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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、某气象卫星在距离地面高度为1.6103km的圆轨道运行,同步卫星距离地面高度为3.6104km(地球半径为6.4103km),由以上数据计算该卫星的周期约为()A1小时 B2小时 C3小时 D4小时2、下列说法正确的是A只要知
2、道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数B悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显C温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,所有分子的速率都增大D根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体3、如图所示,竖直面内光滑的3/4圆形导轨固定在一水平地面上,半径为R一个质量为m的小球从距水平地面正上方h高处的P点由静止开始自由下落,恰好从N点沿切线方向进入圆轨道不考虑空气阻力,则下列说法正确的是()A适当调整高度h,可使小球从轨道最高点M飞出后,恰好落在轨道右端口N处B若h=2R,则小球在轨道最低点对轨道的压力为4mgC只有h2.5R时,小球才能到
3、达圆轨道的最高点MD若h=R,则小球能上升到圆轨道左侧离地高度为R的位置,该过程重力做功为mgR4、甲、乙两个物体质量之比为4:1,与水平地面之间的动摩擦因数之比为1:2,不受其他外力的情况下,以相同的动能在水平地面上开始运动到静止,则A它们的滑行距离之比为1:1B它们的滑行时间之比为1:1C它们的加速度之比为2:1D它们的摩擦力做功之比为2:15、汽车在平直公路上匀速行驶,t1时刻司机减小油门使汽车的功率立即减小一半,并一直保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速行驶(设整个过程中汽车所受的阻力大小不变)以下说法中正确的是( )A图描述了汽车的速度在这个过程中随时间的变化情况B图描述
4、了汽车的速度在这个过程中随时间的变化情况C图描述了汽车的牵引力在这个过程中随时间的变化情况D图描述了汽车的牵引力在这个过程中随时间的变化情况6、甲乙两汽车从同一地点开始行驶,它们的v-t图象如图所示。忽略汽车掉头所需时间。下列对汽车运动状况的描述正确的是()A在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的小B在前4小时内,第2小时末甲乙两车相距最远C在第1小时末,乙车改变运动方向D在第2小时末,甲乙两车相距60km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,车厢内的后
5、部有一相对车厢静止的乘客,车厢内的前部有一小球用细线悬挂在车厢的天花板上,小球与车厢一起沿平直轨道以速度v匀速前进。某时刻细线突然断裂,小球落向车厢底板。这一过程中车厢始终以速度v匀速前进。若空气阻力可忽略不计,对于小球从线断裂至落到车厢底板上之前的运动,下列说法中正确的是( )A小球可能落到乘客的手中B在连续相等的时间内,小球的动能增量一定相等C小球将做匀变速运动D小球落到车厢底板的位置应在悬挂点的正下方E.重力对小球做功的功率不断变大8、物体从静止开始做匀加速直线运动,第3秒内通过的位移是3m,则A前3秒内的平均速度是3m/sB前3秒内的位移是6mC物体的加速度是1.2m/s2D3s末的速
6、度是3.6m/s9、质量m=1kg的物体从静止开始做直线运动,物体所受合外力F随时间t变化的图象如图所示,在08s内,下列说法中正确的是()A物体在02s内动量均匀增加,在24s内动量均匀减小B02s内力F的冲量为2NsC2s末物体的速度最大D3s末物体速度为3m/s,在8s末速度为2m/s10、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
7、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)图是研究平抛运动的实验装置示意图,桌面上的小球经压缩状态的弹簧弹开后,飞出桌面做平抛运动。撞到带有白纸和复写纸的竖直长木板上,并留下痕迹A。重复实验,木板依次后退水平距离相同,都为x,小球撞在木板上,留下痕迹B、C,测量A、B、C点到同一点O的距离y1、y2、y3,其中O点与小球抛出时圆心位置等高(1)关于此实验,以
8、下说法正确的是_ A重复实验时,必须将弹簧压缩到同一位置,再释放小球B桌面必须保证严格水平C桌面必须尽量光滑,多次重复实验D一定会有y1: y2: y3=1: 4: 9(2)利用题目中所给数据,可得到平抛运动的初速度为v0=_(已知当地重力加速度为g)12(12分)某实验小组“用落体法验证机械能守恒定律”,实验装置如图甲所示.实验中测出重物自由下落的高度h及对应的瞬时速度v,计算出重物减少的重力势能mgh和增加的动能mv2,然后进行比较,如果两者相等或近似相等,即可验证重物自由下落过程中机械能守恒.请根据实验原理和步骤完成下列问题: (1)关于上述实验,下列说法中正确的是_.A重物最好选择密度
9、较小的木块B重物的质量可以不测量C实验中应先接通电源,后释放纸带D可以利用公式v来求解瞬时速度(2)如图乙是该实验小组打出的一条点迹清晰的纸带,纸带上的O点是起始点,选取纸带上连续的点A、B、C、D、E、F作为计数点,并测出各计数点到O点的距离依次为27.94 cm、32.78 cm、38.02 cm、43.65 cm、49.66 cm、56.07 cm.已知打点计时器所用的电源是50 Hz的交流电,重物的质量为0.5 kg,则从计时器打下点O到打下点D的过程中,重物减小的重力势能Ep_ J;重物增加的动能Ek_ J,两者不完全相等的原因可能是_.(重力加速度g取9.8 m/s2,计算结果保留
