海南省??谑泻蠋煷蟾街泻?谥袑W2022-2023學年高三物理第一學期期中質量檢測模擬試題(含解析)_第1頁
海南省??谑泻蠋煷蟾街泻?谥袑W2022-2023學年高三物理第一學期期中質量檢測模擬試題(含解析)_第2頁
海南省海口市湖南師大附中??谥袑W2022-2023學年高三物理第一學期期中質量檢測模擬試題(含解析)_第3頁
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文檔簡介

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷考生請注意:1答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、一平行板電容器充電后與電源斷開,負極板接地,在兩極板間有一正電荷(電量很小)固定在點,如圖所示,以表示兩極板間的場強, 表示電容器的電壓, 表示正電荷在點的電勢能,若保持負極

2、板不動,將正極板移到圖中虛線所示的位置,則( )A不變, 不變 B變大, 變大C變小, 不變 D變小, 變小2、如圖所示,滑塊穿在水平橫桿上并可沿桿左右滑動,它的下端通過一根細線與小球相連,小球受到水平向右的拉力F的作用,此時滑塊與小球處于靜止狀態(tài)保持拉力F始終沿水平方向,改變F的大小,使細線與豎直方向的夾角緩慢增大,這一過程中滑塊始終保持靜止,則( )A滑塊對桿的壓力增大B滑塊受到桿的摩擦力不變C小球受到細線的拉力大小增大D小球所受各力的合力增大3、如圖所示,質量為m=0.5kg的小球(可視作質點)從A點以初速度水平拋出后撞到豎直擋板上,已知檔板與A點的水平距離為x=2m,A點足夠高,空氣阻

3、力不計, ,則小球撞到板上時的最小動能為()A1J B5J C10J D15J4、一個實驗小組在“探究彈力和彈簧伸長的關系”的實驗中,使用兩條不同的輕質彈簧a和b,得到彈力與彈簧長度的圖象如圖7所示下列表述正確的是Aa的原長比b的長Ba的勁度系數(shù)比b的大Ca的勁度系數(shù)比b的小D測得的彈力與彈簧的長度成正比5、籃球豎直落下,與水平地面碰撞前速度大小為,碰后豎直反彈,速度大小為,已知籃球質量為,則籃球與地面碰撞過程中籃球所受合力的沖量大小為ABCD6、如圖所示,彈簧的一端固定在豎直墻上,質量為m的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個質量也為m的小球從槽高h處開始自由下滑則( )

4、 A在以后的運動過程中,小球和槽的動量始終守恒B在下滑過程中小球和槽之間的相互作用力始終不做功C被彈簧反彈后,小球和槽都做速率不變的直線運動D被彈簧反彈后,小球和槽的機械能守恒,小球能回到槽高h處二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、半圓形凹槽的半徑為R,O點為其圓心在與O點等高的邊緣A、B兩點分別以速度v1、v2水平同時相向拋出兩個小球,已知v1:v21:3,兩小球恰落在弧面上的P點則以下說法中正確的是( )AAOP為60BA小球比B小球先落地C改變v1、v2,只要兩

5、小球落在弧面上的同一點,v1與v2之和就不變D若只增大v1,兩小球可在空中相遇8、如圖所示,虛線框abcd內存在著平行于線框平面的勻強電場或垂直于線框平面的勻強磁場,一帶正電的粒子從bc邊上的P點以速度v1射入,在虛線框內運動到cd邊上的Q點飛出,飛出時的速度大小也為v1已知PQ間距離為L,粒子在P、Q兩點的速度方向與PQ連線的夾角都為(91),粒子重力不計下列說法中正確的是( )A若為勻強電場,場強方向可能與PQ平行B若為勻強電場,粒子從P到Q的最小速度為v1conC不論是電場或磁場,都可以求出粒子從P到Q的時間D若為勻強磁場,磁場方向垂直紙面向內9、圖中虛線a、b、c代表電場中的三條等勢線

6、,相鄰兩等勢線之間的電勢差相等,實線為一帶正電的微粒僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點,P、Q相比()AP點的電勢較高B帶電微粒通過P點時的加速度較大C帶電微粒通過P點時動能較大D帶電微粒在P點時的電勢能較大10、跳傘運動員從某高度的直升機上跳下,經(jīng)過2s拉開繩索開啟降落傘,此后再過18s落地整個跳傘過程中的vt圖象如圖所示根據(jù)圖象信息可知( )A第10s秒初速度等于前兩秒的平均速度B14s末加速度為零C前2s跳傘運動員做自由落體運動D跳傘運動員下落的總高度約為240m三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11(6

