海西市重點中學2022-2023學年物理高三上期中聯(lián)考模擬試題（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷注意事項1考生要認真填寫考場號和座位序號。2試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B 鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。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、飛機起飛后在某段時間內斜向上加速直線飛行，用F表示此時空氣對飛機的作用力，下列關于F的示意圖正確的是ABCD2、如圖所示,矩形的四個頂點a、b、c、d是勻強電場中的四個點，ab=2bc=2L，電場線與矩形所在的平面平行，已知a

2、點電勢為18 V，b點電勢為10 V，c點電勢為6 V，一質子從a點以速度v0射入電場，v0與ab邊的夾角為45，一段時間后質子經過ab的中點e，不計質子重力，下列判斷正確的是 Ad點電勢為12VB質子從a到b電勢能增加了6 eVC電場強度大小為D質子從a到e所用時間為3、如圖所示，物體從光滑斜面的頂端由靜止下滑，經時間t速度為v1，此時施加平行于斜面向上的恒力F，又經時間t物體回到出發(fā)點，速度為v2，已知下滑過程中物體始終未脫離斜面，則v1：v2的值為（）A1：1B2：1C3：1D4：14、如圖所示，發(fā)射地球同步衛(wèi)星時，先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1，然后經點火將衛(wèi)星送入橢圓軌道2，然后再次點火

3、，將衛(wèi)星送入同步軌道3.軌道1、2相切于Q點，2、3相切于P點，則當衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時，下列說法中正確的是( ).A衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率B衛(wèi)星在軌道3上的角速度大于在軌道1上的角速度C衛(wèi)星在軌道1上經過Q點時的加速度大于它在軌道2上經過Q點時的加速度D衛(wèi)星在軌道2上經過P點時的加速度等于它在軌道3上經過P點時的加速度5、如圖所示，用甲、乙兩根筷子夾一個小球，甲傾斜，乙始終豎直。在豎直平面內，甲與豎直方向的夾角為，筷子與小球間的摩擦很小，可以忽略不計。小球質量一定，隨著緩慢減小，小球始終保持靜止，則下列說法正確的是（）A筷子甲對小球的彈力變小B筷子乙對小球的

4、彈力不變C兩根筷子對小球的彈力均增大D兩根筷子對小球的合力將增大6、如圖所示為一簡易起重裝置，（不計一切阻力）AC是上端帶有滑輪的固定支架，BC為質量不計的輕桿，桿的一端C用鉸鏈固定在支架上，另一端B懸掛一個質量為m的重物，并用鋼絲繩跨過滑輪A連接在卷揚機上開始時，桿BC與AC的夾角BCA90，現(xiàn)使BCA緩緩變小，直到BCA=30在此過程中，桿BC所產生的彈力（ ）A大小不變B逐漸增大C先增大后減小D先減小后增大二、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、如圖，靜電噴涂時，噴

5、槍噴出的涂料微粒帶負電，被噴工件帶正電，微粒只在靜電力作用下向工件運動，最后吸附在其表面微粒在向工件靠近的過程中（ ）A不一定沿著電場線運動B所受電場力大小不變C電勢能逐漸減小D動能逐漸減小8、如圖所示，動滑輪下系有一個質量為1kg的物塊，細線一端系在天花板上，另一端繞過動滑輪用F=6N的恒力豎直向上拉細線的另一端滑輪、細線的質量不計，不計一切摩擦經過1s，則A拉力F做功為10JB拉力F做功為12JC物體的動能增加了10JD物體的機械能增加了12J9、如圖所示，固定的傾斜粗糙桿，桿與水平面夾角為(045)，桿上套有一個質量為m的圓環(huán)，圓環(huán)與豎直放置的輕質彈簧一端相連，彈簧的另一端固定在地面上的

