不计。空间存在着垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,轨道宽度为L,与轨道平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力Tm=2mgsin 。今将cd棒由静止释放,则细线被拉断时,cd棒的A速度大小是2mgrsinB2L2B速度大小是mgrsinB2L2C加速度大小是2gsin D加速度大小是0三、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)三个
7、同学根据不同的实验条件,进行了探究平抛运动规律的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置用小锤击打弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明 _ (2)乙同学采用如图乙所示的装置两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端可看作与光滑的水平板相切(水平板足够长),两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度使ACBD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球能以相同的初速度v0同时分
8、别从轨道M、N的末端射出实验可观察到的现象是_ 仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片,图中每个小方格的边长为L2.5 cm,则由图可求得该小球做平抛运动的初速度大小为_ m/s.(保留2位有效数字,g取10m/s2)12(12分)在测量两节干电池的电动势与内阻的实验中,利用实验提供的实验器材设计的电路图如图1所示,其中每节干电池的电动势约为1.5V、内阻约为,电压表的量程均为3V、内阻为,定值电阻(未知),滑动变阻器最大阻值为(已知)请回答下列问题:(1)根据设计的电路图,将图2中的实物图连接_;(2)
9、在完成实验时,将滑动变阻器的最值调到,闭合电键,两电压表的示数分别为,则定值电阻_(用、表示);(3)测出定值电阻的阻值后,调节滑动变阻器的滑片,读出多组电压表的示数,以两电压表的示数为坐标轴,建立坐标系,描绘出的关系图象如图3所示,假设图线的斜率为k、与横轴交点的坐标值为c,则电池的电动势为E=_,内阻_(以上结果用k、c、表示)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)如图甲所示,一个质量为M的木板静止在光滑的水平桌面上,用劲度系数k=10N/m的轻弹簧将板连在竖直墙上,开始时弹簧处于原长一质量m=1kg的物
10、块(可视为质点)从木板左端以初速度2m/s滑上长木板,最终恰好停在长木板的右端通过传感器、数据采集器、计算机绘制出物块和木板的v-t图像,如图乙所示,其中A为物块的v-t图线,B为木板的v-t图线且为正弦函数图线周期T=2s, 重力加速度g10m/s2.根据图中所给信息,求:(1)物块与木板间的滑动摩擦因数;(2)木板做简谐运动的振幅;(3)t=时木板的动能;(4)从开始到t=系统产生的热量Q14(16分)如图所示,水平桌面上质量为2m的薄木板右端叠放着质量为m的小物块,木板长为L,整体处于静止状态。已知物块与木板间的动摩擦因数为,木板与桌面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加
11、速度为g,求:(1)若小物块初速度为零,使木板以初速度v0沿水平桌面向右运动,求木板刚向右运动时加速度的大小;(2)若对木板施加水平向右的拉力F1,为使木板沿水平桌面向右滑动且与小物块间没有相对滑动,求拉力F1应满足的条件;(3)若给木板施加大小为、方向沿水平桌面向右的拉力,经过一段时间撤去拉力F2,此后运动过程中小物块恰未脱离木板,求木板运动全过程中克服桌面摩擦力所做的功W。15(12分)如图所示为一倒U型的玻璃管,左端封闭,右端开口且足够长,导热性能良好。当温度为27时,封闭在管内的气柱AB长5cm,BC长10cm,水银柱水平部分CD长5cm,竖直部分DE长15cm。已知环境大气压p0=7
12、5cmHg不变,求管内气柱温度升至167时的长度。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、A【解析】对于系统来说,整体的动量守恒,系统的初动量为零,当小球滑到另一边的最高点时,小球和圆槽具有共同的速度,根据总动量守恒可知,此时的速度都为零,所以圆槽的速度为零,所以A正确,BCD错误故选A2、C【解析】单摆的周期为:,摆钟快了,说明摆动周期小,则必须使摆下移,才能调准,故AB错误; 由冬季变为夏季时,温度升高,则由热胀冷缩可知,应使圆盘沿摆杆上移,才准确,故C正确;把摆钟从黑龙江移到福建,则重力加速度减小,应使圆盘沿摆杆
13、上移,才能准确,故D错误所以C正确,ABD错误3、B【解析】根据点电荷的电场强度公式可得各圆环上的电荷在O点的电场场强大小,再根据矢量合成,求出合场强,最后比较它们的大小即可由于电荷均匀分布,则各圆环上的电荷等效集中于圆环的中心,设圆的半径为r,则A图O点处的场强大小为;将B图中正、负电荷产生的场强进行叠加,等效两电荷场强方向间的夹角为91,则在O点的合场强,方向沿x轴负方向;C图中两正电荷在O点的合场强为零,则C中的场强大小为,D图由于完全对称,易得合场强ED=1故O 处电场强度最大的是图B故答案为B【考点定位】本题考查电场的叠加,要注意采用等效思想及矢量的运算难度:中等4、C【解析】物体从
