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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小。图中分别画出了汽车转弯时所
2、受合力F的四种方向,你认为其中正确的是()ABCD2、伽利略曾利用对接斜面研究“力与运动”的关系如图,固定在水平地面上的倾角均为的两斜面,以光滑小圆弧相连接左侧斜面顶端的小球与两斜面的动摩擦因数均为小球从左侧顶端滑到最低点的时间为t1,滑到右侧最高点的时间为t1规定斜面连接处为参考平面,则小球在这个运动过程中速度的大小v、加速度的大小a、动能及机械能E随时间t变化的关系图线正确的是ABCD3、如图所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A、B两块木板,在木板A上放着质量为m的物块C,木板和物块均处于静止状态A、B、C之间以及B与地面之间的动摩擦因数均为,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度
3、为g,现用水平恒力F向右拉木板A,则以下判断正确的是()A不管F多大,木板B一定保持静止BA、C之间的摩擦力大小一定等于mgCB受到地面的摩擦力大小一定小于FDA、B之间的摩擦力大小不可能等于F4、如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中。三个带电小球质量相等,A球带负电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则()AB球和C球所带电量不一定相等BB球和C球所带电量一定相等CB球带负电荷,C球带正电荷DB球带正电荷,C球带负电荷5、下列事例中能说明原子具有核式结构的是( )A光电效应现象的发现B汤姆逊研究阴极射线时发现了电子C卢瑟福的粒子散射实验发现有少数粒子发生大角
4、度偏转D天然放射现象的发现6、如图所示,倾角为的斜面体C置于水平面上,B置于斜面C上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态则( ) A水平面对C的支持力等于B、C的总重力BB一定受到C的摩擦力CC一定受到水平面的摩擦力D若将细绳剪断,B物体开始沿斜面向下滑动,则水平面对C的摩擦力可能为零二、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、A、D分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,ABBCCD,E点在D点的正上方,与A等高
5、从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程( )A球1和球2运动的时间之比为21B球1和球2动能增加量之比为12C球1和球2抛出时初速度之比为21D球1和球2运动时的加速度之比为128、如图所示,水平传送带由电动机带动并始终保持以速度v匀速运动现将质量为m的某物块由静止释放在传送带上的左端,经过时间t物块保持与传送带相对静止设物块与传送带间的动摩擦因数为,对于这一过程下列说法正确的是:( )A物块加速过程,摩擦力对物块做正功B物块匀速过程,摩擦力对物块做负功C摩擦力对木块做功为D摩擦力对木块做功为0.5mgvt9、如图所
6、示,一气缸固定在水平面上,气缸内活塞B封闭着一定质量的理想气体,假设气缸壁的导热性能很好,环境的温度保持不变若用外力F将活塞B缓慢地向右拉动,则在拉动活塞的过程中,关于气缸内气体,下列说法正确的是( )A单个气体分子对气缸壁的平均作用力变小B单位时间内,气体分子对左侧气缸壁的碰撞次数变少C外界对气体做正功,气体向外界放热D气体对外界做正功,气体内能不变E.气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,但此过程并未违反热力学第二定律10、物体甲的位移与时间图象和物体乙的速度与时间图象分别如图甲、乙所示,则这两个物体的运动情况是()A甲在整个t6s时间内有来回运动B甲在整个t6s时间内运动方向一直不变C