6、A點，彈簧處于原長h時，讓圓環(huán)由靜止開始沿桿滑下，滑到桿的底端時速度恰好為零若以地面為參考面，則在圓環(huán)下滑過程中（ ）A圓環(huán)的機械能保持為mghB彈簧的彈性勢能先增大后減小再增大C彈簧彈力一直對圓環(huán)做正功D全過程彈簧彈性勢能的增加量小于圓環(huán)重力勢能的減少量10、如圖，兩位同學同時在等高處拋出手中的籃球A、B，A以速度v1斜向上拋出，B以速度v2豎直向上拋出，當A到達最高點時恰與B相遇。不計空氣阻力，A、B質量相等且均可視為質點，重力加速度為g，以下判斷正確的是A相遇時A的速度一定為零B相遇時B的速度一定為零CA從拋出到最高點的時間為D從拋出到相遇A、B豎直方向速度的變化量相同三、實驗題：本題共

7、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分） (1)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(2)另一實驗小組在在同一實驗的研究性學習中，利用所學的知識解決了如下問題：一輕質彈簧豎直懸掛于某一深度為h=35.0cm，且開口向下的小筒中（沒有外力作用時彈簧的下端位于筒內，用測力計可以同彈簧的下端接觸），如圖甲所示，若本實驗的長度測量工具只能測量露出筒外彈簧的長度l，現(xiàn)要測出彈

8、簧的原長l0和彈簧的勁度系數(shù)，該同學通過改變l而測出對應的彈力F，作出F-l圖象如圖乙所示，則彈簧的勁度系數(shù)為k =_N/m，彈簧的原長l0=_cm12（12分）某同學用下面的實驗裝置測量小車的質量，他的部分實驗步驟如下：（1）將軌道傾斜適當角度以平衡摩擦力；（2）將兩個光電門G1、G2固定在軌道側面（不影響小車在軌道上運行），測得兩光電門之間的距離為L；（3）測得遮光條的寬度為d，并將遮光條（質量不計）固定在小車上：（4）將質量未知的鉤碼用跨過定滑輪的細繩與小車連接，將小車從適當位置由靜止釋放，遮光條先后通過兩個光電門；（5）計時器記錄下遮光條通過G1、G2時遮光的時間分別為t1和t2，若L

9、=0.75m，d=0.5cm、t1=5.0l0-3 s、t2=2.510-3 s，則通過計算可得：a1=- m/s2；（計算結果保留2位有效數(shù)字）（6）保持鉤碼質量不變,在小車上加入質量為m的砝碼后進行第二次試驗，并測得小車運動的加速度大小為a2；（7）若鉤碼質量較小，可認為兩次試驗中鉤碼質量均滿足遠小于小車質量的條件，則小車質量可表示為M= （用a1、a2、m表示）；若所用鉤碼質量較大，明顯不滿足遠小于小車質量的條件，則小車質量可表示為M= （用a1、a2、m及重力加速度g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、（10分）如圖所示，人用定滑輪提升質量為20kg的物體，開始時繩都處于豎直狀態(tài)，物體靜止于地面，定滑輪距地面H=9m，人拉繩的手距地面h=1.0m。（g取10m/s2，物體可看做質點）(1)若人沿水平方向運動，使物體以加速度1.0m/s2加速向上運動，求當物體向上運動2m時人的速度及此過程中人對物體做的功；(2)若人沿水平方向以速度v0=1.0m/s勻速運動，求物體上升的高度x與運動時間的關系式，并求出物體上升到最高點用的時間。14（16分）如圖甲所示，水平放置的平行金屬板A、B間距為d=20cm，板長L=30cm，在金屬板的左端豎直放置一帶有小孔的擋板，小孔恰好位于A、B中間，距金屬板右端=

11、15cm處豎直放置一足夠大的熒光屏.現(xiàn)在A、B板間加如圖乙所示的方波形周期電壓，有大量質量=10-7kg、電荷量q=1.010-2C的帶負電粒子以平行于金屬板的速度=1.0104m/s持續(xù)射向擋板.已知U0=1.0102V，粒子重力不計，求:（1）粒子在電場中的運動時間;（2）t=0時刻進入的粒子離開電場時在豎直方向的位移大小;（3）撤去擋板后熒光屏上的光帶寬度.15（12分）如圖所示，真空室中電極K發(fā)出的電子(初速不計）經過電勢差為U1的加速電場加速后，沿兩水平金屬板C、D間的中心線射入兩板間的偏轉電場，最后打在熒光屏上CD兩板間的電勢差UCD隨時間變化如圖所示，設C、D間的電場可看作是均勻

