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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、如图甲所示,当A、B两物块放在光滑的水平面上时,用水平恒力F作用于A的左端,使A、B一起向右做匀加速直线
2、运动时的加速度大小为a1,A、B间的相互作用力的大小为N1如图乙所示,当A、B两物块放在固定光滑斜面上时,此时在恒力F作用下沿斜面向上做匀加速时的加速度大小为a2,A、B间的相互作用力的大小为N2,则有关a1,a2和N1、N2的关系正确的是()ABCD2、如图所示,倾角为的斜面体C放于粗糙水平面上,物块A通过斜面顶端的定滑轮用细线与B连接,细线与斜面平行斜面与A之间的动摩擦因数为,且tan,整个装置处于静止状态,下列说法正确的是 AmB最小可以为0B地面对斜面体C的摩擦力方向水平向左C增大mB,物块A所受摩擦力大小可能不变D剪断A、B间的连线后,地面对斜面体C的支持力等于A、C的重力之和3、一
3、辆汽车以10m/s的速度沿平直公路匀速运动,司机发现前方有障碍物后立即减速,加速度大小为0.2m/s2,那么减速后1min内汽车的位移是A240mB250mC260mD90m4、研究发现,若某行星的自转角速度变为原来的2倍,则位于该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知该行星的自转周期为,赤道半径为,引力常量为,则( )A该行星的质量为B该行星的质量为C质量为的物体对该行星赤道表面的压力为D环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为5、两千多年前,埃拉脱色尼通过卓越的分析求出地球的半径。他住在尼罗河口的亚历山大城,在夏日的中午他观察到太阳光线与地面成角(单位:弧度),他还知道向南L距离
4、处此刻太阳光线与地面垂直。则他计算地球半径的公式为 ()ABCD6、如图所示,在光滑绝缘水平面上,两个带等量正电的点电荷M、N,分别固定在A、B两点,O为AB连线的中点,CD为AB的垂直平分线上关于AB连线对称的两点,在CO之间的F点由静止释放一个带负电的小球P(设不改变原来的电场分布),在以后的一段时间内,P在CD连线上做往复运动,则( )A.A、B两点电荷产生的电场在中垂线上合场强从C至D一定先减小后增大B小球P的带电量缓慢减小,则它往复运动过程中每次经过O点时的速率不断增大C点电荷M、N的带电量同时等量地缓慢增大,则小球P往复运动过程中周期不断减小D点电荷M、N的带电量同时等量地缓慢增大
5、,C、D两点的电势差UCD不断变大二、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,半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上,光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为,将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过,框架与小球始终保持静止状态在此过程中下列说法正确的是A框架对小球的支持力先减小后增大B拉力F的最小值为mgcosC地面对框架的摩擦力减小D框架对地面的压力先增大后减小8、如图所示,倾角为的斜面静置于地面上,斜面上表面光滑,A、B、C三
6、球的质量分别为m、2m、3m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,现突然剪断细线或弹簧下列判断正确的是A弹簧被剪断的瞬间,A、B、C三个小球的加速度均为零B弹簧被剪断的瞬间,A、B之间杆的弹力大小为零C细线被剪断的瞬间,A、B球的加速度沿斜面向上,大小为gsinD细线被剪断的瞬间,A、B之间杆的弹力大小为4mgsin9、如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m2 kg的另一物体B以水平速度v03 m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况
7、如图乙所示,则下列说法正确的是A木板获得的动能为2 JB系统损失的机械能为6 JC木板A的最小长度为1 mDA,B间的动摩擦因数为0.110、将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面相同高度处竖直向上抛出,抛出时间相隔2s,它们运动的图象分别如直线甲、乙所示以下说法正确的是()At=2s时,两球相距最远Bt=4s时,两球的高度差为0Ct=6s时,两球相距45mD甲球从抛出至最高点的时间间隔与乙球相等三、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)在“练习使用打点计时器”实验中,利用重物牵引小车,用电磁打点计时器打点,f=50Hz,得到一条清晰的纸
