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文档简介
1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献下列叙述符合历史事实的是()A爱因斯坦发现了万有引力定律B卡文迪许总结出了行星运动的三大规律C伽利略否定了亚里士多德“重物比轻物
2、下落快”的论断D牛顿首先较准确地测出了万有引力常量G的数值2、 “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是()A摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B在最低点,乘客重力大于座椅对他的支持力C摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变D摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量不为零3、如图所示,“马踏飞燕”是汉代艺术家高度智慧、丰富想象、浪漫主义精神和高超的艺术技巧的结晶,是我国古代雕塑艺术的稀世之宝飞奔的骏马之所以能用一只蹄稳稳地踏在飞燕上,是因为( )A马的重力较小B马蹄大C马的重心在飞燕上D马
3、的重心位置和飞燕在一条竖直线上4、如图所示,在光滑的水平面上,物体B静止,在物体B上固定一个轻弹簧。物体A以某一速度v0沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体B发生作用,A物体质量为m,B物体质量为2m,从A刚接触弹簧至弹簧再次恢复原长的过程中( )A弹簧再次恢复原长时B的速度大小为B物体A先做加速度增大的变减速运动,再做加速度减小的变减速运动C弹簧弹力对A的冲量大小为D弹簧弹性势能的最大值为5、地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a1,地球的同步卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度为a2。已知引力常量为G,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,且地球近地卫星轨道处的重力加速度
4、为g0下列说法正确的是()A地球质量B地球质量Ca1、a2、g、g0的关系是g0=ga2a1D加速度之比6、下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘坐标原点O处电场强度最大的是ABCD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,实线为三个电荷量相同的带正电的点电荷Q1、Q2、Q3的电场线分布,虚线为某试探电荷从a点运动到b点的轨迹,则下列说法正确的是( )Ab点的电场强度比a点的电场强度大B该试探电荷从a点到b点的过程中电
5、场力一直做负功C该试探电荷从a点到b点的过程中电势能先增加后减少D该试探电荷从a点到b点的过程中动能先增加后减少8、如图所示,在竖直面内固定有一半径为R的圆环,AC是圆环竖直直径,BD是圆环水平直径,半圆环ABC是光滑的,半圆环CDA是粗糙的。一质量为m小球(视为质点)在圆环的内侧A点获得大小为v0、方向水平向左的速度,小球刚好能第二次到达C点,小球与半圆环CDA的动摩擦因素恒定,重力加速度大小为g,则A小球第一次从A到C的时间和从C经D到A的时间相等B小球第一次回到A点时速度为C小球第二次到达D点时受到摩擦力比第一次到达D点时受到摩擦力小D小球第一次和第二次从C经D到A的过程摩擦力做的功相等
6、9、北斗卫星导航系统空间段由35颗卫星组成,包括5颗同步卫星、27颗中地球轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星,关于这些卫星,下列说法正确的是A5颗同步卫星所受到的向心力一定相同B5颗同步卫星的运行轨道一定在同一平面内C导航系统中所有的卫星的运行速度都大于第一宇宙速度D导航系统所有卫星中,运行轨道的半径越大,运转周期越长10、如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下改变与水平面间的倾角,用以卸下车厢中的货物当倾角增大到时,质量为 M 的 木箱 A 与装在箱内的质量为 m 的物体 B 一起以共同的速度 v 沿车厢底匀速滑下, 则下列说法正确的是AA、B 间没有静摩擦力BA 受到
7、B 的静摩擦力方向沿车厢底向下CA 受到车厢底面的滑动摩擦力大小为 MgsinDA 与车厢底面间的动摩擦因数tan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)如图所示为“阿特武德机”的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成他将质量同为M(已知量)的重物用绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态再在一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动并测出加速度,完成一次实验后,换用不同质量的小重物,重复实验,测出不同m时系统的加速度得到多组a、m数据后
