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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,卡车通过定滑轮以恒定的功率P0拉绳,牵引河中的小船沿水面运动,已知小船R的质量为m,沿水面运动
2、时所受的阻力为f,当绳AO段与水平面夹角为时,小船的速度为v,不计绳子与滑轮的摩擦,则此时小船的加速度等于()ABCD2、如图所示,A、B、C、D是水平面内同一直线上的四点,且AB=BC=CD,在A点正上方的O点以水平抛出一小球,刚好落在C点,小球运动的轨迹与OD的连线交于E点,不计空气阻力,下列说法正确的是()A小球经过E点与落在C点的水平位移之比是2:3B小球经过E点与落在C点的水平位移之比是3:4C小球经过E点与落在C点时重力做功的比为5:9D小球经过E点与落在C点时重力做功的比为7:163、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
3、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)( )A0B2.5NC5ND3.75N4、我国ETC(电子不停车收费系统)已实现全国联网,大大缩短了车辆通过收费站的时间一辆汽车以20 m/s的速度驶向高速收费口,到达自动收费装置前开始做匀减速直线运动,经4 s的时间速度减为5 m/s且收费完成,司机立即加速,产生的加速度大小为2.5 m/s2,假设汽车可视为质点则下列说法正确的是( )A汽车开始减速时距离自动收费装置110 mB汽车加速4 s后速度恢复到20 m/sC汽车从开始减速到速度恢复到20 m/s通过的总路程为125 mD汽车由于通过自动收费装置耽误的
4、时间为4 s5、如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则( )A人拉绳行走的速度为vsinB人拉绳行走的速度为C船的加速度为D船的加速度为6、月球与地球质量之比约为1:80,有研究者认为月球和地球可视为一个由两质点构成的双星系统,他们都围绕月球连线上某点O做匀速圆周运动据此观点,可知月球与地球绕O点运动生物线速度大小之比约为 ( )A1:6400B1:80C80:1D6400:1二、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
5、得3分,有选错的得0分。7、下列说法正确的是A在康普顿效应中,有些散射光的波长变长B光电效应实验中,遏止电压与光的强度有关C氢原子在的能级时可吸收任意频率的光而发生电离D在光的双缝干涉实验中,某一个光子在光屏上的落点是无法预测的8、一辆汽车在水平路面上匀速直线行驶,阻力恒定为f. t1时刻驶入一段阻力为2f的路段继续行驶t2时刻驶出这段路,阻力恢复为f行驶中汽车功率恒定,则汽车的速度v及牵引力F随时间t的变化图象可能是ABCD9、如图所示,内壁光滑的圆轨道竖直固定在桌面上,一小球静止在轨道底部A点,现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动当小球回到A点时,再次
6、用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,若在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2,先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能为()ABCD10、如图所示,D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相等的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的初速度水平向左抛出,最后均落在D点若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球( )A落地时的速度大小之比为123B落地时重力的瞬时功率之比为123C初始离地面的高度比为149D从抛出到落地的过程中,动能的变化量
7、之比为149三、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)在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示为第一个点,为从合适位置开始选取连续点中的三个点已知打点计时器每隔打一个点,当地的重力加速度为,那么:(1)根据图上所得的数据,应取图中点到_点来验证机械能守恒定律(2)从点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量_,动能增加量_;请简述两者不完全相等的原因_(结果取三位有效数字)(3)若测出纸带上所有点到点之间的距离,根据纸带算出各点的速度及物体下