7、乙在整个t6s时间内有来回运动D乙在整个t6s时间内运动方向一直不变三、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)为了探究加速度与力、质量的关系,物理兴趣小组成员独立设计了如图甲所示的实验探究方案,并进行了实验操作(1)在长木板的左端垫上木块的目的是_;(2)实验中用砝码(包括小盘)的重力G=mg的大小作为小车(质量为M)所受拉力F的大小,能够实现这一设想的前提条件是_;(3)图乙为小车质量M一定时,根据实验数据描绘的小车加速度的倒数 与盘和砝码的总质量m之间的实验关系图象设图中直线斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的
8、质量M为_12(12分)某同学利用单摆测定当地的重力加速度(1)实验室已经提供的器材有:铁架台、夹子、秒表、游标卡尺除此之外,还需要的器材有_A长度约为1 m的细线B长度约为30 cm的细线C直径约为2 cm的钢球D直径约为2 cm的木球E最小刻度为1 cm的直尺F最小刻度为1 mm的直尺(2)摆动时偏角满足下列条件_(填“A”、“B” 、“C”更精确A最大偏角不超过10B最大偏角不超过20C最大偏角不超过30(3)为了减小测量周期的误差,实验时需要在适当的位置做一标记,当摆球通过该标记时开始计时,该标记应该放置在摆球摆动的_A最高点B最低点C任意位置(4)用秒表测量单摆的周期当单摆摆动稳定且
9、到达计时标记时开始计时并记为n1,单摆每经过标记记一次数,当数到n60时秒表的示数如图甲所示,该单摆的周期是T_s(结果保留三位有效数字)(5)用最小刻度为1 mm的刻度尺测摆线长,测量情况如图乙所示O为悬挂点,从图乙中可知单摆的摆线长为_m;用游标卡尺测量摆球的直径如图丙所示,则球的直径为_cm;单摆的摆长为_m(计算结果保留三位有效数字)(6)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为g_.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)一质量为M=4kg的长木板在粗糙水平地面上向右运动,在t=0时刻,木
10、板速度为vo=6m/s,此时将一质量为m=2kg的小物块(可视为质点)无初速度地放在木板的右端,二者在01s内运动的v-t图象如图所示。己知重力加速度g=10m/s2。求: (1)小物块与木板的动摩擦因数1,以及木板与地面间的动摩擦因数2;(2)若小物块不从长木板上掉下,则小物块最终停在距木板右端多远处?(3)若在t=1s时,使小物块的速度突然反向(大小不变),小物块恰好停在木板的左端,求木板的长度L。14(16分)如图甲所示,质量为m0.1 kg的小球,用长l0.4 m的细线与固定在圆心处的力传感器相连,小球和传感器的大小均忽略不计当在最低点A处给小球6 m/s的初速度时,小球恰能运动至最高
11、点B,空气阻力大小恒定求:(g取10 m/s2)(1)小球在A处时传感器的示数;(2)小球从A点运动至B点过程中克服空气阻力做的功;(3)小球在A点以不同的初速度v0开始运动,当运动至B点时传感器会显示出相应的读数F,试通过计算在图乙所示坐标系中作出F图象15(12分)如图所示,斜面ABC中AB段粗糙,BC段长1.6 m且光滑质量为1 kg的小物块由A处以12 m/s的初速度沿斜面向上滑行,到达C处速度为零此过程中小物块在AB段速度的变化率是BC段的2倍,两段运动时间相等 g = 10 m/s2,以A为零势能点求小物块:(1)通过B处的速度;(2)在C处的重力势能;(3)沿斜面下滑过程中通过B
12、A段的时间参考答案一、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】AD物体做曲线运动时,合力指向轨迹内侧,故AD错误;BC汽车沿曲线由M向N行驶,做出速度方向如上图所示,速度逐渐减小,说明合力与速度夹角为钝角,故C正确,B错误。故选C。2、B【解析】据牛顿第二定律求出上滑和下滑过程中的加速度大小,从而得出速度随时间的变化规律,根据动能与速度大小的关系得出动能与时间t变化的关系求解。【详解】AB由牛顿第二定律可知,小球在两斜面的运动都是匀变速直线运动,两阶段的加速度都恒定不变,小球在左侧斜面下滑时的加速度:小球在右侧斜面下滑时
