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文档简介
1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,劲度系数均为k=200 N/m 的两根弹簧下悬挂一个质量m=2 kg的重物,处于静止状态,弹簧L1悬于A点,与竖直方向的夹角=37,弹簧L2的另一端连于竖直墙上B点,弹簧L2处于水平状态,此时两个弹簧的长度相同,已知sin
2、 37=0.6,cos 37=0.8,重力加速度g=10 m/s2,则两根弹簧的原长相差的长度为()A0.01 mB0.03 mC0.05 mD0.08 m2、如图所示,质量为1.5kg的物体静止在竖直固定的轻弹簧上,质量为0.5kg的物体由细线悬挂在天花板上,与刚好接触但不挤压.现突然将细线剪断,则剪断细线瞬间、间的作用力大小为(取)( )A0B2.5NC5ND3.75N3、货车在水平路面上行驶,车厢内一人用手推车,当驾驶员挂R档刹车时( ) A人对车的作用力对车做负功B人对车的作用力方向斜向右上C车对人的作用力对人做正功D车对人的作用力方向斜向左上4、如图所示,倾角为的斜面体c置于水平地面
3、上,小盒b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,连接a的一段细绳竖直,a连接在竖直固定在地面的弹簧上,现在b盒内缓慢加入适量砂粒,a、b、c始终位置保持不变,下列说法中正确的是( )Ab对c的摩擦力可能先减小后增大,也可能一直增大。B地面对c的支持力可能不变Cc受到地面的摩擦力方向可能向右D弹簧的弹力可能变大,也可能变小获不变。5、2017年6月15日上午11点,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射首颗X射线调制望远镜卫星“慧眼”假设将发射火箭看成如下模型;静止实验火箭总质量为M=2100g当它以对地速度为v0=840ms喷出质量为m=10
4、0g的高温气体后,火箭的对地速度大小为(喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计)A30msB40msC42msD50ms6、一汽车轮胎竖放于水平地面,O为其中心,A为轮胎与地面的接触点,B、C是轮毂最大圆周上的两点,现使其在地面上向右滚动,某时刻在地面上观察者看来,下列说法正确的是()AB点比A点线速度大BB点比A点角速度小CB、C两点均绕O点做圆周运动DB、C两点线速度相等二、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、质量为m的小球由轻绳a、b分别系于一轻质木架上的A和C点,
5、绳长分别为la、lb,如图所示。当轻杆绕轴BC以角速度匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时轻杆停止转动,则( )A小球仍在水平面内做匀速圆周运动B在绳b被烧断瞬间,a绳中张力保持不变C若角速度较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动D绳b未被烧断时,绳a的拉力等于mg,绳b的拉力为8、如图所示,置于固定斜面上的物体A受到平行于斜面向下的力作用保持静止。若力F大小不变,将力F在竖直平面内由沿斜面向下缓慢地转到沿斜面向上(转动范围如图中虚线所示),在F转动过程中,物体始终保持静止。在此过程中物体与斜面间的( )A弹力
6、可能先增大后减小B弹力一定先减小后增大C摩擦力一定一直减小D摩擦力可能先减小后增大9、如图所示,两个完全相同的轻弹簧a、b,一端固定在水平面上,另一端均与质量为m的小球相连接,轻杆c一端固定在天花板上,另一端与小球拴接弹簧a、b和轻杆互成120角,且弹簧a、b的弹力大小均为mg,g为重力加速度,如果将轻杆突然撤去,则撤去瞬间小球的加速度大小为Aa=0Ba=gCa=1.5gDa=2g10、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示除电阻R外其余电阻不计现将金属
7、棒从弹簧原长位置由静止释放,则A释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为abC金属棒的速度为v时,所受的按培力大小为F=D电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少三、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)如图甲是某同学测量重力加速度的装置,他将质量均为M的两个重物用轻绳连接,放在光滑的轻质滑轮上,这时系统处于静止状态该同学在左侧重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物m的重力作用而使系统做初速度为零的缓慢加速运动,该同学用某种办法测出系统运动的加速度并记录下来完成一次实验后,换用不同质量
8、的小重物,并多次重复实验,测出不同m时系统的加速度a并作好记录(1)若选定物块从静止开始下落的过程进行测量,则需要测量的物理量有(_)A小重物的质量m B大重物的质量MC绳子的长度 D重物下落的距离及下落这段距离所用的时间(2)经过多次重复实验,得到多组a、m数据,做出图像,如图乙所示,已知该图象斜率为k,纵轴截距为b,则可求出当地的重力加速度g_,并可求出重物质量M_(用k和b表示)12(12分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量_(填选项前的序号),间接地解决这个问