8、,作出图像乙(1)为了作出图乙需要直接测量的物理量有 (_)A小重物的质量B滑轮的半径RC绳子的长度D重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t(2)请推导随变化的函数式_(3)如图乙所示,已知该图像斜率为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=_12(12分)如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(GAtwood1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示(1)实验时,该同学进行了如下步骤:将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨
9、放在定滑轮上,处于静止状态测量出_(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为t测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为_(已知重力加速度为g)(3)引起该实验系统误差的原因有_(写一条即可)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,质量m6.0 kg的滑块(可视为质点),在水平牵引功率恒为P42 W的
10、力作用下从A点由静止开始运动,一段时间后撤去牵引力当滑块由平台边缘B点飞出后,恰能以5 m/s的速度从竖直光滑圆弧轨道CDE上C点的切线方向切入轨道,并从轨道边缘E点竖直向上抛出已知COD53,A、B间距离L3 m,滑块与平台间的动摩擦因数0.2,圆弧轨道半径R1.0 m不计空气阻力取sin530.8,cos530.6,g取10 m/s2,求:(1)滑块运动到B点时的速度大小;(2)圆弧轨道对滑块的最大支持力;(3)滑块在平台上运动时水平牵引力的作用时间14(16分)如图甲所示,粗糙水平面上有一个长L=lm、质量M=3kg的长木板,木板上表面左半部分粗糙,右半部分光滑,木板与地面间的动摩擦因数
11、。质量m=lkg的物块放置在木板的右端,物块与木板左半部分的动摩擦因数。在木板右端施加如图乙所示的水平拉力,g取。求:木板刚开始运动时的加速度大小;物块运动多长时间后与木板速度相同;经过t=2.5s物块运动的位移大小。15(12分)如图所示,薄板A长L=5 m,其质量M=5 kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐在A上距右端s=3 m处放一物体B(可看成质点),其质量m=2 kg已知A、B间动摩擦因数1=11,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数均为2=12,原来系统静止现在在板的右端施加一大小一定的水平力F持续作用在A上直到将A从B下抽出才撤去,且使B最后停于桌的右边缘(g取11 m/s2)求
12、:(1)B运动的时间;(2)力F的大小参考答案一、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】牛顿发现了万有引力定律,选项A错误;开普勒总结出了行星运动的三大规律,选项B错误;伽利略否定了亚里士多德“重物比轻物下落快”的论断,选项C正确;卡文迪许首先较准确地测出了万有引力常量G的数值,选项D错误;故选C.2、D【解析】A机械能等于重力势能和动能之和,摩天轮运动过程中,做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,故A错误;B圆周运动过程中,在最低点,由重力和支持力的合力提供向心力,向心力指向上
13、方,处于超重状态,则乘客重力小于座椅对他的支持力,故B错误;C运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,速度在重力方向上的分量大小变化,所以重力的瞬时功率在变化,故C错误。D根据I=mgt可知,转动一周,乘客重力的冲量不为零,故D正确。故选D。3、D【解析】飞奔的骏马之所以能用一只蹄稳稳地踏在飞燕上,和马的重力大小没有关系,和马蹄的大小也没有关系,而是因为马处于平衡状态,飞燕对马的支持力和马的重力一定在一条竖直线上,二力是一对平衡力;根据马的形态可以看出,马的重心不会在飞燕上,故选项D正确.4、D【解析】本题考查动量守恒的应用。【详解】A.弹簧再次回到原长,相当于弹
14、性碰撞,取向右为正方向,由动量守恒和能量守恒可知: 解得:,故A错误;B.由题可知,物体A先做加速度增大的变减速运动,当弹簧最短时两者共速,此后弹簧逐渐伸长,物体A再做加速度减小的变加速运动,故B错误;C.由A可知,弹簧恢复原长时,物体A的速度为:弹簧弹力对A的冲量即为动量变化量:故C错误;D.当两者共速时弹簧弹性势能最大,由动量守恒和能量守恒得: 解得:故D正确。故选D。5、C【解析】AB根据万有引力定律可得,对地球的同步卫星有解得地球的质量故AB错误;C地球赤道上的物体和地球同步卫星的角速度相等,根据 a=2r知a1a2对于地球近地卫星有得地球表面的物体得对于地球同步卫星,有即得因为 rR
