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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、符合题目要求的。1、某质量为m的电动玩具小车在平直的水泥路上由静止沿直线加速行驶经过时间t前进的距离为x,且速度达到最大值vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车受阻力恒为F,则t时间内()A小车做匀加速运动B小车受到的牵引力逐渐增大C合外力对小车所做的功为 PtD牵引力对小车所做的功为 Fx+mvm22、小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天
3、站保持原轨道绕月运行已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为()A4.7RgB3.6RgC1.7RgD1.4Rg3、如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。在t=0时刻,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则( )A在0到t0时间内,合力的冲量大小为Bt0时刻,力F等于0C在0到t0时间内力F大小恒定D在0到t0时间内物体的动量逐渐变大4、a、b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连当用大小为F的恒力沿水平方向拉着 a,
4、使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1;当用恒力F竖直向上拉着 a,使a、b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2 ;当用恒力F倾斜向上向上拉着 a,使a、b一起沿粗糙斜面向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x3,如图所示则( )Ax1= x2= x3Bx1 x3= x2C若m1m2,则 x1x3= x2D若m1m2,则 x1x3= x25、小球A从离地面20m高处做自由落体运动,小球B从A下方的地面上以20m/s的初速度做竖直上抛运动。两球同时开始运动,在空中相遇,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )A两球相遇时速率都是10m/sB两球相遇位置离地面10m
5、高C开始运动2s后两球相遇D两球在空中相遇两次6、如图所示,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,M、N分别为AB、AD边的中点,一带正电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于AD边垂直磁场方向射入并恰好从A点射出。现仅将磁场的磁感应强度大小变为原来的,下列判断正确的是A粒子将从D点射出磁场B粒子在磁场中运动的时间不变C磁场的磁感应强度变化前、后,粒子在磁场中运动过程的动量变化大小之比为2:1D若其他条件不变,继续减小磁场的磁感应强度,粒子可能从C点射出二、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
6、不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示的装置叫做阿特伍德机,是阿特伍德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绳子两端的物体下落(或上升)的加速度总是小于自由落体的加速度g已知物体A、B的质量相等均为4m,物体C的质量为m,一切摩擦不计,轻绳不可伸长且足够长, 现将装置从静止释放下列说法正确的是 A物体C的加速度为B物体C的加速度为C物体C对B的拉力为D物体C对B的拉力为8、如图所示,两列振幅和波长都相同而传播方向相反的机械横波,在相遇的某一时刻“突然”消失设在这一时刻两波相遇的介质里有、三个介质质点,则关于这三个质点的情况下列说法中正确的是( )A此时质点、的位移都为零B
7、此时质点的振动速度不为零且方向向下C此时质点的振动速度不为零且方向向下D此时质点的振动速度为零9、如图所示为等量异种电荷的电场线分布情况,为两点电荷连线的中点。关于点对称,若点的电势为0,则A点的电势小于0B电子在点电势能比点的小C两点的场强相同D间的电势差等于间的电势差10、如图所示,横截面为直角三角形的斜劈P,靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球Q上,系统处于静止状态。当力F增大时,系统仍保持静止,下列说法正确的是( )A球Q对地面的压力不变B球Q对斜劈P的支持力变大C斜劈P对竖直墙壁的压力增大D墙面对斜劈P的摩擦力增大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指
8、定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮.轻绳跨过滑轮,一端与小车连接,车内放上5 个相同的钩码,另一端可悬挂钩码小车的右端固定有宽度为d 的遮光片利用如图的装置,实验小组探究质量一定时加速度与力的关系他们进行了如下操作,完成步骤中的填空:(1)从小车内取1 个钩码挂在轻绳的右端,将小车从A 处由静止释放,测出A、B 间的距离为x、遮光片通过光电门的时间为t1,则遮光片通过光电门的瞬时速度v1=_; 小车的加速度a1=_(用已知和测得的物理量符号表示) (2)再从小车内取1 个钩码挂在右端钩码的下方(共2 个),仍将小车从A 处由静止释放,测出遮光片通过光