7、分)一個有一定厚度的圓盤,可以繞通過中心垂直于盤面的水平軸轉動.用下面的方法測量它勻速轉動時的角速度.實驗器材:電磁打點計時器,刻度尺,紙帶,導線,交流電等實驗步驟:(1)如圖所示,將電磁打點計時器固定在桌面上,將紙帶的一端穿過打點計時器的限位孔后,固定在待測圓盤的側面上,使得圓盤轉動時,紙帶可以卷在圓盤側面上.(2)啟動控制裝置使圓盤轉動,同時接通電源,打點計時器開始打點.(3)經(jīng)過一段時間,停止轉動和打點,取下紙帶,進行測量.實驗中應選用的電源是(_)A220V交流電源B46V低壓交流電源 C46V低壓直流電源若已知打點的周期為T,x1為紙帶上計算位移的初始位置坐標,x2為終了位置坐標,x

8、1與x2之間一共有n個打的點(包含x1和x2),圓盤的半徑為r,則角速度的表達式為=_.某次實驗測得圓盤半徑r=5.50102 m,得到的紙帶的一段如圖所示.求得角速度為_.(交流電源頻率50Hz,結果保留三位有效數(shù)字)12(12分)如圖所示,在水平放置的氣墊導軌(能大幅度的減少摩擦阻力)上有一帶有方盒的滑塊,質量為M,氣墊導軌右端固定一定滑輪,細線繞過滑輪,一端與滑塊相連,另一端掛有6個鉤碼,設每個鉤碼的質量為m,且M=4m(1)用游標卡尺測出滑塊上的擋光片的寬度,讀數(shù)如圖所示,則寬度d=_cm; (2)某同學打開氣源,將滑塊由靜止釋放,滑塊上的擋光片通過光電門的時間為t,則滑塊通過光電門的

9、速度為_(用題中所給字母表示);(3)開始實驗時,細線另一端掛有6個鉤碼,由靜止釋放后細線上的拉力為F1,接著每次實驗時將1個鉤碼移放到滑塊上的方盒中,當只剩3個鉤碼時細線上的拉力為F2,則F1 _2F2(填“大于”、“等于”或“小于”);(4)若每次移動鉤碼后都從同一位置釋放滑塊,設擋光片距光電門的距離為L,懸掛著的鉤碼的個數(shù)為n,測出每次擋光片通過光電門的時間為t,測出多組數(shù)據(jù),并繪出圖像,已知圖線斜率為k,則當?shù)刂亓铀俣葹開(用題中字母表示)四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13(10分)某興趣小組設計了一個軌

10、道,依次由光滑曲面、粗粗水平面、光滑豎直圓軌道及足夠長的傾斜傳送帶組成,如圖所示。滑塊從曲面上某位置下滑,沿水平面從點左側進入圓軌道再從點右側離開繼續(xù)向前運動,經(jīng)過連接點時沒有機械能損失。已知圓軌道半徑,滑塊質量,滑塊與水平軌道、傳送帶間動摩擦因數(shù)均為0.5,傳送帶與水平面間的夾角,以的速度做逆時針運動。()求:(1)要使滑塊恰好經(jīng)過圓軌道的最高點,靜止釋放滑塊的高度為多大;(2)滑塊從(1)問中釋放位置以初動能滑下,滑塊在傳動帶上向上運動的時間;(3)滿足(2)問的條件下,滑塊最終停在什么位置?14(16分)一長木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物塊,在木板右方有一墻壁,木板右端與墻壁

11、的距離為4.5m,如圖(a)所示時刻開始,小物塊與木板一起以共同速度向右運動,直至時木板與墻壁碰撞(碰撞時間極短)碰撞前后木板速度大小不變,方向相反;運動過程中小物塊始終未離開木板已知碰撞后1s時間內小物塊的圖線如圖(b)所示木板的質量是小物塊質量的15倍,重力加速度大小g取10m/s1求(1)木板與地面間的動摩擦因數(shù)及小物塊與木板間的動摩擦因數(shù);(1)木板的最小長度;(3)木板右端離墻壁的最終距離15(12分)一質量為0.5kg的小物塊放在水平地面上的A點,距離A點5m的位置B處是一面墻,如圖所示,物塊以v0=9m/s的初速度從A點沿AB方向運動,在與墻壁碰撞前瞬間的速度為7m/s,碰后以6