13、的加速度:小球在左侧斜面下滑时的加速度较小,故A错误,B正确;C小球的动能与速率的二次方成正比,即:因此动能与时间关系图象是曲线,故C错误;D由于小球在两斜面运动时的加速度大小不相等,因此,小球机械能与时间的关系图象不是连续曲线,故D错误。【点睛】解决本题的关键根据牛顿第二定律得出上滑和下滑的加速度,判断出物体的运动情况。3、A【解析】A.设A、B的质量为M,先对木块B受力分析,竖直方向受重力、压力和支持力,水平方向受A对B向右的摩擦力和地面对B向左的摩擦力,由于A对B的最大静摩擦力小于地面对B的最大静摩擦力,故物体B一定保持静止,B不会受到地面的滑动摩擦力。故A正确;B.当A、C发生相对滑动
14、时,A、C之间的摩擦力可能等于,故B错误。CD.当F较小时,A、B、C保持相对静止,对AC整体分析,B对A的摩擦力等于拉力F的大小,当F足够大时,A会在B上发生相对滑动,则A、B之间的摩擦力为,故CD错误。4、B【解析】由题意可知三个小球均处于共点力平衡状态,则对B、C中的任一小球进行受力分析,由共点力的平衡条件可得出B、C所带的电性及B、C电量的大小关系。【详解】B球受重力及A、C对B球的库仑力而受于平衡状态;则A与C球对B球的库仑力的合力应与重力大小相等,方向相反;而库仑力的方向只能沿两电荷的连线方向,故可知A对B的库仑力应指向A,C对B的作用力应指向B的左侧;因A带负电,则可知B、C都应
15、带正电;故CD错误;由受力分析图可知,A对B的库仑力应为C对B库仑力的2倍,故C带电量应为A带电量的一半;同理分析C可知,B带电量也应为A带电量的一半,故B、C带电量应相同;故A错误,B正确;故选B。【点睛】库仑定律考查一般都是结合共点力平衡进行的,因此解题的关键在于做出受力分析图,明确库仑力的方向;则可利用共点力的平衡条件进行解答。5、C【解析】试题分析:卢瑟福的粒子散射实验发现有少数粒子发生大角度偏转,说明了粒子碰到了一个质量和电荷较大的东西,后来卢瑟福把它定义为原子核,建立了原子的核式结构理论,故选C。考点:原子具有核式结构6、C【解析】试题分析:由题设条件知:绳子上拉力大小等于物体A的
16、重力大小,对B、C整体受力分析,如图所示,由平衡条件,可知:水平面对C的支持力FN小于B、C的总重力,C一定受到水平面的摩擦力f,选项A错误,选项C正确;因不确定mBgsin和mAg的大小关系,故C对B的摩擦力无法确定,选项B错误;若将细绳剪断,物体B开始沿斜面向下滑动,加速度沿斜面向下,系统处于失重状态,水平面对C的摩擦力一定不为零,选项D错误考点:物体的平衡;牛顿第二定律的应用【名师点睛】此题是对物体的平衡以及牛顿第二定律的应用的考查;解题时关键是认真分析物体的受力情况,画出受力图,灵活运用整体及隔离法;注意当物体的加速度向下时物体处于失重状态二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共2
17、0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】试题分析:作出辅助线如图,由几何知识可得出两小球竖直方向的位移比是,水平位移比是,由得运动时间比,故A选项错;由动能定理可知B选项正确;水平方向匀速运动,由可知C选项正确;它们运动的加速度是重力加速度,所以D选项错考点:本题考查了平抛运动规律及动能定理的应用8、ACD【解析】A.物块由静止释放在传送带上的左端,滑动摩擦力作为动力使物体加速运动,所以物块加速过程,摩擦力对物体做正功,故A正确;B.物块匀速过程中,物块和传送带一起运动,此时没有摩擦力的作用,摩擦力做的功
18、为零,故B错误;C.由动能定理知,摩擦力对木块做功W=-0故C正确;D.由于摩擦力f=mg,经过时间t物块保持与传送带相对静止时发生的位移l=vt,所以摩擦力对木块做功W=fl=0.5mgvt故D正确9、BDE【解析】A由理想气体状态方程知,等温变化过程中,体积增大,压强减小,即所有分子的平均作用力变小,但分子做无规则热运动,大量分子只能得到统计规律,无法衡量某一个分子的撞击力是否变化;故A错误.B气体的温度不变,则分子运动的激烈程度不变,气体的压强减小,根据压强的微观意义可知,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少;故B正确.CD气体体积变大,故气体对外做功;又气缸壁的导热性能良好