15、,所以 a2g,综合得g0=ga2a1故C正确;D地球赤道上的物体与地球同步卫星角速度相同,则根据a=2r,地球赤道上的物体与地球同步卫星的向心加速度之比故D错误;故选C。6、B【解析】根据点电荷的电场强度公式可得各圆环上的电荷在O点的电场场强大小,再根据矢量合成,求出合场强,最后比较它们的大小即可由于电荷均匀分布,则各圆环上的电荷等效集中于圆环的中心,设圆的半径为r,则A图O点处的场强大小为;将B图中正、负电荷产生的场强进行叠加,等效两电荷场强方向间的夹角为91,则在O点的合场强,方向沿x轴负方向;C图中两正电荷在O点的合场强为零,则C中的场强大小为,D图由于完全对称,易得合场强ED=1故O
16、 处电场强度最大的是图B故答案为B【考点定位】本题考查电场的叠加,要注意采用等效思想及矢量的运算难度:中等二、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、AC【解析】A.根据电场线的疏密程度表示电场强度的大小可知,b点的电场强度比a点的电场强度大,故A正确;B.该试探电荷从a点到b点的过程中,电场力提供其做曲线运动的合外力,且电场力方向指向曲线凹处,与速度方向的夹角先是钝角后变成锐角,即电场力先做负功后做正功,试探电荷的电势能先增加后减少,根据功能关系可知,试探电荷的动能先减少后
17、增加,故C正确,B、D错误故选:AC8、BC【解析】A.因为小球第一次到的路程和从经到的路程相等,但由于从经到的过程中有阻力做功,故有由经到的平均速率小于由经到的平均速率,又因为,所以小球第一次到的的时间小于从经到的时间,故A错误;B.小球第二次到达点的过程由动能定理得:小球第二次到达点,根据牛顿第二定律可得:解得小球第一次回到A点时速度为:故B正确; CD.根据动能定理可得小球第一次从经到的过程比第二次从经到的过程的同一位置的速度大小大,根据牛顿第二定律可得小球第一次从经到的过程比第二次从经到的过程中的同一位置时对轨道的压力大,所以根据可得小球第一次到达点时受到摩擦力比第二次到达点时受到摩擦
18、力大,由于滑动摩擦力方向与运动方向总相反,则克服摩擦力做的功等于摩擦力的平均值乘以路程,小球第一次从经到的过程克服摩擦力做的功比第二次从经到的过程克服摩擦力做的功多,故C正确,D错误。9、BD【解析】A同步卫星的质量不一定相同,故所受向心力不一定相同,故A错误;B同步卫星的运行轨道一定在赤道平面内,故B正确;C第一宇宙速度是最大的运行速度,故导航系统中所有的卫星的运行速度都小于第一宇宙速度,故C错误;D根据万有引力提供向心力解得周期运行轨道的半径越大,运转周期越长,故D正确。10、BD【解析】对B:沿斜面方向有mgsin=f,f方向沿斜面向上,A受到B的静摩擦力方向沿斜面向下,所以A错误,B正
19、确;A受到车厢底面的滑动摩擦力大小为(M+m)gsin,C错误;根据(M+m)gsin=(M+m)sin,所以=tan,D正确;故选BD.【点睛】对连接体问题经常用到整体法和隔离法,结合平衡条件分析摩擦力的大小和方向.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 ; ; 【解析】根据加速度的表达式,结合位移时间公式求出重力加速度的表达式,通过表达式确定所需测量的物理量根据加速度的表达式得出关系式,通过图线的斜率和截距求出重力加速度和M的大小【详解】(1) 对整体分析,根据牛顿第二定律得,mg=(2M+m)a,根据 即 所以需要测量的物理量有
20、:小重物的质量m,重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t;故选AD;(2) 整理得:;(3) 知图线斜率,解得:,【点睛】解决本题的关键通过牛顿第二定律和运动学公式得出重力加速度的表达式,以及推导出关系式,结合图线的斜率和解决进行求解12、 挡光片中心 绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等【解析】(1、1)需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,系统的末速度为: ,则系统重力势能的减小量Ep=mgh,系统动能的增加量为:Ek (1M+m)v1 (1M+m)( )1,若系统机械能守恒,则有:mgh= (1M+m)( )1(3)系统机械
21、能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等四、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)3 m/s(2)258 N(3)1.5 s【解析】(1)C点水平分速度B点的速度:(2)在C点,轨道对滑块的支持力最大,滑块从C点到D点,由机械能守恒定律得:在D点,根据牛顿第二定律:解得:(3)滑块从A点到B点,由动能定律,得:解得:14、(1),(2)0.5s,(3)4.875m.【解析】试题分析:(1)对木板受力分析,根据牛顿第二定律求得加速度;(2)根据运动学公式求得在13N的拉力作用下经历1s 木板的位移,判断出在1s末物块的位置,然后根据牛顿第二定律求得物块与木板的加速度,有运动学公式求得达到相同速度所需时间;(3)根据运动学公式求得达到相同速度物块前进的位移,达到相同速度后判断出物块
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