8、带取其中的A 、B 、C 、七个点进行研究,这七个点和刻度尺标度的对应如图所示(1)小车向_运动(相对图中方位填“左”或“右”);(2)A点到D点的距离是 _ cm ,F点瞬时速度是_m/s;(3)根据纸带可以计算小车的加速度a的大小约为_m/s2;(4)如果当时交变电流的频率是f=40Hz,而计算时仍按f=50Hz,那么速度的测量值_(选填:偏大、偏小、相等)(已知:T=1/f)12(12分)在“用DIS研究加速度和力的关系”的实验中(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持_不变,用钩码所受的重力作为_,用DIS测小车的加速度(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量在某次实验中根据测得的多组
9、数据可画出关系图线,如图所示分析此图线的段可得出的实验结论是:_此图线的段明显偏离直线,其主要原因是:_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,在xl,y0范围内有一匀强磁场,方向垂直纸面向里;在xl,y0范围内有一电场强度为E的匀强电场,方向沿y轴负方向质量为m,电荷量为q的粒子从y轴上的M点由静止释放,粒子运动到O点时的速度为v不计粒子重力(1)求O,M两点间的距离d;(2)a如果经过一段时间,粒子能通过x轴上的N点,O,N两点间的距离为b(bl),求磁感应强度Bb如果粒子运动到O点的同时,撤去电
10、场要使粒子能再次通过x轴,磁感应强度B应满足什么条件?14(16分)如图所示,水平面上放着一块质量为薄木板(厚度忽略不计),长为,木板处于静止状态。质量为的小物块可视为质点放在木板的最右端。已知物块与木板间的动摩擦因数,物块与地面、木板与地面的动摩擦因数均为。可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对木板施加一个水平向右的恒力F(g取)。若要使木板开始运动,且物块相对木板不滑动,则求F的取值范围。若,求物块即将滑离木板时的速度大小。若,物块静止时离木板右端距离。15(12分)如图所示,倾角(900)可调的斜面AB与水平面BO间用一小段光滑圆弧链接,在O点右侧有一以O为圆心、半径R=的圆弧挡板,一小
11、物块从斜面上A点由静止滑下,小物块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为=0.5,图中AB=BO,小物块越过O点后落在圆弧挡板上,取g=10m/s2. (1)必须满足什么条件,小物块才越过O点而落在挡板上?(2)当=53o时,小物块落到挡板上的动能最小,求BO的长。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】对于图1,根据牛顿第二定律,整体加速度,隔离对B分析,A对B的作用力.对于图2,根据牛顿第二定律,整体的加速度.隔离对B分析,有:N2-mBgsin=mBa2,解得,知a1a2,N1=N2;故D正确,A、B、C错误
12、.故选D.【点睛】解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及掌握整体法和隔离法的运用2、C【解析】由可知,若无绳子拉力,A不可能静止于斜面上,即最小不可以为0,故A错误;整个装置处于静止状态,把整个装置看做一个整体,可知地面对斜面体C的摩擦力为0,故B错误;若开始B质量较小,A有向下滑的趋势;增大,物块A有可能有向上滑的趋势,摩擦力方向相反,大小可能不变,故C正确;剪断A、B间的连线后,由可知,A不可能静止于斜面上,A加速下滑,A超重,所以地面对斜面体C的支持力大于A、C的重力之和,故D错误故选C【点睛】由可知,若无绳子拉力,A不可能静止于斜面上整个装置处于静止状态可
13、以考虑用整体法研究地面对斜面体C的摩擦力方向3、B【解析】设汽车经过t时间末速度v减为零,已知汽车初速度v0=10m/s,加速度是a=-0.2m/s2,由速度关系式:代入数据解得:t=50s所以50s以后汽车静止不动,即减速后1min内汽车的位移等于减速后50s的位移,由位移时间关系式得:代入数据解得:x=250m故选B4、B【解析】AB该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为原来的1/2,即为T/2,由题意可知此时:,解得:,故A错误;B正确;C行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力:mgFNmR,又: ,解得:,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故C错误;D7.