19、,环境的温度保持不变,故气体做等温变化,温度不变即内能不变,则气体从外界吸热;故C错误,D正确.E在变化的过程中,气体不断的从外界吸收热量用来对外做功,但引起了其它变化如F做了功,此过程没有违反热力学第二定律;故E正确.故选BDE.【点睛】该题结合理想气体的状态方程考查热力学第一定律,热力学第二定律和压强的微观解释,关键点在气体等温变化10、BC【解析】AB、甲图是位移时间图象,斜率表示速度,不变,故乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,位移为x=2m(2m)=4m,故A错误,B正确;CD、乙图是vt图象,速度的正负表示运动的方向,故前3s向负方向运动,后3s向正方向运动,即做来回运动,故C
20、正确,D错误;故选BC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、(1)平衡摩擦力(2)盘和砝码的总质量远小于小车的质量(3)【解析】(1)在长木板的左端垫上木块的目的是平衡摩擦力;(2)实验中用砝码(包括小盘)的重力G=mg的大小作为小车(质量为M)所受拉力F的大小,需要使小车质量远大于砝码和盘的质量之和,因为在mg=(m+M)a中当Mm时有:F=mg=Ma(3)由(2)分析知:,故截距 ,斜率 解得小车的质量 【点睛】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,尤其是理解平衡摩擦力和Mm的操作和要求的含义12
21、、ACF A B 2.28 0.9915 2.075 1.00 【解析】(1)1 由单摆周期公式可得,实验需要测量摆长,摆长等于摆线的长度加上摆球的半径,所以需要毫米刻度尺,实验需要测量周期,则需要秒表,摆线的长度大约1m左右。为减小空气阻力的影响,摆球需要密度较大的摆球,因此摆球应选C,故选用的器材为ACF。(2)2 根据单摆原理可知,单摆只有在摆角很小时,才是简揩振动,所以摆动时偏角最大偏角不超过10,故A正确BC错误。(3)3 由于摆球经过平衡位置时,速度最大,在相同视觉距离误差上,引起的时间误差最小,测量周期比较准确所以为了减小测量周期的误差,应在平衡位置即最低点开始计时,故B正确AC
22、错误。(4)4 单摆摆动稳定且到达计时标记时开始计时并记为n1,单摆每经过标记记一次数,当数到n60时,即经过了个周期,秒表的示数如图甲所示,读数为所以周期为(5)567 刻度尺最小分度值为0.1cm,所以从图乙中可知单摆的摆线长为99.15cm=0.9915m球的直径为单摆的摆长为(6)8 由单摆周期公式可得,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)1=0.1,2=0.3;(2)2.625m;(3)3.6m;【解析】(1)由v-t图象得到小物块的加速度,根据牛顿第二定律列式求解动摩擦因数;再对长木板受力分析,根
23、据v-t图象得到加速度,根据牛顿第二定律列式求解木板与地面间的动摩擦因数2。(2)根据v-t图象得到1s内滑块与木板的位移大小,得到相对位移大小;1s后都是减速,但滑块相对木板再次右移,根据运动学公式列式分析;(3)先小物块的速度突然反向,先对木板和滑块分别受力分析,根据牛顿第二定律得到加速度,再结合运动学公式求解相对位移。【详解】(1)小物块的加速度:,长木板的加速度:,对小物块受力分析,受重力、支持力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律,有:1mg=ma1,木板水平方向受滑块向后的摩擦力和地面向后的摩擦,根据牛顿第二定律,有:-1mg-2(M+m)g=Ma2,解得:1=0.1,2=0.3;(2)v-t图象与时间轴包围的面积表示位移大小,1s内相对位移大小:x1=613m;m受摩擦力:f1=1mg=2N,M受地面的滑动摩擦力:f2=2(M+m)g=18N,1s后
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