江西省奉新縣一中2022-2023學(xué)年物理高三上期中綜合測(cè)試模擬試題（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷請(qǐng)考生注意：1請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上，請(qǐng)用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫(xiě)在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫(xiě)在試題卷、草稿紙上均無(wú)效。2答題前，認(rèn)真閱讀答題紙上的注意事項(xiàng)，按規(guī)定答題。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖甲所示，靜止在水平地面上的物塊A，受到水平拉力F的作用，F(xiàn)與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示設(shè)物塊與地面間的最大靜摩擦力fm的大小與滑動(dòng)摩擦力大小相等則A0t1時(shí)間內(nèi)所受摩擦力大小不變Bt1t2時(shí)間內(nèi)物塊做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)Ct2時(shí)刻物

2、塊A的動(dòng)能最大Dt2t3時(shí)間內(nèi)物塊克服摩擦力做功的功率增大2、如圖所示,兩塊水平放置的正對(duì)金屬板A、B與電源E相連,金屬板A接地,AB板之間有一固定點(diǎn)C若將B板向上平移一小段距離(仍在C點(diǎn)下方) ,下列說(shuō)法中正確的是()A電容器所帶電荷量減少BC點(diǎn)電勢(shì)升高C若在C點(diǎn)處固定一帶負(fù)電的點(diǎn)電荷,其電勢(shì)能增大D若保持B板不動(dòng),將A板上移一小段距離,C點(diǎn)電勢(shì)升高3、如圖甲所示,質(zhì)量M=0.8 kg 的足夠長(zhǎng)的木板靜止在光滑的水平面上,質(zhì)量m=0.2 kg的滑塊靜止在木板的左端,在滑塊上施加一水平向右、大小按圖乙所示隨時(shí)間變化的拉力F,4 s后撤去力F。若滑塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.2,最大靜摩擦力等于

3、滑動(dòng)摩擦力,重力加速度g=10 m/s2,則下列說(shuō)法正確的是()。A0-4 s時(shí)間內(nèi)拉力的沖量為3.2 NsBt=4 s時(shí)滑塊的速度大小為17.5 m/sC木板受到滑動(dòng)摩擦力的沖量為2.8 NsD木板的速度最大為2 m/s4、在如圖所示的電路中，電源的負(fù)極接地，其電動(dòng)勢(shì)為E、內(nèi)電阻為r，R1、R2為定值電阻，R3為滑動(dòng)變阻器，C為電容器，A、V為理想電流表和電壓表在滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)頭P自a端向b端滑動(dòng)的過(guò)程中，下列說(shuō)法中正確的是A電壓表示數(shù)變小B電流表示數(shù)變小C電容器C所帶電荷量增多Da點(diǎn)的電勢(shì)降低5、半徑為1 m的水平圓盤(pán)繞過(guò)圓心O的豎直軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng)，A為圈盤(pán)邊緣上一點(diǎn)，在O點(diǎn)的正上方將一個(gè)可視

4、為質(zhì)點(diǎn)的小球以4 m/s的速度水平拋出時(shí)，半徑OA方向恰好與該初速度的方向相同，如圖所示，若小球與圓盤(pán)只碰次，且落在A點(diǎn)，則圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度大小可能是（ ）ABCD6、兩個(gè)質(zhì)量為m1、m2的小球，同時(shí)從兩個(gè)等高的傾角分別為、的光滑斜面頂端由靜止起向下運(yùn)動(dòng)，A兩球先后到達(dá)斜面底端，速度不同B兩球同時(shí)到達(dá)斜面底端，速度不同C兩球先后到達(dá)斜面底端，速度相同D兩球同時(shí)到達(dá)斜面底端，速度相同二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、下列說(shuō)法正確的是_。A全息照相主要是利用了光的衍射現(xiàn)

5、象B單反相機(jī)的增透膜利用了光的偏振現(xiàn)象C用標(biāo)準(zhǔn)平面檢查光學(xué)平面的平整程度是利用了光的干涉D用光導(dǎo)纖維傳輸信息是利用了光的全反射的原理E.醫(yī)學(xué)上用激光做“光刀”來(lái)進(jìn)行手術(shù)，主要是利用了激光的亮度高、能量大的特點(diǎn)8、空間存在一靜電場(chǎng)，場(chǎng)強(qiáng)方向與軸平行，電場(chǎng)中的電勢(shì)隨的變化規(guī)律如圖所示，下列說(shuō)法正確的是 A處電場(chǎng)強(qiáng)度可能為零B處電場(chǎng)方向一定沿軸正方向C沿軸正方向，電場(chǎng)強(qiáng)度逐漸減小D電荷量為的負(fù)電荷沿軸從0點(diǎn)移動(dòng)到處，電勢(shì)能增大9、如圖所示，一條細(xì)線一端與地板上的物體B相連，另一端繞過(guò)質(zhì)量不計(jì)的定滑輪與小球A相連，定滑輪用另一條細(xì)線懸掛在天花板上的O點(diǎn)，細(xì)線與豎直方向所成角度為，則（ ）A如果將物體B