9、电门的时间为t2,用m 表示一个钩码的质量,用M 表示小车的质量(不含钩码),为达到实验目的,本次操作需要验证的关系式为_(重力加速度为g,用已知和测得的物理量符号表示) (3)依次取3、4、5 个钩码挂在轻绳右端,重复以上操作,得到一系列遮光片通过光电门的时间t用F 表示右端所挂钩码的总重量,如果实验操作无误,作出的下列图象中正确的是_ (4)下列措施中,能够减小实验误差的是_ A、保证轻绳下端所挂钩码的总质量远小于小车与车内钩码的总质量 B、实验前应平衡摩擦力 C、细线在桌面上的部分应与长木板平行 D、图中AB 之间的距离应尽量小些12(12分)请按照有效数字规则读出以下测量值。(1) _
10、mm;_mm;(2)_mm.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,一质量m12kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m211kg的小物块(可视为质点)置于小车上A点,其与小车间的动摩擦因数141,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力现给小物块一个方向水平向右、大小为v16ms的初速度,同时对小物块施加一个方向水平向左、大小为F16N的恒力取g11ms2,求:(1)初始时刻,小车和小物块的加速度大小(2)经过多长时间小物块与小车速度相同?此时速度为多大?(3)小物块向右运动到最大位移的过程中,恒力F做
11、的功和系统产生的内能?14(16分)如图所示,AB(光滑)与 CD(粗糙)为两个对称斜面,斜面的倾角均为 ,其上部都足够长, 下部分别与一个光滑的圆弧面 BEC 的两端相切,圆弧半径为 R一个物体在离切点 B 的高度为 H 处,以初速度 v0 沿斜面向下运动,物体与 CD 斜面的动摩擦因数为 (1)物体首次到达 E 点时受到的支持力的大小;(2)物体沿斜面 CD 上升的最大高度 h;(3)请描述物体从v0 开始下滑的整个运动情况,并简要说明理由15(12分)做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC=,AB段和BC段的平均速度分别为v1=3m/s,v2=6m/s,则: (
12、1)物体经过B点的瞬时速度为多大?(2)若物体运动的加速度a=2 m/s2,则AC的距离为多少?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、D【解析】电动机功率恒定,P=F牵v,结合牛顿第二定律可知F牵-F=ma,v=at可知,当速度增大时,牵引力减小,加速度减小,故小车做加速度减小的变加速运动,故AB错误;整个过程中,牵引力做正功,阻力做负功,故合力做功为W=mvm2,Pt为牵引力所做的功,故C错误;整个过程中,根据动能定理可知PtFxmvm2,解得Pt=Fx+mvm2,故D正确;故选D.点睛:小车的恒定功率启动方式是一
13、种最快的启动方式,是加速度不断减小的加速运动,运动学公式不再适用,但可以根据动能定理列式求解2、A【解析】设登月器和航天飞机在半径3R的轨道上运行时的周期为T,因其绕月球作圆周运动,所以应用牛顿第二定律有GMmr2=m42T2rr=3R解得:T=2r3GM=63R3GM在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力,有:GMmR2=mg所以有T=63Rg 设登月器在小椭圆轨道运行的周期是T1,航天飞机在大圆轨道运行的周期是T1对登月器和航天飞机依据开普勒第三定律分别有:T2(3R)3=T12(2R)3=T22(3R)3 为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天飞机实现对接,登月器可以在月球表面逗留的
14、时间t应满足t=nT2-T1(其中n=1、2、3.)联立解得:t=6n3Rg-42Rg(其中n=1、2、3.)当n=1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即为t=4.7RgA. 4.7Rg与分析相符,故A项与题意相符;B. 3.6Rg与分析不相符,故B项与题意不相符;C. 1.7Rg与分析不相符,故C项与题意不相符;D. 1.4Rg与分析不相符,故D项与题意不相符3、D【解析】合力F合=ma是变力,其平均作用力为,则合力的冲量大小为ma0t0,则A错误;t0时刻,力F合等于0,F等于摩擦力,则B错误;在0到t0时间内合力减小,则力F大小变小,则C错误;在0到t0时间内物体做加速运动,物体的动
15、量逐渐变大,则D正确;故选D。4、A【解析】通过整体法求出加速度,再利用隔离法求出弹簧的弹力,从而求出弹簧的伸长量对右图,运用整体法,由牛顿第二定律得整体的加速度为: ;对b物体有:T1=m2a1;得;对中间图: 运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度为:;对b物体有:T2-m2g=m2a2得:;对左图,整体的加速度: ,对物体b: ,解得;则T1=T2=T3,根据胡克定律可知,x1= x2= x3,故A正确,BCD错误故选A【点睛】本题考查了牛顿第二定律和胡克定律的基本运用,掌握整体法和隔离法的灵活运用解答此题注意应用整体与隔离法,一般在用隔离法时优先从受力最少的物体开始分析,如果不能得