14、开始到经过斜面上某一点时,受重力、支持力和摩擦力,重力和摩擦力做功,总功等于动能增加量,机械能减小量等于克服摩擦力做的功,根据功能关系列式可解上升过程摩擦力做的功,整个过程克服摩擦力做的功等于上升过程克服摩擦力做的功的二倍;对整个过程运用动能定理列式求解物体返回斜坡底端时的动能【详解】物体从开始到经过斜面上某一点时,受重力、支持力和摩擦力,根据动能定理,有mglABsinflAB=EKBEKA=18J机械能的减小量等于克服摩擦力做的功:flAB=EBEA=3J因为物体的初速度为v0=20m/s,初动能Ek0= ,当该物体经过斜面上某一点时,动能减少了18J,机械能减少了3J,所以当物体到达最高
15、点时动能减少了120J,机械能减少了20J,设最高点为C,根据动能定理,有mglACsinflAC=EKCEKA=120J机械能的减小量等于克服摩擦力做的功:flAC=ECEA联立可得,物体上升过程中克服摩擦力做功是20J,则全过程摩擦力做功W=40J;从出发到返回底端,重力不做功,设回到出发点的动能为,由动能定理可得W=EK0得=80J,故C正确,ABD错误;故选C.5、A【解析】假设滑块的重力为G,长薄板与水平之间的夹角大小为,弹簧的弹力大小用F表示,静摩擦力的大小用表示,由题意可知,当右端缓缓抬起时,逐渐增大,当滑块将要沿长薄板下滑时,弹簧的拉力一直不变,滑块的重力沿薄板向下的分力先小于
16、弹簧的弹力、后大于弹簧的弹力,滑块所受的静摩擦力方向先沿长薄板向下再沿长薄板向上,当滑块的重力沿长薄板向下的分力小于弹簧的弹力时,则有,当增大时F不变, 减小;当滑块的重力沿长薄板向下的分力大于弹簧的弹力时,则有,增大时,F不变, 增大,则滑块所受的静摩擦力先减小后增大;而滑块所受的支持力等于重力垂直斜面向下的分力,则增大时,一直减小综合得A正确故选A.【点睛】受力分析是前提,动态平衡是特点,静摩擦力和滑动摩擦力大小以及方向要区别对待6、D【解析】AB、由电场线的疏密可判断出EAEB,由电场线的方向可判断出AB,故AB错误;CD、从电场中的A点运动到B点,由动能定理得,电场力做功为,故D正确,
17、如果电荷为负电荷,电场力做负功,重力做正功,大小无法确定,所以和的大小无法判断,故C错误;故选D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】当物体开始滑动时,即当F=7N时, ,当F=14N时, ,联立解得,物体与水平面间的滑动摩擦力,滑动摩擦力要比最大静摩擦力略小,故AC正确B错误;由于过程中物体的加速度方向和速度方向一直相同,所以物体的速度一直在增大,D错误8、BC【解析】试题分析:对物体B受力分析,受重力和拉力,由二力平衡得到:T=mBg,则知弹簧的弹力不变
18、,故A错误;原来有3mBgsin 45-mBg=f1,后来3mBgsin 30-mBgf1,可见物体A并未滑动,而且静摩擦变小物体A对斜面的压力为:N=mAgcos,减小,N将增大,故BC正确物体A所受的最大静摩擦力,因为N变大,故最大静摩擦力变大,而静摩擦力减小,故物体A不可能被拉动,选项D错误故选BC考点:物体的平衡【名师点睛】本题关键是先对物体B受力分析,再对物体A受力分析,判断A的运动状态,然后根据共点力平衡条件列式求解9、AC【解析】千克()、安培()属于国际单位制()的基本单位;牛顿()、库仑()属于导出单位;所以AC选项是正确的10、AD【解析】当cd棒向下运动时,切割产生感应电
19、动势,感应电流,有沿导轨向上的安培力,ab棒有沿导轨向下的安培力,结合细线的最大拉力求出细线拉断时所受的安培力大小,抓住ab和cd棒所受的安培力大小相等,根据牛顿第二定律求出cd棒的加速度,结合切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律求出cd棒的速度。【详解】细线被拉断时,拉力达到Tm=2mgsin,根据平衡条件有Tm=FA+mgsin,可得ab棒所受安培力FA=mgsin,由于两棒的电流相等,所受安培力大小相等,由FA=BIL,I=E2r,E=BLv,可得cd棒的速度v=2mgrsinB2L2,A正确,B错误;对cd棒,根据牛顿第二定律有mgsin-FA=ma,得a=0,C错误,D正确。【
20、点睛】对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。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、平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动 P球击中Q球 1.0 【解析】(1)在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动结果同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动(2)两球在水平方向的运动是相同的,则在相同的时间内水平位移相同,则实验可观察到的现象是:P球击中Q球;(
21、3)平抛运动可看成竖直方向自由落体运动与水平方向匀速直线运动;在竖直方向:由h=gt2可得: 水平方向:由x=v0t得:12、 【解析】(1)由电路图的连接可得出的实物图的连接方式,如图所示;(2)由电路图可知,电压表测量了与两端的电压,电压表测了滑动变阻器两端的电压,则两端的电压,由欧姆定律可知,;(3)由闭合电路欧姆定律可知,变形得,则有,解得【点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验方法,关键在明确根据闭合电路欧姆定律得出对应的表达式,再分析图象的意义,求得电动势和内电阻四、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)0.1 (2) (3)0.05J (4)1.3J【解析】(1)由图象可以知道物块做匀减速运动,由图像得物块的加速度为: 对物块由牛顿第二定律得: 联立得 (2)木板由0时刻到时刻的位移大小等于弹簧的伸长量大小也振幅A,在时刻木
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