8、落的高度,则以为纵轴,以为横轴画出的图像是图中的_A BC D12(12分)某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:小车的前端粘有橡皮泥,推动小车使之做匀速运动,后与原来静止在前方的小车相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图所示.在小车后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力.(1)若已测得打点的纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上).A为运动的起点,则应选_段来计算碰撞前的速度,应选_段来计算和碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。(2)已测得小车的质量,小车的质量,则以上测量结果可得:_
9、,碰后_。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xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域、区域的宽度均为L,高度均为3L质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域粒子重力忽略不计求:(1)匀强电场的电场强度大小E;(2)粒子离开区域时的位置坐标;(3)要使粒子从区域的上边界离开磁场,可在区域内加垂直于纸面向里的匀强磁场试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子
10、离开区域时的速度方向14(16分)如图,长L0.8m的轻绳一端与质量m6kg的小球相连,另一端连接一个质量M1kg的滑块,滑块套在竖直杆上,与竖直杆间的动摩擦因数为。现在让小球绕竖直杆在水平面内做匀速圆周运动,当绳子与杆的夹角60时,滑块恰好不下滑。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦,重力加速度g10m/s2。求:(1)小球转动的角速度的大小;(2)滑块与竖直杆间的动摩擦因数。15(12分)一个带正电的小物体,放在倾角为37,有挡板的绝缘斜面上,空间若加沿斜面向上方向的变化电场,其加速度随电场力变化图象为图乙所示,现把斜面放平从静止开始计时,改用图丙中周期性变化的水平电场作用(g取).求:(1)物体
11、的质量及物体与斜面间的动摩擦因数;(2)在图丙所示周期性变化的水平电场作用下,物体一个周期内的位移大小;(3)在图丙所示周期性变化的水平电场作用下,15s内电势能的变化量。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】ABCD. 假设卡车速度是v0,对小船运动分解,小船的速度为v的沿绳分量与卡车速度相同,如图:由几何关系可知,此时卡车的牵引力为再对小船受力分析如图:由牛顿第二定律可知,小船加速度为故A正确BCD错误。故选A。2、A【解析】从O到E过程,位移偏转角的正切值为,由几何关系得,联立解得: ;从O到C过程,
12、位移偏转角的正切值为 ,由几何关系得,联立解得;故;平抛运动的水平分运动是匀速直线运动,故,A正确,B错误;平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,故,重力做功之比,CD错误;选A.【点睛】物体做平抛运动,在水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,根据位移偏转角的正切值公式,求得下落到E点的时间与落到C的时间关系即可判断3、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4、C【解析】根据平均速度的推论知,汽车开始减速时距离自动收费装置的距离,A错误;汽车恢复到20m/s所需的时间,B错误;汽车加速
13、运动的位移,则总路程,C正确;这段路程匀速运动通过的时间,则通过自动收费装置耽误的时间,故D错误5、D【解析】AB人和船沿绳子方向的速度相等,因此AB错误;CD将绳子拉力分解到水平和竖直两个方向,根据牛顿第二定律因此船的加速度C错误,D正确。故选D。6、C【解析】月球和地球绕O做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供各自的向心力,则地球和月球的向心力相等且月球和地球和O始终共线,说明月球和地球有相同的角速度和周期因此有,又由于,所以,C正确二、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
14、。7、AD【解析】A在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据知波长增大故A符合题意B根据光电效应方程Ekm=eUc=h-W0,知遏止电压与入射光的频率、逸出功有关,与入射光的强度无关故B不符合题意C氢原子在n=2能级时,吸收的能量需大于等于3.4eV,才能发生电离故C不符合题意D光子的粒子性并非宏观实物粒子的粒子性,所以某一个光子在光屏上的落点是无法预测的故D符合题意8、AC【解析】t1之前,汽车做匀速直线运动,牵引力与阻力相等,t1时刻后阻力变为2f,汽车做减速运动,由知,随着速度的减小,牵引力逐渐的增大,即汽车做加速度逐渐减小的减速运动,当牵
