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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、如图所示,做匀速直线运动的汽车A通过一根绕过定滑轮的长绳吊起一重物B,设重物和汽车的速度的大小分别为、,
2、则ABCD重物B的速度逐渐减小2、关于电场的性质正确的是:()A电场强度大的地方,电势一定高B正点电荷产生的电场中电势都为正C匀强电场中,两点间的电势差与两点间距离成正比D电场强度大的地方,沿场强方向电势变化快3、下列说法正确的是A只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数B悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显C温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,所有分子的速率都增大D根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体4、电荷量为Q1和Q2的两点电荷分别固定在x轴上的O、C两点,规定无穷远处电势为零,x轴上各点电势随x的变化关系如图所示
3、则AQ1带负电,Q2带正电BG点处电场强度的方向沿x轴正方向C将带负电的试探电荷自G点静止释放,仅在电场力作用下一定不能到D点D将带负电的试探电荷从D点沿x轴正方向移到J点,电场力先做负功后做正功5、如图所示,在粗糙水平面上放置有一竖直截面为平行四边形的木块,图中木块倾角为,木块与水平面间动摩擦因数为,木块所受重力为G,现用一水平恒力F推木块,使木块由静止开始向左运动,则木块所受的摩擦力大小为()AFBCGD(Gsin Fcos )6、如图所示,三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,且与水平方向的夹角均为37现有两小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送
4、带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数均为0.5,下列说法正确的是( ) A物块A先到达传送带底端B物块A、B受到的摩擦力分别沿斜面向下和向上C物块A、B运动的加速度大小相同D物块A、B在传送带上的划痕长度相同二、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的半球形物体A和质量为m的球形物体B紧靠着放在倾角为的固定斜面上,并处于静止状态,如图所示,忽略B球表面的摩擦力,则关于物体受力情况的判断正确的是()A物体A对物体B的弹力方向沿斜面向上B物体A受到4个力的作用C物体B对斜
5、面的压力等于D物体B对物体A的压力大于8、在图中坐标系的原点处有一波源,图中a、b、c、d、e五点的横坐标分别为5 cm、15 cm、18 cm、21 cm、27 cm该波源在介质中形成了一列沿x轴正方向传播的简谐横波,从该简谐波第一次传到c点开始计时,此时c点的振动方向沿y轴的正方向,经时间t0.6 s时该简谐波第一次传到e点,此时c点第一次到达x轴下方的最大位移处,已知该简谐波的振幅为A则以下说法正确的是_(填正确答案标号)A该简谐波的速度大小为20 cm/sB该简谐波的周期为0.8 sC在t0.6 s时间内,质点d通过的路程为3AD在ts时质点a应处于平衡位置且沿y轴的负方向振动E.在t
6、0.5 s时质点b、c的位移相同9、如图所示,倾角为=60的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜 面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上.滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平 行,A与B的质量相同。撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动.不计一切摩擦,重力加速度 为g=10m/s2.在B没有离开斜面的过程中,下列说法正确的是( )(可能用到的数学公式)AA、B 组成的系统机械能守恒BB 的速度方向一定沿斜面向下CA、B速度大小相等D当 A 滑动的位移为m 时,A 的速度大小vA= 5m/s10、如图甲所示,用粘性材料粘在一起的A、B两物块静止于光滑水平面上,两物块的
