北京市北京二中教育集团2022-2023学年物理高三上期中复习检测试题(含解析)_第1页
北京市北京二中教育集团2022-2023学年物理高三上期中复习检测试题(含解析)_第2页
北京市北京二中教育集团2022-2023学年物理高三上期中复习检测试题(含解析)_第3页
北京市北京二中教育集团2022-2023学年物理高三上期中复习检测试题(含解析)_第4页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

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、如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2(Q2位于坐标原点O),其上有M、N、P三点,间距MN=NP,Q1、Q2在轴上产生的电势随x变化关系如图乙则AM点电势和电场强大小均为零BN点电势和电场强大小均不为零C一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功|WPN|=|WNM|D由图可知,Q1为负电荷,Q2为正电荷,且Q1电荷量大于Q22、在物理学发展过程中,许多物理学家做出了贡献,他们的科学发现和所采用的科学方法推动了人类社会的进步,以下说法正确的是( )A牛顿利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的

3、结论B元电荷e的数值为,最早由法国物理学家汤姆逊通过实验测量得出C卡文迪许用扭秤实验,测出了万有引力常量,这使用了微小作用放大法D开普勒利用行星运动的规律,并通过“月-地检验”,得出了万有引力定律3、河宽d,一小船从A岸到B岸已知船在静水中的速度v大小不变,航行中船头始终垂直河岸,水流的速度方向与河岸平行,若小船的运动轨迹如图所示,则A越接近河岸船的速度越大B越接近河岸水的流速越小C各处水的流速相同D船渡河所用的时间小于4、以下情形中,物体的机械能一定守恒的是( )A向下运动的物体受到空气阻力的作用B物体在光滑水平面上匀速滑动C一物体在竖直面内做匀速圆周运动D物体匀速上升5、如图所示,欲使在粗

4、糙斜面上匀速下滑的木块A停下,可采用的方法是()A增大斜面的倾角B在木块A上再叠放一个重物C对木块A施加一个竖直向下的力D对木块A施加一个垂直于斜面的力6、冰壶比賽是在水平冰面上进行的体有项目为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶 运行前方的冰面,使冰壶与冰而间的动摩擦因数减小在某次训练中,运动员两次以相同的速 度推出冰壶,第一次,在冰壶滑行至 10m 处擦冰 2m,冰壶从推出到停止滑行的距离为 25m, 滑行时间为 8s,第二次在冰壶滑行至 15m 处擦冰 2m,冰壶整个过程滑行的距离为 x 滑行时间为 t,则Ax=25mBx25mCt F2 Ca1= a2 Da1 a29、如图所示,质

5、量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上;整个系统处于静止状态,已知斜面倾角及轻绳与竖直方向夹角均为,不计小球与斜面间的摩擦.则()A轻绳对小球的作用力大小5mg/8B斜面对小球的作用力大小C斜面体与水平面间的摩力大小3mg/8D斜面体对水平面的压力大小为(M+m)g10、下面说法中正确的是( )A物体在恒力作用下不可能做曲线运动B物体在变力作用下有可能做曲线运动C做曲线运动的物体,其速度方向与加速度的方向不在同一直线上D物体在变力作用下不可能做曲线运动三、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)某实验小组在

6、“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,将不同数量的钩码分别挂在竖直轻弹簧的下端,弹簧始终处于弹性限度内进行测量,根据实验所测数据,利用描点法做出了所挂钩码的总重力G与弹簧总长L的关系图像如图所示。则(1)该弹簧的劲度系数为_;(2)由图像可求出,弹簧的弹力F跟弹簧长度L之间的关系式为_N。12(12分)用如图甲所示的实验装置,探究加速度与力、质量的关系实验中,将一端带定滑轮的长木板放在水平实验桌面上,实验小车通过轻细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车与纸带相连,打点计时器所用交流电的频率为f50 Hz.平衡摩擦力后,在保持实验小车质量不变的情况下,放开砂桶,小车加速运动,处理纸带得到小车运动的加速度为

7、;改变砂桶中沙子的质量,重复实验三次(1)在验证“质量一定,加速度与合外力的关系”时,某学生根据实验数据作出了如图乙所示的图象,其中图线不过原点并在末端发生了弯曲现象,产生这两种现象的原因可能有_A木板右端垫起的高度过小(即平衡摩擦力不足)B木板右端垫起的高度过大(即平衡摩擦力过度)C砂桶和沙子的总质量远小于小车和砝码的总质量(即)D砂桶和沙子的总质量未远小于小车和砝码的总质量(2)实验过程中打出的一条理想纸带如图丙所示,图中、为相邻的计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,则小车运动的加速度_.(结果保留3位有效数字)(3)小车质量一定,改变砂桶中沙子的质量,砂桶和沙子的总质量为,根据实验数