6、在地板上向右移動(dòng)一點(diǎn)，角將增大B如果將物體B在地板上向右移動(dòng)一點(diǎn)，地面對(duì)B的支持力將變小C減小小球A的質(zhì)量，角一定增加D懸掛定滑輪的細(xì)線的拉力一定大于小球A的重力10、某空間區(qū)域的豎直平面內(nèi)存在電場(chǎng)，其中豎直的一條電場(chǎng)線如圖甲所示，一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球，在電場(chǎng)中從O點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿電場(chǎng)線豎直向下運(yùn)動(dòng)以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)，取豎直向下為x軸的正方向，小球的機(jī)械能E與位移x的關(guān)系如圖乙所示，則(不考慮空氣阻力)()A電場(chǎng)強(qiáng)度大小恒定，方向沿x軸負(fù)方向B從O到x1的過(guò)程中，小球的速率越來(lái)越大，加速度越來(lái)越大C從O到x1的過(guò)程中，相等的位移內(nèi)，小球克服電場(chǎng)力做的功越來(lái)越大D到達(dá)x1位置時(shí)，小球速

7、度的大小為三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11（6分）如圖甲所示，用落體法驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律，打出如圖乙所示的一條紙帶，已知交流電的周期為0.02s。（1）根據(jù)紙帶所給數(shù)據(jù)，打下C點(diǎn)時(shí)重物的速度為_(kāi)m/s。（結(jié)果保留三位有效數(shù)字）（2）某同學(xué)選用兩個(gè)形狀相同，質(zhì)量不同的重物a和b進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，測(cè)得幾組數(shù)據(jù)，畫(huà)出圖象，并求出圖線的斜率k，如圖乙丙所示，由圖象可知a的質(zhì)量m1 _b的質(zhì)量m2。（選填“大于”或“小于”） （3）通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)造成k2值偏小的原因是實(shí)驗(yàn)中存在各種阻力，已知實(shí)驗(yàn)所用重物的質(zhì)量m20.052 kg，當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭9.78

8、 m/s2，求出重物所受的平均阻力f _N。（結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）12（12分）在“探究求合力的方法”的實(shí)驗(yàn)中，需要將橡皮條的一墻固定在水平木板上，另一端系上兩根細(xì)繩，細(xì)繩的另一端都有繩套，實(shí)驗(yàn)中需用兩個(gè)彈簧稱分別勾住繩套，并互成角度地拉橡皮條，使橡皮條伸長(zhǎng)結(jié)點(diǎn)到達(dá)某一位置（1）某同學(xué)在做該實(shí)驗(yàn)時(shí)認(rèn)為：A拉橡皮條的繩細(xì)一些且長(zhǎng)一些，實(shí)驗(yàn)效果較好B拉橡皮條時(shí)，彈簧秤、橡皮條、細(xì)繩應(yīng)貼近木板且與木板平面平行C橡皮條彈性要好，拉結(jié)點(diǎn)到達(dá)某一位置時(shí)，拉力要適當(dāng)大些D兩彈簧秤拉橡皮條時(shí)的夾角越大越好其中正確的是_（填入相應(yīng)的字母）（2）如圖所示是甲、乙兩名同學(xué)實(shí)驗(yàn)時(shí)得到的結(jié)果，其中符合實(shí)驗(yàn)事實(shí)的是_（

9、3）若兩個(gè)彈簧秤的讀數(shù)均為4N，且兩彈簧秤拉力的方向相互垂直，則_（填“能”或“不能”）用一個(gè)量程為5N的彈簧秤測(cè)量出它們的合力四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13（10分）在某一旅游景區(qū)，建有一山坡滑草運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目該山坡可看成傾角30的斜面，一名游客連同滑草裝置總質(zhì)量m80kg，他從靜止開(kāi)始勻加速下滑，在時(shí)間t5s內(nèi)沿斜面滑下的位移x50m（不計(jì)空氣阻力，取g10 m/s2，結(jié)果可以保留根號(hào)）求：(1)游客在斜坡上的加速度大??；(2)滑草裝置與草皮之間的動(dòng)摩擦因數(shù)；(3)設(shè)游客滑下50m后進(jìn)入水平草坪，試求游客在水平面