7、质量分别为 mA=lkg、mB=2kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3N时A、B将会分离t=0时刻开始对物块A施加一水平推力F1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示则下列关于A、B两物块 受力及运动情况的分析,正确的是At=2.0s时刻A、B之间作用力大小为0.6NBt=2.0s时刻A、B之间作用力为零Ct=2.5s时刻A对B的作用力方向向左D从t=0时刻到A、B分离,它们运动的位移为5.4m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)
8、物理小组在一次验证机械能守恒定律的实验中,实验装置如图甲所示,气垫导轨放置在水平桌面上,一端装有光滑的定滑轮;导轨上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为f.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,先接通电源,再松手后滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点.(1)本实验存在一个重大的失误,该失误是:_ (2)图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有9个计时点未标出,计数点间的距离如图所示.根据图中数据计算的加速度a=_(用、f表示)(3)为了验证机械能守恒
9、定律,下列物理量中还应测量的是_A导轨的长度L B砝码的质量m1 C滑块的质量m2 D托盘和砝码的总质量m3(4)如果乙图中、是实验改进后测得的数据,请写出计数点3到计数点4的过程中要验证的机械能守恒守律的表达式_12(12分)为测定物块与木板间的动摩擦因数,某课外实验小组设计了如图所示的实验装置,如图所示实验步骤如下:(1)某同学在实验室找到一个小正方体木块,并放置在木板上(2)调整木板的倾角将弹簧(实验中的弹簧可视为轻质弹簧)的一端固定在木板上,另一端位于木板上的B点正方体木块从木板上A点静止释放后沿木板下滑,压缩弹簧运动至C点后被弹回,上滑至D点时速度为零(1)测得AB间的距离为x1,B
10、C间的距离为x2,BD间的距离为x1(4)改变角的大小,按以上步骤重做实验,得出多组数据,利用所学规律算出物快与木板间的动摩擦因数,求其平均值请根据上述步骤以及所学的物理规律处理以下问题;关于正方体木块从A下滑到B过程中的受力示意图(其中mg为木块的重力,N为斜面对木块的支持力,f为木块受到的摩擦力、F为弹簧对木块的弹力)下图分析正确的是_若某次实验测得:x1=40cm、x2=5cm、x1=25cm,=45,则物快与木板间的动摩擦因数为_试比较物快在上述过程中刚接触与刚离开弹簧时动能的大小,并简要说明理由_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
11、明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,是一传送装置,其中AB段长为L=1m,动摩擦因数=15;BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r15 m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过。其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以6m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数也为1.5。左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道。已知小球质量m=12 kg,g取11m/s2。(1)求小球到达D点时速度的大小
12、及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;(2)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,在传送带上留下多长的痕迹?(3)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,小球与传送带因摩擦产生的热量和电动机多消耗的电能?14(16分)如图所示,两个导热的圆筒底部有一条细短管连通,圆筒内装有约20cm深的水银,K为阀门,处于关闭状态.左侧大圆筒的横截面积S1=800cm2, 水银面到圆筒顶部的高度H=115cm,水银上方是空气,空气的压强P1=100cmHg,室温t1=27C左侧圆筒中竖直放置一根托里拆利管,管的横截面积远小于两圆筒的横截面积,托里拆利管中水银上方有氮气,氮气柱的长度L1=20cm,水银柱的高度L2=7