8、据描绘出的小车加速度与砂桶和沙子的总质量之间的关系图象如图丁所示,则小车的质量_.(g=10m/s2)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)静止在水平地面上的木块A质量,与水平地面的动摩擦因数为0.15,且木块与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力如果作用在木块A上的推力,木块A与竖直墙壁间的轻弹簧被压缩了,弹簧的劲度系数.()求:(1)此时木块A所受摩擦力(2)刚撤去F后瞬间,木块A所受摩擦力14(16分)为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为=60、长为L1=2m的倾斜轨道A

9、B,通过微小圆弧与长为L2=m的水平轨道BC相连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道上D处,如图所示.现将一个小球从距A点高为h=0.9m的水平台面上以一定的初速度v0水平弹出,到A点时小球的速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下.已知小球与AB和BC间的动摩擦因数均为=,g取10m/s2.(1)求小球初速度v0的大小;(2)求小球滑过C点时的速率vC;(3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径R应该满足什么条件?15(12分)如图所示,空间有场强E=1.0102V/m竖直向下的电场,长L=0.8m不可伸长的轻绳固定于O点另一端系一质量m=0.5kg带电q=+510-2

10、C的小球拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成=53、无限大的挡板MN上的C点试求: (1)小球运动到B点时速度大小及绳子的最大张力;(2)小球运动到C点时速度大小及A、C两点的电势差;(3)当小球运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移至某处,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F的最小值。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】-x图线的切线斜率表示电场强度的大小,所以M处的场强不为零,N处场

11、强为零,故A B错误;由图象可知,UMNUNP,故电场力做功qUMNqUNP,从P移到M过程中,电场力做负功,故|WPN|WNM|,故C错误;因为N点的场强为0,所以两点的电荷在N点产生的场强大小相等,方向相反,两电荷为异种电荷,根据沿电场线方向电势逐渐降低,Q1带负电、Q2带正电因为N点的场强为0,所以两点的电荷在N点产生的场强大小相等,方向相反,根据E=kQr2,知距离大的电量大,所以Q1的电荷量大于Q2的电荷量故D正确;故选D.点睛:-x图象中:电场强度的大小等于-x图线的斜率大小,电场强度为零处在-x图象中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向在-x图象中分

12、析电荷移动时电势能的变化,可用W=qU,进而分析WW的正负,然后作出判断2、C【解析】A伽利略利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论,故A错误;B元电荷e的数值为,最早由美国物理学家密立根通过油滴实验测量得出,故B错误;C卡文迪许用扭秤实验,测出了万有引力常量,这使用了微小作用放大法,故C正确;D牛顿利用行星运动的规律,并通过“月-地检验”,得出了万有引力定律,故D错误。故选C3、B【解析】ABC从轨迹曲线的弯曲形状上可以知道,小船先具有向下游的加速度,后具有向上游的加速度,故水流是先加速后减速,即越接近河岸水

13、流速度越小,而船的速度:,越接近河岸船的速度越小故AC不符合题意,B符合题意D由于船身方向垂直于河岸,无论水流速度是否变化,这种渡河方式耗时最短,即为故D不符合题意4、B【解析】A下落的小球受到空气阻力的作用,由于阻力做负功故机械能不守恒。故A不符合题意。B物体在光滑水平面上匀速滑动,机械能守恒。故B符合题意。C在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,重力势能在变化,机械能变化。故C不符合题意。D物体匀速上升时,动能不变,重力势能增加,所以机械能不守恒。故D不符合题意。5、C【解析】解:A、木块匀速滑下,合力为零,根据平衡条件得 mgsin=mgcos,解得:=tan;若增大斜面的倾角,重力沿斜

14、面向下的分力mgsin增大,滑动摩擦力f=mgcos减小,木块的合力方向将沿斜面向下,木块做加速运动故A错误B、对木块A施加一个竖直向向上但小于木块A重力的力,有:(mgF)sin(mgF)cos=(mgF)sintan(mgF)cos=0依然平衡,做匀速直线运动,不会停止运动,故B错误;C、对木块A施加一个竖直向下的力,有:(mg+F)sin(mg+F)cos=(mg+F)sintan(mg+F)cos=0依然平衡,做匀速直线运动,不会停止运动,故C错误;D、对木块A施加一个垂直于斜面的力F,重力沿斜面向下的分力mgsin不变,而滑动摩擦力f=(F+mgcos)增大,合力方向沿斜面向上,木块