15、引力增大到2f时,汽车做匀速运动t2时刻后,汽车驶出这段路,阻力恢复为f,这时牵引力为2f大于阻力f,汽车做加速运动,由知,随着速度的增加,牵引力逐渐的减小,加速度逐渐减小由上分析知,A、C对【点睛】“机车的启动”模型:物体在牵引力(受功率和速度制约)作用下,从静止开始克服一定的阻力,最后达到最大速度的整个加速过程,可看作“机车的启动”模型(1)恒定功率启动(所受阻力一定)先做变加速(a减小)运动,再做匀速(a0)运动,在此过程中,F牵、v、a的变化情况是:(2)恒定加速度启动(所受阻力一定)先做匀加速运动,再做变加速运动,最后匀速运动,具体变化过程如下(3)启动过程满足的运动规律机车的功率P
16、Fv机车的加速度a当机车的速度达到最大时,FFf,a0,最大速度vm9、AB【解析】第一次击打后球最高到达与球心O等高位置,根据功能关系,有:W1mgR两次击打后可以到轨道最高点,根据功能关系,有:W1+W22mgR= mv2在最高点,由牛顿第二定律有:mg+N= mg联立解得:W1mgR W2mgR,则:,故AB正确,CD错误;故选AB【点睛】第一次击打后球最多到达与球心O等高位置,根据功能关系列式;两次击打后可以到轨道最高点,再次根据功能关系列式;最后联立求解即可10、BCD【解析】C、相同的初速度抛出,而A、B、C三个小球的水平位移之比1:2:3,可得运动的时间之比为1:2:3,再由h=
17、12gt2可得,A、B、C三个小球抛出高度之比为1:4:9,故C正确;A、由于相同的初动能抛出,根据动能定理12mv2-12mv02=mgh,由A、B、C三个小球抛出高度之比为1:4:9,可得落地时的速度大小之比不可能为1:2:3,若没有初速度,则落地时的速度大小之比为1:2:3,故A错误;B、相同的初速度抛出,运动的时间之比为1:2:3,由vy=gt可得竖直方向的速度之比为1:2:3,由P=Gvy可知落地时重力的瞬时功率之比1:2:3,故B正确;D、根据动能定理12mv2-12mv02=mgh,由于质量相等且已知高度之比,可得落地时动能的变化量之比即为1:4:9,故D正确;故选BCD。【点睛
18、】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由于抛出速度相同,根据水平位移可确定各自运动的时间之比,从而求出各自抛出高度之比;由功率表达式可得重力的瞬时功率之比即为竖直方向的速度之比由动能定理可求出在抛出的过程中的动能的变化量。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、B 1.88 1.84 重物下落时受到空气阻力和纸带与打点计时器间的阻力作用 A 【解析】解:(1) 验证机械能守恒时,我们验证的是减少的重力势能和增加的动能之间的关系,由点能够测和的数据,而、两点不方便测出速
19、度,故应取图中点和点来验证机械能守恒定律;(2)减少的重力势能:,根据利用匀变速直线运动的推论可得点的速度:,点的动能为:,动能增加量为:,动能的增加量小于重力势能的减少量的原因主要是重物下落时受到空气阻力和打点计时器与纸带间的阻力作用,一部分重力势能转化为内能;(3)从理论角度物体自由下落过程中机械能守恒可以得出,可得,所以以为纵轴,以为横轴画出的图线应是过原点的倾斜直线,故选项A正确12、BC DE 【解析】(1)12推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的
20、过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度。(2)34由图可知,BC=10.50cm=0.1050m;DE=6.95cm=0.0695cm;碰前小车的速度为碰前的总动量为p=mAvA=0.41.05=0.420kgm/s;碰后小车的共同速度为 碰后的动量为p=(mA+mB)v=(0.4+0.2)0.695=0.417kgm/s;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)(L,0);(3) ,3090【解析】(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动2L=v0t 解得 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:,方向与x轴正向成45 斜向上 粒子进入区域做匀速圆周运动,qB1v=m,解得R=L 由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0 (3)根据几何关系知,带电粒子从区域上边界离开磁场的半径满足LrL 半径为:可得根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角309014、 (1)10
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