10、上滑動(dòng)的最大距離.（游客從斜坡轉(zhuǎn)入水平草坪運(yùn)動(dòng)時(shí)速率不變，且滑草裝置與草皮間的動(dòng)摩擦因數(shù)處處相同）14（16分）如圖所示，在光滑的水平面上有一長(zhǎng)為L(zhǎng)的木板B，上表面粗糙，在其左端有一光滑的圓弧槽C，與長(zhǎng)木板接觸但不相連，圓弧槽的下端與木板上表面相平，B、C靜止在水平面上現(xiàn)有滑塊A以初速度從右端滑上B，一段時(shí)間后，以滑離B，并恰好能到達(dá)C的最高點(diǎn)，A、B、C的質(zhì)量均為m求：（1）A剛滑離木板B時(shí)，木板B和圓弧槽C的共同速度；（2）A與B的上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)；（3）圓弧槽C的半徑R15（12分）雙星系統(tǒng)由兩顆恒星組成，兩恒星在相互引力的作用下，分別圍繞其連線上的某一點(diǎn)做周期相同的勻速圓周運(yùn)動(dòng).

11、研究發(fā)現(xiàn)，雙星系統(tǒng)演化過(guò)程中，兩星的總質(zhì)量、距離和周期均可能發(fā)生變化. 若某雙星系統(tǒng)中兩星做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T(mén)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間演化后，兩星總質(zhì)量變?yōu)樵瓉?lái)的k倍，兩星之間的距離變?yōu)樵瓉?lái)的n倍，則此時(shí)圓周運(yùn)動(dòng)的周期為多少？參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】當(dāng)拉力小于最大靜摩擦力時(shí)，物體靜止不動(dòng)，靜摩擦力與拉力二力平衡，當(dāng)拉力大于最大靜摩擦力時(shí)，物體開(kāi)始加速，當(dāng)拉力重新小于最大靜摩擦力時(shí)，物體由于慣性繼續(xù)減速運(yùn)動(dòng)【詳解】在時(shí)間內(nèi)水平拉力小于最大靜摩擦力，物體保持不動(dòng)，摩擦力大小逐漸增大，A錯(cuò)誤；時(shí)間內(nèi)，拉力逐漸

12、增大，摩擦力不變，根據(jù)牛頓第二定律可知，加速度逐漸增大，物塊做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng)，B錯(cuò)誤；時(shí)間內(nèi)拉力始終大于最大靜摩擦力，所以過(guò)程中做加速運(yùn)動(dòng)，到時(shí)刻拉力和最大靜摩擦力相等，合力為零，加速度為零，速度最大，故C錯(cuò)誤；時(shí)間內(nèi)速度逐漸增大，摩擦力大小不變，根據(jù)可知物塊克服摩擦力做功的功率增大，D正確2、C【解析】A、電容器與電源保持相連，電容器板間的電壓不變，將B板向上平移一小段距離，根據(jù)C=s4kd，電容增大，再由Q=CU，可知電容器處于充電狀態(tài)電何量增多；故A錯(cuò)誤.B、根據(jù)E=Ud分析得知板間電場(chǎng)強(qiáng)度增大，由U=Ed知，C與A間的電場(chǎng)差增大，A點(diǎn)的電勢(shì)為零，C點(diǎn)的電勢(shì)小于零，則知C點(diǎn)的電勢(shì)降

13、低；故B錯(cuò)誤.C、C點(diǎn)的電勢(shì)降低，由EP=qC知負(fù)電荷在C點(diǎn)的電勢(shì)能增大；故C正確.D、若保持B板不動(dòng)，將A板上移一小段距離，則極板間距增大，因電壓U不變，依據(jù)E=Ud，可知電場(chǎng)強(qiáng)度減小，C與B的電勢(shì)差減小，那么C與A的電勢(shì)差增大，因此C點(diǎn)電勢(shì)降低；故D錯(cuò)誤.故選C.【點(diǎn)睛】由于金屬板與電源始終相連，即使改變兩板間距，兩板的電壓仍不變，掌握公式C=s4kd，與Q=CU的應(yīng)用，同時(shí)考查了電勢(shì)能與電荷的電量及電勢(shì)有關(guān)，且注意電荷的極性與電勢(shì)的正負(fù)3、C【解析】A.沖量的定義式:,所以F-t圖像面積代表沖量，所以0-4 s時(shí)間內(nèi)拉力的沖量為，A錯(cuò)誤B.木塊相對(duì)木板滑動(dòng)時(shí)：對(duì)木板：，對(duì)木塊：，聯(lián)立解得