13、0cm.右侧小圆筒的横截面积S2=100cm2,一个活塞紧贴水银放置.已知大气压强P0=75cmHg.求: (I)若环境温度缓慢升高 60C,左侧圆筒内空气的压强变为多大?(II)在环境温度升高 60C后,用力控制右侧圆筒中活塞,打开阀门K,使活塞缓慢升高h1=40cm后固定,则托里拆利管中氮气柱的长度最终变为多大(结果可以带根号)15(12分)如图所示,在B=0.1T的匀强磁场中有一边长为L=8cm的正方形ABCD,内有一点P,它与AD和DC的距离均为1cm在P点有一个发射正离子的装置,能够连续不断地向纸面内的各个方向发射出速率为m/s不同的正离子,离子的质量为kg,电荷量为C,离子的重力不
14、计,不考虑离子之间的相互作用,则:(1)离子在磁场中的运动半径为多大?(2)一部分离子能够在CB边上飞出正方形区域,求这些离子从BC边飞离时距C点的距离大小(求出最小距离和最大距离)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、C【解析】小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,设斜拉绳子与水平面的夹角为,由几何关系可得,所以,C正确2、D【解析】A项,场强和电势没有直接关系,电场强度大的地方电势不一定高,故A项错误B项,正点电荷产生的电场中电场线由正点电荷发出指向无穷远,但本题中没有规定哪儿为零势点,所以正点电荷
15、产生的电场中电势不一定为正,故B项错误C项,匀强电场中,两点间电势差与两点沿电场线方向上的距离 成正比 ,故C项错误D项,电场强度大的地方,电场线密集,等势线距离小,电势变化快,故D项正确3、A【解析】A设水的摩尔质量为M,水分子的质量为m,则阿伏加德罗常数从而可计算出阿伏加德罗常数,故A正确。B悬浮微粒越小,在某一瞬间撞击它的液体分子数越少,微粒受力越不平衡,则布朗运动越明显,故B错误。C温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,大部分分子的速率增大,极个别分子速率有可能不变,也有可能减小,故C错误;D电冰箱致冷时通过消耗电能把热量从低温物体传到高温物体,并不违背热力学第二定律,故D错误。4、
16、C【解析】-x图象的斜率等于电场强度E根据两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性根据功能关系分析电场力做功的正负。【详解】A项:由图知无穷远处的电势为0,B点的电势为零,由于沿着电场线电势降低,所以O点的电荷Q1带正电,M点电荷Q2带负电,故A错误;B项:由图可知,从D到G电势升高,由沿着电场线电势降低可知,G点的场强方向为沿x轴负方向,故B错误;C项:负电的试探电荷在G点所受电场力方向沿x轴正方向,所以在电场力作用下沿x轴正方向做加速运动一直到H点,由于H点的右边电场强度方向沿x轴正方向,电荷接下来做减速运动,所以电荷一定不能达到D点,故C正确;D项
17、:DJ段中,电势先高升后降低,所以场强方向先沿x轴负方向,后沿x轴正方向,将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,故D错误。故应选C。【点睛】电势为零处,电场强度不一定为零电荷在电场中与电势的乘积为电势能电场力做功的正负决定电势能的增加与否。5、C【解析】木块在竖直方向上平衡,有:N=G,则木块所受的摩擦力f=N=G,因为物块不是做匀速运动,所以f与F不等,故C正确,ABD错误6、C【解析】AB都以1m/s的初速度沿传送带下滑,mgsin37mgcos37,故传送带对两物体的滑动摩擦力均沿斜面向上,大小也相等,故两物体沿斜面向下的加速度大小相同,滑到底端时位移大小相同,故时间相同,
18、AB错误C正确;由x=v0t+12at2,a=gsin37-gcos37,得t=1s,传送带在1s内的路程为x=vt=1m,A与传送带是同向运动的,A的划痕长度是A对地路程(斜面长度)减去在此时间内传送带的路程,即为2m-1m=1mB与传送带是反向运动的,B的划痕长度是B对地路程(斜面长度)加上在此时间内传送带的路程,即为 2m+1m=3m,故两者的划痕长度不同,D错误二、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、BD【解析】对物体B受力分析,受重力、斜面的支持力和A对B的支持
19、力,受力分析图如图所示由于弹力与接触面垂直,故A对B的支持力不是平行斜面向上,而是偏向上一点,A错误;根据平衡条件有:,得,则由牛顿第三定律可知,物体B对物体A的压力大于,物体B对斜面的压力小于,C错误,D正确;物体A受重力、支持力、摩擦力、B对A的压力,共4个力,B正确;选BD【点睛】先对物体B受力分析,根据平衡条件判断A对B的弹力和斜面对B的支持力情况;再结合牛顿第三定律判断B对A的压力情况8、BDE【解析】设该简谐波的波长为,由题中的条件可知c、e两点之间的距离为,即=9cm,=12 cm,周期为T,则tT,所以T0.8 s,因此该简谐波的波速大小为,故A错误,B正确;该简谐波的振动形式