10、三位有效数字)(3)实验小组的同学又正确计算出图乙中打下计数点A、B、C、D、E、F各点的瞬时速度v,以各计数点到A点的距离h为横轴,v2为纵轴作出图象,如图丙所示,根据作出的图线,能粗略验证自由下落的物体机械能守恒的依据是_.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,半径R0.9m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L1m的水平面相切于B点,BC离地面高h0.45m,C点与一倾角为30的光滑斜面连接,质量m1.0kg的小滑块从圆弧顶点D由静止释放,已知滑块与水平面间的动摩擦因数0.1,
11、(g10 m/s2)求:(1)小滑块刚到达圆弧的B点时对圆弧的压力;(2)小滑块到达C点时速度的大小。14(16分)轻质弹簧原长为2l,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为1m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为l现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与物块P接触但不连接AB是长度为1l的水平轨道,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示物块P与AB间的动摩擦因数=0.1用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度l,然后放开,P开始沿轨道运动,重力加速度大小为g(1)当弹簧长度为l时,求弹簧具有的弹性势能Ep;(2)若P的质量为m,试判断P能否到达圆
12、轨道的最高点D?(3)若P能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求P的质量的取值范围15(12分)如图,一个质量为m的T型活塞在气缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距气缸底部ho处连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计)初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差已知水银密度为,大气压强为P0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分高为1.2h0,重力加速度为g,求:(i)通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;(ii)从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4
13、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、B【解析】根据开普勒第三定律得,代入数值得,即,故B正确,ACD错误;故选B。2、A【解析】A设水的摩尔质量为M,水分子的质量为m,则阿伏加德罗常数从而可计算出阿伏加德罗常数,故A正确。B悬浮微粒越小,在某一瞬间撞击它的液体分子数越少,微粒受力越不平衡,则布朗运动越明显,故B错误。C温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,大部分分子的速率增大,极个别分子速率有可能不变,也有可能减小,故C错误;D电冰箱致冷时通过消耗电能把热量从低温物体传到高温物体,并不违背热力学第二定律,故D错误。3、C【解析】若小球从M到N做平抛运动,故有
14、:R=vMt, ,所以, ;若小球能到达M点,对小球在M点应用牛顿第二定律可得: ,所以,故小球不可能从轨道最高点M飞出后,恰好落在轨道右端口N处,故A错误;设小球在最低点速度为v,对小球从静止到轨道最低点应用动能定理可得:mgh=mv2;再由牛顿第三定律,对小球在最低点应用牛顿第二定律可得:小球在轨道最低点对轨道的压力 ;故B错误;对小球从静止到M点应用动能定理可得: ,所以,h2.5R,故C正确;若h=R,由动能定理可得:小球能上升到圆轨道左侧离地高度为R的位置,该过程始末位置高度差为零,故重力做功为零,故D错误;故选C4、B【解析】先根据动能之比求出初速度之比,然后牛顿第二定律求出加速度
15、之比,最后根据运动学公式求滑行距离与滑行时间之比.【详解】根据牛顿第二定律: 动摩擦因数之比为1:2,故两个物体加速度之比为1:2;故C错误;,动能相同,质量之比为4:1,则初速度之比为1:2;根据运动学公式:得:,代入数据得:故A错误;由得 故B正确;由得 故D错误;故选B。5、A【解析】试题分析:汽车匀速行驶时牵引力等于阻力;当汽车的功率减小一半时,汽车的速度由于惯性来不及变化,根据功率和速度关系公式P=Fv,牵引力减小一半,小于阻力,合力向后,汽车做减速运动,由公式P=Fv可知,功率一定时,速度减小后,牵引力增大,合力减小,加速度减小,故物体做加速度不断减小的减速运动,当牵引力增大到等于