14、：，所以0時(shí)刻，即相對(duì)滑動(dòng)，對(duì)滑塊：，解得4s時(shí)滑塊速度大?。?，B錯(cuò)誤CD.4s時(shí)，木板的速度，撤去外力后，木板加速，滑塊減速，直到共速，根據(jù)動(dòng)量守恒：，解得：，對(duì)木板根據(jù)動(dòng)能定理可得：C正確，D錯(cuò)誤4、D【解析】在滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P自a端向b端滑動(dòng)的過(guò)程中，R3接入電路的電阻減小，電路外電阻減小，據(jù)閉合電路歐姆定律分析干路電流如何變化，再據(jù)歐姆定律分析電阻R1兩端電壓的變化，可知電壓表讀數(shù)的變化分析并聯(lián)部分電壓的變化，可知電容器的電壓如何變化，電容器所帶電量的變化由并聯(lián)部分電壓的變化及電源的負(fù)極接地，可分析a點(diǎn)的電勢(shì)如何變化用并聯(lián)部分電壓的變化，得出流過(guò)R2的電流如何變化，結(jié)合干路電流的

15、變化，分析電流表示數(shù)的變化【詳解】A：滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P自a端向b端滑動(dòng)的過(guò)程中，R3接入電路的電阻減小，電路外電阻減小，干路電流增大，電阻R1兩端電壓增大，電壓表示數(shù)增大故A項(xiàng)錯(cuò)誤BC：干路電流增大，并聯(lián)部分電壓減小，電容器兩板間電壓減小，電容器C所帶電荷量減小并聯(lián)部分電壓減小，流過(guò)R2的電流減小，又干路電流增大，則流過(guò)電流表的電流增大，電流表示數(shù)變大故BC兩項(xiàng)錯(cuò)誤D：外電路中順著電流方向，電勢(shì)降低，則，b點(diǎn)電勢(shì)為零，并聯(lián)部分電壓減小，則a點(diǎn)的電勢(shì)降低故D項(xiàng)正確【點(diǎn)睛】電路動(dòng)態(tài)分析問(wèn)題，按局部到整體，再對(duì)局部分析各元件上電壓或電流的變化靈活應(yīng)用閉合電路的歐姆定律，電動(dòng)勢(shì)、路端電壓和內(nèi)電壓

16、關(guān)系，串并聯(lián)電路的電壓電流關(guān)系是解決動(dòng)態(tài)電路的關(guān)鍵5、D【解析】小球平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為小球平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和圓盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)n圈的時(shí)間相等，則有解得，n=1，2，3當(dāng)n=1時(shí)，=8rad/s；當(dāng)n=2時(shí)，=16rad/s，隨著n的增大，角速度在增大，故角速度最小為。故D正確。6、A【解析】球從斜面頂端到底端由動(dòng)能定理可得得即兩球到達(dá)底端的速度大小相等，由于兩斜面角度不同，所以方向不同，由牛頓第二定律可得，小球的加速度所以兩小球的加速度不同，由公式可知，兩球運(yùn)動(dòng)到底端所用的時(shí)間不同，故A正確。故選A。二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全

17、部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、CDE【解析】A全息照相主要是利用了光的單色性好（即頻率相同），相位差穩(wěn)定的特點(diǎn)，不是光的衍射現(xiàn)象，故A錯(cuò)誤；B增透膜是利用光的干涉現(xiàn)象，由前后兩表面的反射光線進(jìn)行相互疊加，故B錯(cuò)誤； C用標(biāo)準(zhǔn)平面樣板檢查光學(xué)平面的平整程度是利用了光的干涉現(xiàn)象，屬于薄膜干涉，故C正確；D用光導(dǎo)纖維傳輸信息利用了光的全反射的原理，光線在內(nèi)芯和外套的界面上發(fā)生全反射，故D正確；E激光具有亮度高、能量大的特點(diǎn)，醫(yī)學(xué)上用激光做“光刀”來(lái)進(jìn)行手術(shù)，故E正確。故選：CDE。8、BD【解析】A-x圖象的斜率等于電場(chǎng)強(qiáng)度，則知x=4m處的電場(chǎng)強(qiáng)度不為零，故A錯(cuò)誤；B從0