9、题A小球开始释放的高度hB小球抛出点距地面的高度HC小球做平抛运动的水平位移(2)用天平测量两个小球的质量m1、m2.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放;然后把被碰小球m2静止于轨道水平部分的右侧末端,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并重复多次,分别找到小球的平均落点M、P、N,并测量出平均水平位移OM、OP、ON.(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_用(2)中测量的量表示;若碰撞是弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为_用(2)中测量的量表示四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的
10、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,固定的光滑半圆轨道的直径PQ沿竖直方向,其半径R的大小可以连续调节,轨道上装有压力传感器,其位置N始终与圆心O等高。质量M=1kg、长度L=3m的小车静置在光滑水平地面上,小车上表面与P点等高,小车右端与P点的距离s=2m。一质量m=2kg的小滑块以v0=6m/s的水平初速度从左端滑上小车,当小车与墙壁碰撞后小车立即停止运动。在R取不同值时,压力传感器读数F与1R的关系如图乙所示。已知小滑块与小车表面的动摩擦因数= 0.2,取重力加速度g=10 m/s2。求:(1)小滑块到达P点时的速度v1的大小;(2)图乙中a和b的
11、值。14(16分)如图所示,一个质量m=4.0kg的物体静止在水平地面上,现用一大小F=20、与水平方向成=37斜向上的力拉物体,使物体沿水平地面做匀加速直线运动。已知物体与水平地面间的动摩擦因数=0.50,sin37=0.60,cos37=0.80,空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2。求:(1)物体运动s=1.0m时的速度大小v;(2)物体运动s=1.0m时的动能Ek(3)物体运动s=1.0m的过程中,拉力F所做的功W;(4)分析动能Ek与拉力F所做的功W不相等的原因; (5)如果保持拉力的方向不变,则要使物体沿水平面运动,拉力的大小F应满足什么条件?15(12分)如图所示,A
12、、B是水平传送带的两个端点,起初以的速度顺时针运转今将一质量为1kg的小物块(可视为质点)无初速度地轻放在A处,同时传送带以的加速度加速运转,物体和传送带间的动摩擦因素为0.2,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道CPN,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角1350的圆弧,PN为其竖直直径,C点与B点的竖直距离为R,物体在B点水平离开传送带后由C点恰好无碰撞落入轨道取g=10m/s2,求:(1)物块由A端运动到B端所经历的时间(2)AC间的水平距离(3)小物块在P点对轨道的压力参考答案一、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
13、、C【解析】设弹簧L1原长为d1,此时伸长量为x1,弹簧L2的原长为d2,伸长量为x2。根据力的平衡可得水平方向有:竖直方向有:解得:由题可知:得:代入数据解得:m故选C。2、D【解析】剪断细线前,只有对弹簧有作用力,所以剪断细线前弹簧的弹力,将细线剪断的瞬间,根据牛顿第二定律可得,解得,隔离,则有:,代入数据解得,D正确3、D【解析】BD人随车厢向右匀减速运动,加速度水平向左,由牛顿第二定律知人的合力水平向左,人受力重力和车厢的作用力,根据平行四边形定则知车对人的作用力方向斜向左上,根据牛顿第三定律知人对车厢的作用力方向斜向右下方,故B错误,D正确;A由上述分析可知,人对车厢的作用力方向斜向
14、右下方,人随车向右运动,人对车的作用力对车做正功,故A错误;C由上述分析可知,车对人的作用力方向斜向左上,人随车向右运动,车对人的作用力对人做负功,故C错误。4、A【解析】A、因为不知道b的重力沿着斜面方向的分力与细线拉力的大小关系,故不能确定静摩擦力的方向,故随着沙子质量的增加,静摩擦力可能增加、可能减小,有可能先减小后增大.故A正确;B、以b与c组成的整体为研究对象,整体受到重力、支持力以及绳子向左上方的拉力、地面的摩擦力,在b盒内缓慢加入适量砂粒后,竖直向下的重力增大,而其他的力不变,所以整体受到的支持力一定增大.故B错误;C、以b与c组成的整体为研究对象,整体受到重力、支持力以及绳子向
15、左上方的拉力、地面的摩擦力,水平方向除摩擦力外,只有绳子的拉力有一个向右的分力,所以可以知道C受到地面摩擦力的方向一定向左.故C错误;D、a、b、c始终处于静止状态,则弹簧的长度不变,由胡克定律可以知道弹簧的弹力大小不变,故D错误;综上所述本题答案是:A5、C【解析】发射过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出导弹的速度【详解】喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计,可知在火箭发射的过程中二者组成的相同竖直方向的动量守恒;以喷出气体的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0+(M-m)v=0,解得:v=-42m/s,故C正确,ABD错误;故选C【点睛】本题考查了动量守恒定律的应用,考查了求