14、9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度是不是必不大于7.9km/s,故D错误5、B【解析】太阳光为一束平行光,如图所示,两地之间的距离,为圆上两点间的弧长,根据几何知识可得解得故选B。6、C【解析】本题考查等量同种电荷的电场线分布规律。【详解】A.等量同种点电荷中垂线上的场强从中点向两侧先增大后减小,故A错误;B.若小球P的带电量缓慢减小,它在电场中某点的电场力在不断地减小,由平衡位置向最大位移运动时,动能向电势能转化时,克服电场力做功需要经过更长
15、的距离,所以它往复运动过程中的在振幅不断增大,由最大位移返回平衡位置时,电场力做的功在不断地减小,它往复运动过程中每次经过O点时的速率不断减小,故B正确;C.若M、N的带电荷量等量缓慢增大,则小球P所受电场力产生的加速度在同一位置时将更大,速度变化将更快,即周期将变小,故C正确;D.虽然点电荷M、N的带电量同时等量地缓慢增大,但C、D两点的电势总是相等的,则C、D两点的电势差始终为零,故D错误。故选C。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、BC【解析】AB以小球为研究对
16、象,分析受力情况,作出受力示意力图,如图所示,根据几何关系可知,当F顺时针转动至竖直向上之前,支持力逐渐减小,F先减小后增大,当F的方向沿圆的切线方向向上时,F最小,此时:F=mgcos故A错误,B正确;C以框架与小球组成的整体为研究对象,整体受到重力、地面的支持力、地面的摩擦力以及力F的作用;由图可知,F在顺时针方向转动的过程中,F沿水平方向的分力逐渐减小,所以地面对框架的摩擦力始终在减小,故C正确;D以框架与小球组成的整体为研究对象,整体受到重力、地面的支持力、地面的摩擦力以及力F的作用;由图可知,F在顺时针方向转动的过程中,F沿竖直方向的分力逐渐增大,所以地面对框架的支持力始终在减小,故
17、D错误8、BCD【解析】试题分析:若弹簧被剪断,弹力为零,据此分析三者的加速度;若细线被剪断,弹力不能突变,保持不变,先以A、B组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律求A、B两球的加速度再以B球为研究对象,由牛顿第二定律求杆的拉力大小若是弹簧被剪断,将三个小球看做一个整体,整体的加速度为,然后隔离A,对A分析,设杆的作用力为F,则,解得,A错误B正确;烧断细线前,以A、B、C组成的系统为研究对象,系统静止,处于平衡状态,合力为零,则弹簧的弹力为以C为研究对象知,细线的拉力为3mgsin烧断细线的瞬间,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,以A、B组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得,解得A、B两
18、个小球的加速度为,方向沿斜面向上,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:,解得杆的拉力为,故CD正确9、AB【解析】A由图示图象可知,木板获得的速度为v=1m/s,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(M+m)v,解得:M=4kg木板A的质量为 M=4kg,木板获得的动能为:。故A正确。B系统损失的机械能:,代入数据解得:Ek=6J故B正确。C由图得到:0-1s内B的位移为:A的位移为:木板A的最小长度为:L=xB-xA=1.5m。故C错误。D由图示图象可知,B的加速度:,负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得:mBg=mBa,代入解得:=0.2故D错误。
19、10、BD【解析】t=2s时,两球相距不是最远因为t=5s时,甲球正在下降,乙球到达最高点,之后,甲球的速度比乙球的大,两者间距不断增大,两球相距的距离可以大于t=2s时的距离,A错误根据“面积法”知:t=4s时,甲球相对于抛出点的位移为12303-12103m=40m,乙球相对于抛出点的位移为1230+102m=40m,故两球相对于各自的抛出点的位移相等,两球的高度差为1故B正确t=6s时,甲球回到抛出点此时乙球的位移为12303-12101m=40m,所以两球相距41m,C错误由图知,甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等,都是3sD正确选BD【点睛】速度时间图象与时间轴所围的“面积”
20、表示质点的位移,但不能反映物体初始的位置由图直接读出物体运动的时间结合竖直上抛运动的对称性分析三、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、左 4.134.17 0.220.24 0.250.30 偏大 【解析】根据相等时间内,点与点间隔越来越大,则有小车向左开始运动,由图可以知道,A、B两点的时间间隔是0.1s,A点到D点的距离是4.15cm,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2则加速度的大小;如果在某次实验中,交流电的频率40Hz,f50Hz,那么实际打点周期变大,打点时两点间距变大
21、,根据运动学公式,所以测量的速度值偏大12、小车的总质量 小车所受外力 在质量不变的条件下,加速度与外力成正比 所挂钩码的总质量太大 【解析】1在研究加速度和力的关系的实验中,应保持小车的总质量不变2用钩码所受的重力作为小车所受外力。3根据图线知段为正比例函数,由此可知在质量不变的条件下,加速度与外力成正比。4实验中要求所挂钩码的总质量要远小于小车的总质量,图线的段明显偏离直线,主要原因是所挂钩码的总质量太大。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);(2)。【解析】(1)粒子在电场中只受电场力,根据动能定理有所以(2)a. 粒子进入磁场,做匀速圆周运动,设其轨道半径为r,根据牛顿第二定律有由于粒子从O点到N点经历半圆的轨迹可以有n个(n=1,2,3,.),所以b=2nr(n=1,2,3,.)所以b.要使粒子能再次通过x轴,需满足 ,即14、(1)3NF9N;(2)2m/s;(3)18m【解析】(1)根据木板受到地面的最大静摩擦力求出F的最小值,根据牛顿第二定律求出m不发生相对滑动的最大加速度,对整体分析,根据牛顿第二定律求出最大拉力,从而得出F的范围;(2)当F=13N时,M和m发生相对滑动,根据牛顿第二定律分别求出m和M的加速度,结合位移关系,运用运动学公式求出滑离时经历的时间,
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