18、到x=6m處電勢(shì)不斷降低，沿電場(chǎng)線電勢(shì)降低，所以x=4m點(diǎn)的電場(chǎng)方向一定沿x軸正方向，故B正確；C由斜率看出，從0到6m，圖象的斜率先減小后增大，則電場(chǎng)強(qiáng)度沿x軸先減小后增大，故C錯(cuò)誤；D某負(fù)電荷沿x軸正方向移動(dòng)，沿x軸正方向電勢(shì)降低，負(fù)電荷在電勢(shì)高的地方電勢(shì)能小，所以電勢(shì)能增大，增大了8eV，故D正確。9、AD【解析】A對(duì)小球A受力分析，受重力和拉力，根據(jù)平衡條件，有：；如果將物體B在地板上向右移動(dòng)稍許，則AOB增加；對(duì)滑輪分析，受三個(gè)拉力，如圖所示：根據(jù)平衡條件，故一定增加，A正確；B將物體B在地板上向右移動(dòng)一小段距離，AOB增加，那么，拉力在豎直方向的分量減??；對(duì)物體B進(jìn)行受力分析，由受

19、力平衡可得：地面對(duì)B的支持力等于物體B的重力減去細(xì)繩拉力在豎直方向的分量，故地面對(duì)B的支持力將增大，B錯(cuò)誤；C減小小球A的質(zhì)量，若系統(tǒng)仍保持平衡狀態(tài)，故根據(jù)受力平衡可得：角不變，C錯(cuò)誤；D懸掛定滑輪的細(xì)線的拉力等于OA、OB兩段細(xì)繩的合力，又有OA、OB兩段細(xì)繩的拉力都為小球A的重力，那么，根據(jù)力的合成，由兩力的夾角可得：合力大于小球A的重力，故由受力平衡可得：懸掛定滑輪的細(xì)線的拉力一定大于小球A的重力，D正確。10、BD【解析】A.小球的機(jī)械能變化是由電場(chǎng)力做功引起的，由題圖乙可知，從O到x1機(jī)械能在減小，即電場(chǎng)力做負(fù)功，又因?yàn)樾∏驇д?，故?chǎng)強(qiáng)方向沿x軸負(fù)方向，Ex圖線切線的斜率的絕對(duì)值為

20、電場(chǎng)力大小，由圖象可知，從O到x1斜率的絕對(duì)值在減小，故F電在減小，即場(chǎng)強(qiáng)減小，故A錯(cuò)誤B.由牛頓第二定律mgF電ma可知a在增大，故B正確C.因?yàn)殡妶?chǎng)力逐漸減小，故相等位移內(nèi)，小球克服電場(chǎng)力做的功越來(lái)越小，故C錯(cuò)誤D.從O到x1由動(dòng)能定理得mgx1E1E0mv20，v，D正確三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、2.25 大于 0.031 【解析】第一空.C點(diǎn)的瞬時(shí)速度等于BD段的平均速度，則有：第二空.根據(jù)動(dòng)能定理得：（mg-f）h=mv2則有：，知圖線的斜率為：，b的斜率小，知b的質(zhì)量小，所以a的質(zhì)量m1大于b的質(zhì)量m2。第三空.根

21、據(jù)動(dòng)能定理知：（m2g-f）h=mv2則有：可知：代入數(shù)據(jù)解得：f=0.031N。12、ABC 甲 不能 【解析】(1)1A為了方便而且更加準(zhǔn)確確定力的方向，操作時(shí)可以使繩套細(xì)且長(zhǎng)一些故A正確B作圖時(shí)，我們是在白紙中作圖，做出的是水平力的圖示，若拉力傾斜，則會(huì)把傾斜的拉力當(dāng)做水平的拉力，從而帶來(lái)更大的誤差，所以應(yīng)使各力盡量與木板面平行故B正確C橡皮條彈性要好，拉結(jié)點(diǎn)到達(dá)某一位置O時(shí)，拉力要適當(dāng)大些故C正確D為了做平行四邊形方便，拉力F1和F2的夾角適當(dāng)，并非越大越好故D錯(cuò)誤(2)2實(shí)驗(yàn)中F1、F2合力的理論值是指通過(guò)平行四邊形定則求出的合力值，而其實(shí)驗(yàn)值是指一個(gè)彈簧拉橡皮條時(shí)所測(cè)得的數(shù)值，由此可知F是F1、F2合力的理論值，F(xiàn)是合力的實(shí)驗(yàn)值F一定沿細(xì)線方向，故符合實(shí)際的為甲(3)3兩力均為4N，且相互垂直，則其合力大小為：合力超過(guò)