15、做减速运动,可以使木块停下,故D正确;故选D【点评】本题关键根据物体做减速运动的条件,分析木块的合力方向,当合力方向与速度反向时,木块能做减速运动,可以停下来6、A【解析】两种情况下,初速度相同,在擦冰处匀速运动的位移相同,两段减速运动的位移也相同,所以总位移相同,速度图象如图所示:根据图象可知,t8s。Ax=25m,与结论相符,选项A正确;Bx25m,与结论不相符,选项B错误;Ct8s,与结论不相符,选项C错误;Dt=8s,与结论不相符,选项D错误;故选A。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

16、得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】当导体棒向右运动的过程中,根据能量的转换与守恒得:12mv02EP+2Q+fd;所以:EP12mv022Qfd,故A错误,B正确;由于产生了电能和热能,导体棒的机械能不断减小,所以导体棒在同一个位置时,向右的速度大于向左的速度。所以导体棒向左运动的过程中产生的电能小于导体棒向右运动的过程中产生的电能。即:2Q2Q;当导体棒向左运动的过程中,根据能量的转换与守恒得:EP12mv2+2Q+fd;联立得:12mv212m v022Qfd2Qfd12m v024Q2fd;故C错误,D正确。故选BD。点睛:该题考查电磁感应中的能量的转化与守恒,要注意导体棒向左运动

17、的过程中产生的电能小于导体棒向右运动的过程中产生的电能8、BD【解析】试题分析:小球做圆周运动靠拉力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出绳对小球的拉力,由牛顿第二定律求出加速度做单摆的小球只受到重力和绳子的拉力,由此分析即可甲图中受力如图:竖直方向: ,水平方向,由几何关系得: ,解得,根据牛顿第二定律得,乙图中释放瞬间,小球只受到重力和细线中的张力为,则,由牛顿第二定律得: ,所以,故BD正确9、AC【解析】A、B:以B球为研究对象,分析受力情况,如图1所示:根据平衡条件得:2Tcos=mg,Tsin=N1sin,解得轻绳对小球的作用力大小为:,斜面对小球的作用力大小为故A正确,B错

18、误C、D:以B球和斜面整体为研究对象,分析受力情况,如图2所示:则有:N2+Tcos=(M+m)g,f=Tsin,解得水平面对斜面体的支持力N2=Mg+0.5mg,水平面对斜面体的摩擦力为: ,方向向右故C正确,D错误故选AC.【点睛】本题采用隔离法和整体法结合研究两个物体的平衡问题,分析受力情况,作出力图是关键10、BC【解析】:A、在恒力作用下物体可以做曲线运动,平抛运动就是在重力作用下作的曲线运动,故A错误;B、物体在变力作用下可能做曲线运动,如匀速圆周运动,所受的力就是变力,所以B正确C、物体做曲线运动时,所受合外力的方向与速度方向不在同一条直线上,而合外力方向与加速度的方向在同一直线

19、上,故C正确D、物体在变力作用下可能做曲线运动,如匀速圆周运动,所受的力就是变力,故D错误;综上所述本题答案是: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、300 【解析】(1)1图线与坐标轴交点即表示弹簧所受弹力大小F=0时,弹簧的长度是原长,可知弹簧的原长是L0=0.05m。根据胡克定律得劲度系数为:(2)2根据胡克定律可知弹簧的弹力F跟弹簧长度L之间的关系式为:F=k(L-L0)=300(L-0.05)N;12、BD 2.00 0.4 【解析】(1)图线不过原点且力为零时小车加速度不为零;所以木板右端垫起的高度过大(即平衡摩擦力过度)图线末端发生了弯曲现象,是因为当砂桶和沙子的总质量未远小于小车和砝码的总质量后,绳上拉力小于砂桶和沙子的总重力故答案为BD(2) 相邻两计数点间还有4个点未画出,则两计数点间时间间隔小车运动的加速度 (3) 设绳子拉力为,对砂桶和沙子受力分析,由牛顿第二定律可得:对小车和砝码受力分析,由牛顿第二定律可得:联立解得

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论