20、由c传到d所需要的时间为,在t0.6 s的时间内质点d振动的时间为t2tt10.4s,则质点d通过的路程为振幅的2倍,即2A,故C错误;由题中的条件描绘出t=0时的波形图,如图所示,此时质点a处于x轴上方且向上振动,原点的振动形式从原点传播到a点所需的时间为,故时,a点处于平衡位置,振动方向沿y轴的负方向,故D正确;0.5s,则在00.5s内质点b先由x轴上方最大位移处向下运动到达x轴下方最大位移处,再向上运动到达位移为A处,质点c先由平衡位置向上运动到达x轴上方最大位移处,再向下运动经过平衡位置,到达位移为处,故E正确所以BDE正确,AC错误9、ACD【解析】A、由于细线的拉力看作内力,且左
21、侧绳头处不做功,故系统只有重力做功,故AB组成的系统机械能守恒,故A正确;B、两物体运动如图所示:由图可知,B不是沿斜面运动,故B错误;C、撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动,根据运动的合成与分解,当A滑动的位移为x时,设B的位移大小s,依据几何关系有:sx=x(1-cos),sy=xsin且;解得: ,因B的下降的高度为sy=xsin;根据系统只有重力做功,机械能守恒定律,则有: 如下图所示,画阴影部分的三角形相似,依据位移之比等于速度之比,可得: ,解得: ,故C,D正确故选ACD【点睛】本题考查机械能守恒定律以及运动的合成和分解,能明确两者的运动关系,找出对应的运动轨迹,同时明确细线
22、的拉力作为内力处理,绳头与左侧绳相连处没有位移,故拉力对系统不做功,系统机械能守恒10、AD【解析】试题分析:设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为,以整体为研究对象,则有:,分离时:,得,经历时间,根据位移公式,则D正确;当时,得,A正确B错误;当时,得,C错误考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的应用【名师点睛】AB分离之前共同运动,以整体为研究对象根据牛顿第二定律列方程求出加速度大小,分离时二者之间的作用力为13N但加速度相等,然后隔离A、B分别为研究对象根据牛顿第二定律和运动学公式列方程确定分离的时刻三、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
23、求写出演算过程。11、(1)末验证气垫导轨是否水平; (2); (3)CD; (4) 【解析】(1)在本实验中应首先验证导轨是否水平,而本题中没有进行验证;(2)由于题目中只给出了三组数据,故可采用其中任两组,本题中采用s1和s3;则有:s3-s1=2aT2;因中间有10个间距,故;则有: ;(3)根据实验原理可知,本实验中砝码和托盘的重力势能减小量等于总的动能的增加量;故应测量滑块的质量m2和托盘和砝码的总质量m3;故选CD.(4)分别求出3、4两点的速度;物体下降的高度为s2;则由机械能守恒定律可知;12、C 0.2 物块刚接触弹簧时的动能大于刚离开弹簧时的动能,理由是机械能转化为内能 【
24、解析】1从A到B过程,物块受力如图所示:故选:C;2在整个过程中,对物块,由动能定理得:mg(x1x1)sin45mgcos45(x1+2x2+x1)=00,解得:;1物块刚接触与刚离开弹簧时,弹簧形变量为零,弹性势能为零,物块的高度相同,物块重力势能相同,物块的机械能等于其动能,从物块刚接触弹簧到物块刚离开弹簧过程中,物块要克服摩擦力做功,部分机械能转化为内能,物块的机械能减少,因此物块刚接触弹簧时的动能大于刚离开弹簧时的动能;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、 (2) (3) 【解析】由题意可知考查竖直面内的
25、圆周运动,传送带模型,根据牛顿运动定律、功能关系分析计算可得。【详解】(1) 小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,说明小球在D点,只受重力作用,由牛顿第二定律可得代入数值可求得从A到D由动能定理可得代入数值可得 弹簧弹力对外做正功,弹性势能减小,由功能关系可得(2) 从D到N由动能定理可得代入数值可得 小球在传送带上先向左做匀减速运动,加速度大小为a,由牛顿第二定律可知设小球向左减速到零的时间为t1,位移为 x1设该段时间内传送带向右匀速运动的距离为x2该段时间内小球和传送带相对距离为小球速度减为零后开始向右匀加速运动,加速度大小仍为5m/s2,设经过时间t2 和传送带达到共速设小球位移为x3,传送带位移为x4相对距离设在传送带上留下痕迹,则(
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