16、阻力时,加速度减为零,物体重新做匀速直线运动由P=Fv知,由于功率减小一半,则汽车再次匀速运动时速度是原来匀速运动速度的一半,因此图描述了汽车的速度在这个过程中随时间的变化情况,由于牵引力先突然减小后增大到原来值,故、均错误故A正确,BCD错误故选A.考点:功率【名师点睛】本题考查分析汽车运动过程的牵引力、功率、速度等变化的关系问题,解题时要抓住汽车的功率P=Fv,在功率一定时,牵引力与速度成反比,是相互制约的关系;此题是中等题目,考查学生综合分析问题的能力.6、D【解析】根据速度时间图象的斜率绝对值分析加速度的大小。由图分析出两物体在任一时刻的速度关系,判断何时相距最远。由速度的正负分析乙车
17、的运动方向。根据图象与时间轴所围的面积分析甲乙两车间的距离。【详解】v-t图象的斜率表示加速度,斜率的绝对值表示加速度大小。由图可知,乙车的图象斜率绝对值总是大于甲车的图象斜率绝对值,故乙车的加速度总比甲车的大;故A错误。由v-t图象与时间轴所围面积大小表示物体通过的位移,知速度相等时即第4小时末相距最远,故B错误;由图可知,前2小时内乙车一直同方向的运动,第1小时末开始减速但运动方向没有改变,故C错误;图象与时间轴围成的面积为汽车运动的位移,则可知,前2小时内,甲车正向运动的位移为x甲=12230km=30km;而乙车的位移大小x乙=12230km=30km;因两车运动方向相反,则2小时末时
18、,两车相距S=x甲+x乙=60km;故D正确;故选D。【点睛】解答本题时应注意:(1)v-t图象的斜率表示加速度;(2)面积的正负表示物体位移的方向;(3)知道两车速度相等时相距最远。可通过画运动的过程示意图帮助理解题意。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、CDE【解析】AD小球下落时与乘客、车厢具有相同的水平速度,则小球会落在悬点的正下方,不可能落到乘客的手中,选项A错误,D正确;B在连续相等的时间内,小球竖直方向的位移不相等,重力做功不相等,则小球的动能增量不相等
19、,选项B错误;C小球的加速度为g,将做匀变速运动,选项C正确;E因竖直速度不断增大,则根据P=mgv可知,重力对小球做功的功率不断变大,选项E正确;故选CDE.8、CD【解析】物体从静止开始做匀加速直线运动,第3秒内通过的位移是3m,根据位移时间关系公式,有: ,解得,前3s内的位移是,前3s内的平均速度为,3s 末的速度: ,CD正确9、BD【解析】物体在02s内F逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度逐渐增大,第2s末加速度最大,在24s内F先逐渐减小再逐渐增大,所以加速度先减小后增大,物体先做加速度减小的加速运动,再反向做加速增大的减速运动,根据动量P=mv可知,动量不是均匀变化的,故A错
20、误;根据图象的性质可知,图象与时间轴所围成的面积表示冲量,故02s内力F的冲量为I=222=2Ns,故B正确;由图可知,03s内物体均在加速,所以3s的速度为最大;故C错误;3s末时冲量为I=322=3Ns;根据动量定理I=mv可知,物体的速度v=31=3m/s;同理可知,在8s末速度为2m/s;故D正确故选BD点睛:解题时要明确图象的性质,根据牛顿第二定律可明确加速度的大小,从而分析物体的运动性质,明确动量变化;再根据图象与时间轴围成的面积表示冲量求出物体的冲量,再根据动量定理即可求得速度大小10、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
21、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
22、从经到的过程克服摩擦力做的功多,故C正确,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、AB xgy1+y3-2y2 【解析】(1)重复实验时,必须将弹簧压缩到同一位置,再释放小球,以保证每次弹出的初速度都相同,选项A正确;桌面必须保证严格水平,以保证小球做平抛运动,选项B正确;桌面光滑与否与实验精度无关,只要弹出时速度相同即可,选项C错误;由于竖直板的初始位移与抛出点的距离不一定也是x,则O、A、B、C四点的时间间隔不一定相同,则不一定会有y1: y2: y3=1: 4: 9,选项D错误;故选AB.(2)由平抛运动的规律可知:x=v0t
23、;(y3-y2)-(y2-y1)=gt2;解得v0=xgy3+y1-2y2 .【点睛】本题关键是让学生掌握描点法作图线的步骤,同时知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论进行求解12、BC 2.14 2.12 重物下落过程中受到阻力作用 图象的斜率等于19.52,约为重力加速度g的两倍,故能验证 【解析】(1)1A、重物最好选择密度较大的铁块,受到的阻力较小,故A错误;B、本题是以自由落体运动为例来验证机械能守恒定律,需要验证的方程是,因为我们是比较、的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平测量重物的质量操作时应先接通电源,再释放纸带,故B正确C、释放纸带前,重物应靠近打点计时器必须保证计时器的两限位孔在同一竖直线上,然后先接通电源,后释放纸带,故C正确;D、不能利用公式来求解瞬时速度,否则体现不了实验验证,却变成了理论推导,故D错误(2)234重力势能减小量利用匀变速直线运动的推论动能增加量由于存在阻力作用,所以减小的重力势能大于动能的增加了;(3)5根据表达式,则有若图象的斜率为重力加速度的2倍时,即可验证机械能守恒,而图象的斜率因此能粗略验证自由下落的物体机械能守恒点睛:解决本题的关键知道实验的原理,通过原理确定所需测量的物理量,以及知道实验中的注意事项,在平时的学习中,需加以总结,要熟记求纸带上某点瞬时速度的
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