12、m/s的速度反向運動直至靜止g取10m/s1(1)求物塊與地面間的動摩擦因數(shù);(1)若碰撞時間為0.05s,求碰撞過程中墻面對物塊平均作用力的大小F;(3)求物塊在反向運動過程中克服摩擦力所做的功W參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】平行板電容器充電后與電源斷開后,電量不變,將正極板移到圖中虛線所示的位置時,板間距離減小,根據(jù)知,電容增大,根據(jù),板間電壓U變小,由, 得到,可知與無關,則知電場強度不變, 與負極板間的距離不變,由公式可知, 與負極板間的電勢差不變, 點的電勢不變,正電荷在點的電勢能不變,故

13、C正確,ABD錯誤。點睛:平行板電容器充電后與電源斷開后,電量不變,將正極板移到圖中虛線所示的位置時,d減小,通過電容的變化,確定兩極板電勢差的變化、電場強度的變化、以及P點的電勢變化,從而確定P點電勢能的變化。2、C【解析】:CD、對球分析,受重力mg、拉力F和細線的拉力T,如圖所示:根據(jù)平衡條件,有: 隨著的不斷增大,故拉力F不斷增加,拉力T也增加;小球的合力為零,保持不變故C正確,D錯誤;AB、對球和滑塊整體分析,受到總重力、支持力、拉力和靜摩擦力,根據(jù)平衡條件,有: 所以支持力不變,根據(jù)牛頓第三定律,壓力也不變,靜摩擦力等于拉力,不斷增加;故AB錯誤;綜上所述本題答案是:C3、C【解析

14、】小球平拋運動的時間,則下降的高度為: ,根據(jù)動能定理得: ,解得小球撞到板上的動能為,C正確,選C【點睛】根據(jù)平拋運動的規(guī)律得出下降高度的表達式,結合動能定理得出小球撞到板上動能的表達式,分析求解動能的最小值4、B【解析】A在圖中,當彈簧的彈力為零時,彈簧處于原長,故b的原長大于a的原長,A錯誤;BC斜率代表勁度系數(shù),故a的勁度系數(shù)大于b的勁度系數(shù),B正確C錯誤;D彈簧的彈力與彈簧的形變量成正比,故D錯誤5、B【解析】設定正方向,確定籃球的始末速度,根據(jù)動量定律列式計算設初速度方向為正方向,則初速度方向,末速度根據(jù)動量定理可得方向與初速度方向相反,B正確。故選B。6、C【解析】試題分析:由動

15、量守恒的條件可以判斷動量是否守恒;由功的定義可確定小球和槽的作用力是否做功;由小球及槽的受力情況可知運動情況;由機械能守恒及動量守恒可知小球能否回到最高點小球與彈簧接觸前,小球和槽組成的系統(tǒng)動量守恒,且有則有當小球與彈簧接觸后,小球受外力,故小球和槽組成的系統(tǒng)所受外力不為零,動量不再守恒,故A錯誤;下滑過程中兩物體都有水平方向的位移,而力是垂直于球面的,故力和位移不垂直,故兩力均做功,故B錯誤;小球脫離弧形槽后,槽向后做勻速運動,小球向前做速度大小和槽相同的勻速運動,而小球和彈簧作用過程中機械能守恒,故小球被原速率反彈,反彈繼續(xù)做勻速運動,故C正確;小求被反彈后,因兩物體均有向左的速度,且速度

16、大小相等,則兩物體不會相遇,小球不會到達最高點,故D錯誤故選C考點:本題考查了動量守恒定律、機械能守恒定律、做功的兩個因素二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】A、連接OP,過P點作AB的垂線,垂足為D,如圖所示:兩球在豎直方向運動的位移相等,所以運動時間相等,兩球水平方向做運動直線運動,所以,而,所以,所以,所以,即,故A正確;B、兩小球豎直方向位移相同,根據(jù)可知兩球運動時間相等,同時落地,故B錯誤;C、要兩小球落在弧面的同一點,則水平位移之和為2R,則,