16、出答案再分析其他物体5、A【解析】小球A做自由落体运动,小球B做竖直上抛运动;根据位移时间公式分别求出A和B的位移大小,两球在空中相碰,知两球的位移之和等于20m,列式求解,判断。【详解】小球A做自由落体运动,小球B做竖直上抛运动,设经过时间t在空中相遇A自由落体位移h1= B竖直上抛的位移h2=v0t h1+h2=20联立可得:t=1s,则:A项:相遇时,A球的速率vA=gt=10m/s,B球的速率vB=v0-gt=(20-10)m/s=10m/s,故A正确;B项:由上面分析可知,相遇时离地面高度h2=201-,故B错误;C项:由上面分析可知,经过1s两球相遇,故C错误;D项:由题意知,B求
17、速度减为零的时间为,两球第一次相遇后,A球继续下落,B求继续向上运动,当B球上升到最高点时,A球下落距离,故两球不可能在空中相遇两次,故D错误。故应选:A。【点睛】本题关键知道两物体在空中相遇的条件,即两物体的位移之和等于20m。6、B【解析】A设正方形的边长为a,由题意可知,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,当磁场的磁感应强度大小变为原来的时,粒子轨道半径变为原来的2倍,即,粒子将从N点射出。故A错误。B由运动轨迹结合周期公式,可知,当磁场的磁感应强度大小变为原来的时,则,粒子从A点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间
18、,粒子从N点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间,可得:t1=t2,即 粒子在磁场中运动的时间不变。故B正确。C磁场的磁感应强度变化前,粒子在从磁场中运动过程的速度变化大小为2v,磁场的磁感应强度变为原来的后,粒子在磁场中运动过程中的速度变化大小为,即速度变化大小之比为。故C错误。D无论磁场的磁感应强度大小如何变化,只要磁感应强度的方向不变,粒子都不可能从C点射出。故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】设物体C下落的加速度为a,绳子的张力为T,以物
19、体A作为研究对象有:T-4mg=4ma,以BC作为整体为研究对象有:(4m+m)g-T=(4m+m)a,联立以上两式可解得:,故A错误,B正确;对物体C,根据牛顿第二定律得:mg-F=ma,解得:,故C错误,D正确所以BD正确,AC错误8、ABD【解析】两列波相遇时,质点同时参与了两列波的振动,位移等于两列波引起位移的矢量和所以a、b、c质点的位移都为零,A正确;向右传播的波引起a质点的振动方向向下,向左传播的波引起a质点的振动方向向下,所以此时a振动速度不为零,方向向下,B正确;向右传播的波引起c质点的振动方向向上,向左传播的波引起a质点的振动方向向上,所以c质点振动的速度不为零,方向向上,
20、C错误;两列波引起b质点振动的速度都为零,所以质点b振动速度为零,D正确9、BC【解析】AO点的电势为0,则等量异种电荷连线的中垂线的电势为0,沿电场线的方向电势降低,所以A点的电势大于0,故A错误;B由上面的分析知AB,负电荷在电势越高的地方电势能越小,所以电子在A点电势能比B点的小,故B正确;C由对称性知:A、B两点的电场线的疏密一样,所以A、B两点的场强大小相同,方向为A、B两点的切线方向,由对称性知方向相同,故C正确;D因为A、O、B三点的电势关系为:AOB由对称性得:UAO=-UBO故D错误。故选:BC。10、BC【解析】AB对Q受力分析如图所示:Q受力平衡则在水平和竖直方向分别有:
21、可知当F增大时,P、Q间的作用力增大,球Q对地面的压力增大,故A错误,B正确.C以P、Q整体为研究对象,水平向右的力F与墙壁的支持力等大反向,故墙的支持力增大,由牛顿第三定律可知斜劈P对竖直墙壁的压力增大,故C正确.D对P受力分析可知,开始时P对墙壁的摩擦力方向不确定,故无法判断此摩擦力的变化情况,故D错误.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、 ; ; ; D; BC; 【解析】(1)遮光片通过光电门的瞬时速度v1=; 根据v12=2ax可得小车的加速度(2)对砝码和小车的整体,合外力为F=2mg,加速度为;则需要验证的是F=M整体a2
22、,即;(3) 设下面挂的钩码重力为F,则由(2)的分析可知:,即F-为过原点的直线,可知选项D正确; (4)因此实验中研究对象是小车的钩码的整体,则不需要保证轻绳下端所挂钩码的总质量远小于小车与车内钩码的总质量,选项A错误;实验前应平衡摩擦力,从而保证整体受的合外力等于F,选项B正确;细线在桌面上的部分应与长木板平行,以减小实验的误差,选项C正确;图中AB 之间的距离应尽量大些,这样小车到达光电门处的速度较大些,可减小测量的误差,选项D错误;故选BC.【点睛】本题考查验证牛顿第二定律的实验,要求能明确实验原理,认真分析实验步骤,从而明确实验方法;同时注意掌握图象处理数据的方法,能根据函数关系判
23、断图象,明确对应规律的正确应用12、 (1)2.6412.642; 4.9914.992; (2)10.95【解析】(1)读数分别为:2.5mm+0.01mm14.2=2.642mm;5.5mm+0.01mm49.1=5.991mm.(2)读数:1cm+0.05mm19=1.095cm=10.95mm.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),(3) , 【解析】(1)小物块受到向左的恒力和滑动摩擦力做匀减速运动,小车受摩擦力向右做匀加速运动设小车和小物块的加速度大小分别为a1、a2,由牛顿第二定律得:对小车: 解得:对小物块: 解得:(2)设经过时间t小车与小物块速度相同,设速度为v1,由运动学公式得对小车: 对小物块: 解得:t=
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