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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位于槽的边缘处.若将
2、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、某圆形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,现有两个不同的粒子a、b,以不同的速度同时由A点沿AO(O为圆心)方向射入圆形磁场区域,又同时由C点及B点分别射出磁场,其运动轨迹如图所示(虚线AB弧长等于磁场圆周长的,虚线AC弧长等于磁场圆周长的),粒子始终在纸面内运动,不计粒子重力则下列说法正确的是Aa、b粒子在磁场中的运动半径之比Ra:Rb=3:Ba、b粒子在磁场中运动的周期之比Ta:Tb=3:4Ca、b粒子的比荷之比Da、b粒子的速率之比3、如图所示。斜面倾角为,且,从斜面上O点与水平方向成45角以速度v0
3、、2v0分别抛出小球P、Q,小球P、Q刚要落在斜面上A、B两点时的速度分别为vP、vQ,设O、A间的距离为s1,O、B间的距离为s2,不计空气阻力,则()As2=4s1,vP、vQ方向相同Bs2=4s1,vP、vQ方向不同C2s1s24s1,vP、vQ方向相同D2s1s24s1,vP、vQ方向不同4、以36 km/h的速度沿平直公路行驶的汽车,遇障碍物刹车后获得大小为4 m/s2的加速度,刹车后第3 s内,汽车走过的路程为( )A0.5 mB2 mC10 mD12.5 m5、如图所示,特战队员在进行训练时抓住一不可伸长的绳索,绳索的另一端固定,特战队员从高度一定的平台由静止开始下摆,悬点与平台
4、在同一水平而上,在下摆过程中绳索始终处于绷紧状态,由于悬点位置不同,每次下摆的绳长可以发生变化,在到达竖直状态时特战队员松开绳索,特战队员被水平抛出直到落地。(不计绳索质量和空气阻力,特战队员可看成质点,绳索与队员的运动轨迹在同一竖直面内)下列说法正确的是()A绳索越长,特战队员落地时的水平位移越大B绳索越长,特战队员在到达竖直状态时绳索拉力越大C绳索越长,特战队员落地时的水平速度越大D绳索越长,特战队员落地时的速度越大6、在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )A在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法B根据
5、速度定义式,当t0时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法C在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法D在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法二、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,O点为振源,OPs,t0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波
6、图乙为从t0时刻开始描绘的质点P的振动图象下列判断中正确的是_At0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向Btt2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向Ctt2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向D这列波的频率为E.这列波的波长为8、如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,A离水平轨道BD高度差为h,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,设滑块与传送带之间动摩擦因数为,则( )
7、A固定位置A到B点的竖直高度可能为2RB滑块在传送带上向右运动的最大距离为x=h/C滑块一定能重新回到出发点A处DA离水平轨道BD高度差为h越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多9、一质量为m的小球从高度为H的平台上以速度v0水平抛出,落在松软路面上出现一个深度为h的坑,如图所示,不计空气阻力,对从抛出到落至坑底的过程中,以下说法正确的是( )A外力对小球做的总功为B小球的机械能减小量为C路基对小球做的功为D路基对小球做的功为10、如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长现A由静止释放下降到最低点,两
8、轻杆间夹角由变为,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g则此下降过程中AA的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于BA的动能最大时,B受到地面的支持力等于C弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下D弹簧的弹性势能最大值为三、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)某实验小组为探究加速度与力之间的关系设计了如图(a)所示的实验装置,用钩码所受重力作为小车所受的拉力,用DIS(数字化信息系统)测小车的加速度通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力的关系图象他们在轨道水平和倾