17、落點不同,豎直方向位移就不同,t也不同,所以也不是一個定值,故C錯誤;D、若只增大,而不變,則兩球運動軌跡如圖所示,由圖可知,兩球必定在空中相遇,故D正確;故選AD【點睛】平拋運動在水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動,根據(jù)幾何關系可以求得AOP的角度,由平拋運動的規(guī)律逐項分析即可求解8、BC【解析】AB虛線框內若為勻強電場,帶電粒子從P到Q做類類斜拋運動,運動軌跡為拋物線,根據(jù)對稱性,電場方向應與PQ垂直,其最小速度為v1con,A錯誤、B正確;D虛線框內若為勻強磁場,根據(jù)左手定則,磁場方向應垂直紙面向外,D錯誤;C若為電場,則;若為磁場,粒子在磁場中的偏向角為2,圓心角也為2,則

18、,解得:,故C正確.9、ABD【解析】A若帶電微粒從P點進入電場,由圖可以知道帶電微粒所受電場力由b等勢面指向c等勢面,因為微粒帶正電,故a等勢面的電勢最高,故P點的電勢高于Q點的電勢,故A正確;B因為電場線越密等勢線越密,由圖可以知道P點的場強大于Q點的場強,故帶電微粒在P處所受的電場力大于在Q點所受的電場力,所以帶電微粒通過P點時的加速度大,故B正確;C因為帶電微粒在從P向Q運動的過程中電場力正功,故微粒在P點時的動能小于在Q點的動能,故C錯誤;D因為帶電微粒在從P向Q運動的過程中電場力做正功,則帶電微粒的電勢能減小,故帶電微粒在P點時的電勢能較大,反之,從Q向P運動,電場力做負功,電勢能

19、增大,帶電微粒在P點時的電勢能較大,故D正確。故選ABD。10、AB【解析】AC. 第10s秒初速度為8m/s,前兩秒做勻加速直線運動,平均速度為,其加速度為,不是做自由落體運動,A正確,C錯誤;B. 圖像的斜率表示加速度,所以14s末斜率為零,加速度為零,做勻速直線運動,B正確;D. 速度圖象的面積表示位移,面積可以通過圖象與時間軸所圍成的面積估算,本題可以通過數(shù)方格的個數(shù)來估算,(大半格和小半格合起來算一格,兩個半格算一格)每格面積為4m,20s內數(shù)得的格數(shù)大約為49格,所以18s內運動員下落的總高度為:,故D錯誤【點睛】在速度時間圖像中,需要掌握三點,一、速度的正負表示運動方向,看運動方

20、向是否發(fā)生變化,只要考慮速度的正負是否發(fā)生變化,二、圖像的斜率表示物體運動的加速度,三、圖像與坐標軸圍成的面積表示位移,在坐標軸上方表示正方向位移,在坐標軸下方表示負方向位移三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、B 【解析】試題分析:通過紙帶打點的時間間隔和位移,求出圓盤的線速度,根據(jù)得出角速度的表達式,代入數(shù)據(jù)求出角速度的大?。?)電磁打點計時器使用的是4-6V的電壓交流電,故B正確;(2)圓盤的線速度為,故(3)取紙帶上首末兩個點的過程研究,之間有15個間隔,則圓盤的線速度,代入數(shù)據(jù)解得12、0.510cm; d/t; 小于; ; 【

21、解析】(1)游標卡尺的主尺讀數(shù)為5mm,游標讀數(shù)為0.054mm=0.10mm,則最終讀數(shù)為5.10mm=0.510cm(1)極短時間內的平均速度等于瞬時速度的大小,則滑塊通過光電門的速度v=(3)對整體分析,a10.6g,隔離對滑塊分析,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)1=Ma1=4m0.6g=1.4mg,a10.3g,隔離對滑塊分析,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)1=7ma1=1.1mg,知F11F1(4)滑塊通過光電門的速度v=,根據(jù)v1=1aL得,1aL,因為,代入解得,圖線的斜率,解得【點睛】解決本題的關鍵掌握游標卡尺的讀數(shù)方法,知道極短時間內的平均速度等于瞬時速度的大小對于圖象問題,關鍵得出兩個物理量的表達式,結合圖線斜率進行求解四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)2.25m(2)0.8s(3)C點右側0.4m處【解析】(1)設滑塊下滑高度為時,恰好經(jīng)過圓軌道最高點,在點:到由動能定理得解得: 即釋放滑塊的高度至少為,才能順利經(jīng)過圓軌道最高點。(2)設滑塊運動到點速度為, 由動能定理:代入數(shù)據(jù)得:滑塊沿傳送帶向上運動加速度為,由牛頓第二定律: 代入數(shù)據(jù)得:向上運動時間:代入數(shù)據(jù)得:(3)滑塊向上運動最遠距離:接著滑塊沿傳送帶下滑,加速度仍然是,和傳送

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