12、的，且兩板外無電場已知電子的質量為m、電荷量為e(重力不計)，C、D極板長為L, 板間距離為d,偏轉電壓U2,熒光屏距C、D右端的距離為L/6, 不同時刻從K極射出的電子都能通過偏轉電極且不計電子間的相互作用求：（1）電子通過偏轉電場的時間t0（2）若UCD的周期T=t0, 熒光屏上電子能夠到達的區(qū)域的長度；（3）若UCD的周期T=2t0, 到達熒光屏上O點的電子的動能？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、A【解析】飛機斜向上加速直線飛行，加速度斜向上，故其合力也斜向上；飛機受重力和空氣對其作用力，根據平行四邊形法

13、則作圖如下：A該圖與結論相符，選項A正確；B該圖與結論不相符，選項B錯誤；C該圖與結論不相符，選項C錯誤；D該圖與結論不相符，選項D錯誤；2、D【解析】A. 勻強電場中平行的等間距的兩點間的電勢差相等，故有：即：可得點電勢為：故A錯誤；B.，故質子從到電場力做功為：電場力做正功電勢能減小了8eV，故B錯誤；C. 經計算可知，點和點的電勢相同，故連點連線為等勢線，由于，故為等腰三角形，點到直線的距離為：由電場強度與電壓的關系可得，電場強度大小為：故C錯誤；D.連線為等勢線，故質子拋出后做類平拋運動，落到點時，垂直于電場線方向的位移為，所需時間為：故D正確。3、B【解析】取沿斜面向上為正方向。撤去

14、F前后物體都做勻變速直線運動，兩個過程物體都做勻變速直線運動，根據位移關系可得：解得：故ACD錯誤，B正確。故選B。4、D【解析】A人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動，根據萬有引力提供向心力，設衛(wèi)星的質量為m、軌道半徑為r、地球質量為M，根據萬有引力提供向心力有：解得：故軌道3半徑比軌道1半徑大，衛(wèi)星在軌道1上線速度較大，A錯誤；B根據萬有引力提供向心力有：解得：半徑越大，角速度越小，軌道3半徑比軌道1半徑大，衛(wèi)星在軌道1上角速度較大，故B錯誤；CD根據萬有引力提供向心力有：解得故衛(wèi)星在軌道2上的經過P點時的加速度等于它在軌道3上經過P點時的加速度，衛(wèi)星在軌道1上經過Q點時的加速度等于它在軌道2上經

15、過Q點時的加速度，C錯誤；D正確。故選D。5、C【解析】ABC對小球受力分析如圖根據平衡條件可知，解得，隨著減小，F(xiàn)1，F(xiàn)2都在增大，故AB錯誤，C正確；D由于小球處于靜止狀態(tài)，兩只筷子對小球的合力等于小球的重力，故一直不變，故D錯誤。故選C。6、A【解析】以結點B為研究對象，分析受力情況，作出力的合成圖，根據平衡條件得出力與三角形ABC邊長的關系，再分析繩子拉力和BC桿的作用力的變化情況【詳解】以結點B為研究對象，分析受力情況，作出力的合成圖如圖，根據平衡條件則知，F(xiàn)、N的合力F合與G大小相等、方向相反.根據三角形相似得：，又F合=G，得：，現(xiàn)使BCA緩慢變小的過程中，AB變小，而AC、BC

16、不變，則得到，F(xiàn)變小，N不變，所以繩子越來越不容易斷，作用在BC桿上的壓力大小不變；故選A.【點睛】本題運用三角相似法研究動態(tài)平衡問題，直觀形象，也可以運用函數(shù)法分析研究二、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、AC【解析】A. 由于涂料微粒有初速度，故不一定沿電場線方向運動，故A正確；B. 由圖知，工件帶正電，涂料微粒帶負電，則在涂料微粒向工件靠近的過程中，離工件越近，根據庫侖定律得知，涂料微粒所受庫侖力越大故B錯誤；CD.涂料微粒向工件靠近的過程中，電場力對涂料微粒做正