9、斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条aF图线,如图(b)所示图线_是在轨道水平的情况下得到的(选填“”或“”)小车和位移传感器发射部分的总质量为_kg,小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力大小为_N12(12分)张明同学在一次测电源运动势与内阻的实验中,用实验室仅有的实验器材,电流表一个、电阻箱一个、开关一个和导线若干,设计了如图所示的电路进行实验,测得的数据如下表所示实验次数12345R()4.010.016.022.028.0I(A)1.000.500.340.250.20利用测得的数据在坐标纸上画出适当的图像_;由图像可知,该电池的电动势E=_V,该电池的内阻r =_;(结果保留两位有效
10、数字)利用该实验电路测出的电动势E测和内阻r测与真实值E真和r真相比,理论上E测_E真,r测_r真(选填“”、“ 【解析】(1)据表格数据,图像如图所示(2)由闭合电路欧姆定律得,则图像斜率为:,电动势为:,内阻为:;(3)由于电流表的分压作用,电压表会分担一部分电压,即:,则电动势大小不变,而测量值内阻实际上是电源内阻与电流表内阻之和,故测量值大于实际值四、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),方向垂直于AB且与竖直方向成60角向下 (2)(R=1);n=1、2、3(R1)【解析】(1)由题意可知,粒子首次回到
11、边界AB时,经过Q点且速度大小不变, PQ间电势差为零,P、Q在同一等势面上,匀强电场垂直于AB且与竖直方向成60角向下, 粒子在电场中沿AB方向做匀速直线运动,l=v0cos30t, 在垂直AB方向粒子做匀减速直线运动: , 解得:; (2)粒子从Q点进入磁场时沿AB方向的分速度不变,垂直AB方向的分速度大小不变方向反向, 由此可知:粒子经Q点的速度与AB成30角,若粒子进入磁场偏转后恰好经过P点, 其轨道半径为R,磁感应强度为B,由几何知识得:R=l, 粒子做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得: ; 若粒子做圆周运动的轨道半径Rl,粒子不可能再通过P点, 若圆周运动的
12、轨道半径Rl,则每个周期沿AB界限向A移动的距离:x=R-l, 粒子可能从电场中再次经过P点需要满足的条件是:l=nx (n=1、2、3), 解得: ,n=1、2、3;14、(1)75m 可行(2)260m 经验不可靠【解析】试题分析:(1)司机发现前方危险在反应时间内前进的距离x1:90km/h=25m/sx1=v01t=250.5m=12.5m,刹车时间前进的距离x2:x20-v022a1-2522(-5)m62.5m司机发现危险到客车停止运动,客车通过的最短路程x:x=x1+x2=12.5+62.5=75m90m经验可行(2)若客车超载,司机发现前方危险在反应时间内前进的距离x3:v02
13、=144km/h=40m/sx3=v02t=401.5m=60m刹车时间前进的距离x4:x40-v0222a24022(-4)m200m司机发现危险到客车停止运动,客车通过的最短路程x:按照经验,144km/h安全距离为144mx=x3+x4=60m+200m=260m144m在多重违章情况下,经验不可靠所以要按交通规则行驶,经验才有可行考点:考查了匀变速直线运动规律的应用15、(1)aB=aC=0, aA=6m/s2(2)aB1=aC1=0.5m/s2 aA1=2m/s2(3)A、B相对静止 (4)11.52J【解析】:(1)因为mBgsin37=mcg=12N,所以,撤去外力的瞬间aB=a
14、C=0对薄板A,有mAgsin37=mAaA得aA=6m/s2(2)当B刚到达A的粗糙部分时,A相对B 向下运动,受到向上的滑动摩擦力,摩擦力的大小f=mBgcos37=1.6N对A分析: mAgsin37-mBgcos37=mAaA解得:aA=-2m/s2负号表示加速度方向向上,对BC这个整体:mCg-mBgsin37-f=(mC+mB)aB解得:aB=-0.5m/s2负号表示方向沿斜面向下(3)因为斜面和A板下段表面都光滑,撤去外力后,A板从静止开始向下做匀加速运动,只要金属块B在A板下段表面上,B、C就保持静止不动.A板运动到金属块B在其上段表面上后,B和C受滑动摩擦力作用将一起以相同大
15、小的加速度做加速运动.设A板上段刚滑到B下方时速度为vA,则vA2=2aAl计算得出vA=6m/sB在A板上端表面时,由上面可知此时aA=-2m/s2,沿斜面向上;aB=-0.5m/s2方向沿斜面向下;故A开始沿斜面向下减速运动,BC开始沿斜面向下加速运动,A、B、C最终达到速度相等.假设速度相等后A、B、相对静止一起向下加速,则此时A、B之间的摩擦力为fA、B、C三者加速度大小相同,设为a0,则以整体为对象:(mA+mB)gsin37-mCg=(mA+mB+mC)a0a0=0.5m/s2以A为对象:mAgsin37-f=mAa0解得:f=1.1Nf=mBgcos37=1.6N所以A、B之间是静摩擦力,即AB保持相对静止(
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