16、导弹的速度问题,知道发射过程系统动量守恒是解题的前提,应用动量守恒定律可以解题6、A【解析】AB轮胎向右滚动时,相对地面,轮胎上的各个点都绕着A点转动,则相对于地面,轮胎与地面的接触点是静止的,即A点的速度为零,则B点比A点线速度大,B点比A点角速度大,选项A正确,B错误;CD B、C两点均绕A点做圆周运动,根据v=r可知B点的线速度大于C点的线速度,选项CD错误。故选A。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、CD【解析】ACD绳子断开前,小球做匀速圆周运动,合力指向c
17、点,对小球受力分析,受重力G,a绳子的拉力F1,b绳子的拉力F2,根据牛顿第二定律有:;竖直方向有:小球的线速度为:。绳子断开后,杆停止转动,由于惯性,小球将绕A点转动,若速度较小,小球将在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动,若速度较大,也有可能在垂直于平面ABC的竖直平面内绕A点做完整的圆周运动,故A不符合题意,CD符合题意。B在最低点时,解得:则a绳中张力突然增大,故B不符合题意。8、BD【解析】对物体受力分析,由共点力的平衡及静摩擦力的特点可得出各力的变化情况【详解】物体受重力、支持力、摩擦力及拉力的作用而处于静止状态,故合力为零;将重力和拉力都分解到沿斜面和垂直于斜面的方向;在垂直于斜面
18、方向,重力的分力、支持力及拉力的分力平衡,因拉力的分力先增大后减小,故弹力可能先减小后增大;故A错误、B正确;在沿斜面方向上,重力向下的分力、拉力的分力及摩擦力的合力为零;因拉力的分力先向下减小,后向上增大,故摩擦力可能先减小,后向下增大,也可能一直减小,故C错误,D正确。故选:BD。【点睛】本题考查共点力的平衡条件的应用,因拉力及摩擦力的关系不明确,故摩擦力存在多种可能性,应全面分析9、AD【解析】弹簧a、b的弹力大小均为mg,当弹簧的弹力为拉力时,其合力方向竖直向下、大小为mg,将轻杆突然撤去时,小球合力为2mg,此时加速度大小为2g;当弹簧的弹力为压力时,其合力竖直向上、大小为mg,将轻
19、杆突然撤去时,小球受到的合力为0,此时加速度大小为0,故AD正确,BC错误10、AC【解析】A、金属棒刚释放时,弹簧处于原长,弹力为零,又因此时速度为零,没有感应电流,金属棒不受安培力作用,金属棒只受到重力作用,其加速度应等于重力加速度,故A正确;B、金属棒向下运动时,由右手定则可知,在金属棒上电流方向向右,流过电阻R的电流方向为,故B错误;C、金属棒速度为时,安培力大小为,由以上两式得:,故C正确;D、金属棒下落过程中,由能量守恒定律知,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(速度不为零时)以及电阻R上产生的热量,故D错误【点睛】释放瞬间金属棒只受重力,加速度为金属棒向下运动
20、时,根据右手定则判断感应电流的方向由安培力公式、欧姆定律和感应电动势公式推导安培力的表达式金属棒下落过程中,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(金属棒速度不是零时)和电阻R产生的内能;本题考查分析、判断和推导电磁感应现象中导体的加速度、安培力、能量转化等问题的能力,是一道基础题三、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、AD 1/b k/2b 【解析】(1)对整体分析,根据牛顿第二定律得: ,计算得出 ,根据 得: .所以需要测量的物理量有:小重物的质量m,重物下落的距离及下落这段距离所用的时间.故AD正确.(2)因为,则
21、,知图线的斜率 , ,计算得出 , .12、(1)C (3) 【解析】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是通过落地高度不变情况下水平射程来体现速度,故选C(3)若两球相碰前后的动量守恒,则,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v1t,代入得:;若碰撞是弹性碰撞,满足能量守恒:,代入得;m1OP1=m1OM1+m1ON1四、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)4m/s (2)a=1.25,b=40【解析】(1)小滑块滑上小车后将做
22、匀减速直线运动,小车将做匀加速直线运动;算出到两者速度相等时,小车及滑块的位移;发现速度相等时,小物块恰到小车的最右端且此时车与墙相碰,可得小滑块到达P点时的速度;(2)据机械能守恒求得小滑块到N点的速度,再对小滑块在N点时受力分析,据牛顿第二定律求出F-1R对应的函数表达式,从而求出图乙中a和b的值。【详解】(1) 小滑块滑上小车后将做匀减速直线运动,小车将做匀加速直线运动,设小滑块的加速度大小为a1,小车加速度的大小为a2,由牛顿第二定律得:对小滑块mg=ma1,则a1=2m/s2 对小车mg=Ma2,则a2=4m/s2设小车与滑块经时间t速度相等,则:v0-a1t=a2t滑块的位移x1=
23、v0t-12a1t2小车的位移x2=12a2t2代入数据解得:t=1s、x1=5m、x2=2m由于x2=s、L=x1-x2,说明小滑块恰到小车的最右端时,车与墙相碰,即小滑块到达P点的速度v1=v0-a1t=4ms(2)设小滑块到达N点的速度为vN,对N点的滑块受力分析,由牛顿第二定律可得:F=mvN2R对小滑块从P点到N点过程,应用机械能守恒定律可得:mgR=12mv12-12mvN2 联立解得:F=mv12R-2mg则图乙中的b=2mg=40图线斜率k=ba=mv12=32,解得:a=1.2514、(1)1.0m/s (2)2.0J (3)16J (4)动能的变化量等于合外力做的功,除拉力F做功外,还有摩擦力做功 (5)18.2N66.7N
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