17、功，其電勢能減小，動能增大故C正確，D錯誤故選AC8、BD【解析】AB.如圖所示,物體受到兩個力的作用:拉力F=2F和重力mg.由牛頓第二定律得F-mg=ma，a=2m/s2，物體從靜止開始運動,1s內的位移為：x=12at2=12212m=1m 拉力F的作用點為繩的端點,在物體發(fā)生1 m位移的過程中,繩的端點的位移為s=2s=2m所以拉力F做的功為W=Fs=62 J=12 J，故A錯誤，B正確；C物體的速度v=at=2m/s2，物體的動能增加了Ek=12mv2=12122J=2J，故C錯誤； D.拉力做的功等于物體機械能的增加量，所以物體的機械能增加了12J，故D正確故選BD9、BD【解析】

18、初位置時彈簧的彈性勢能為零，環(huán)的機械能為mgh，由于摩擦力做負功，彈力先做負功后做正功再做負功，所以環(huán)的機械能不守恒，故A錯誤；彈簧的彈性勢能隨彈簧的形變量的變化而變化，由圖知彈簧先縮短后再伸長，故彈簧的彈性勢能先增大再減小后增大，故B正確；彈簧的彈性勢能先增大再減小后增大，彈力先做負功后做正功再做負功，故C錯誤；對于彈簧和物體系統(tǒng)，重力勢能減小，彈性勢能增加，同時摩擦生熱，根據能量守恒定律，全過程彈簧彈性勢能的增加量小于圓環(huán)重力勢能的減少量，故D正確10、BCD【解析】A相遇時A還具有水平速度，則相遇時A的速度不為零，選項A錯誤；B因A在最高點的豎直速度為零，AB豎直方向運動情況相同，則相遇

19、時B的速度一定為零，選項B正確；C兩球運動到最高點的時間相等，即，選項C正確；D根據可知，從拋出到相遇A、B豎直方向速度的變化量相同，選項D正確。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； 200； 25 【解析】（1）在圖象中橫截距表示彈簧的原長，故a的原長比b的短，故A錯誤；在圖象中斜率表示彈簧的勁度系數(shù)k，故a的勁度系數(shù)比b的大，故B正確、C錯誤；彈簧的彈力滿足胡克定律，彈力與彈簧的形變量成正比，故D錯誤，故選B（2）根據胡克定律F與l的關系式為：F=k（l+h-l0）=kl+k（h-l0），從圖象中可得直線的斜率為2N/cm，截距

20、為20N，故彈簧的勁度系數(shù)為：k=2N/cm=200N/m；由k（h-l0）=20N；于是：l0=25cm.12、（5）（7）;【解析】試題分析:（5）遮光條通過第一個光電門的速度為:、通過第二個光電門的速度為:，根據速度位移公式得：（7）兩次試驗中鉤碼質量均滿足遠小于小車質量，則鉤碼的重力等于拉力，設鉤碼質量為m0，則有：，聯(lián)立解得:.若所用鉤碼質量較大，明顯不滿足遠小于小車質量的條件，對整體分析，有：，聯(lián)立解得:.考點：本題考查探究牛頓第二定律四、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) v/=3.33m/s，

21、W=440J；(2) ；15s【解析】(1)設物體的速度為v，人的速度v，則解得當物體向上運動2m時物體的速度v=2m/s根據動能定理可得解得W=440J物體與人的速度關系 由題意得，可得cos=0.6解得此時人的速度v/=3.33m/s (2) 由圖可知得將x=H=9m代入上式得t=15s14、（1）310-5s（2）1.75cm（3）19.75cm【解析】（1）粒子的水平分速度不變，則在電場中的運動時間.（2）在0-210-5s內粒子在豎直方向做勻加速直線運動，在210-5-310-5s內粒子在豎直方向做勻減速運動，加速度大小始終，為.離開電場時豎直方向位移.（3）粒子在電場中的運動時間等于電場變化的周期，故撤去擋板后，粒子離開電場的速度都相同，如圖所示，時刻進入的粒子向下偏轉的距離最大，粒子先向下偏轉做類平拋運動，再做類平拋運動的逆運動，最后向上做類平拋運動，三段過程中粒子在豎直方向的位移大小均為.粒子向上偏轉能夠從上極板邊緣飛出，則粒子飛出電場區(qū)域的范圍寬度為.粒子離開電