安徽省阜陽市界首市界首中學2022-2023學年物理高三第一學期期中統(tǒng)考試題（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷注意事項1考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回2答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符4作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效5如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗一、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

2、符合題目要求的。1、吳老師駕車從“杭州二中”開往“諸暨五泄風景區(qū)”，導航地圖如圖所示，則以下說法錯誤的是（）A研究汽車在導航圖中的位置時，可以把汽車看作質點B圖中顯示的“1小時48分”是指時間間隔C“距離最短”中的“87公里”是指位移大小D高速公路某處路邊豎有限速標志120km，指的是車輛行駛在該路段過程中，瞬時速度不能超過120km/h2、如圖所示，一幼兒園小朋友在水平桌面上將三個形狀不規(guī)則的石塊成功疊放在一起，受到老師的表揚下列說法正確的是（ ）A石塊b對a的支持力與a受到的重力是一對相互作用力B石塊b對a的支持力一定等于a受到的重力C石決c受到水平桌面向左的摩擦力D右塊c對b的作用力一定

3、豎直向上3、在同一地點，甲、乙兩物體沿同一方向做直線運動的速度時間圖象如圖所示，則（ ）A甲物體比乙物體早出發(fā)2sB再次相遇前，在4s時，甲、乙兩物體相距最遠C6s時，甲、乙兩物體相遇D甲、乙兩物體加速時，甲物體的加速度小于乙物體的加速度4、（改編）一個單擺，如果擺球的質量增加為原來的4倍，擺球經過平衡位置時的速度減為原來的，則單擺的（ ）A頻率不變，振幅不變B頻率不變，振幅改變C頻率改變，振幅不變D頻率改變，振幅改變5、某物體在三個共點力的作用下處于靜止狀態(tài)，若把其中一個力 F1 的方向沿順時針轉過60 角而保持其大小不變，其余兩力保持不變，則此時物體所受的合力大小為AF1BF1C2 F1D

4、無法確定6、兩個質量均為的小球，用兩條輕繩連接，處于平衡狀態(tài)，如圖所示?，F(xiàn)突然剪斷輕繩，讓小球下落，在剪斷輕繩的瞬間，設小球的加速度分別用和表示，則（）ABCD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、如圖所示，一根不可伸長的輕繩兩端連接兩輕環(huán)A、B，兩環(huán)分別套在相互垂直的水平桿和豎直桿上，輕繩繞過光滑的輕小滑輪，重物懸掛于滑輪下，始終處于靜止狀態(tài)，下列說法正確的是（ ）A只將環(huán)A下移動少許，繩上拉力變大，環(huán)B所受摩擦力變小B只將環(huán)A向下移動少許，繩上拉力不變，環(huán)B所受摩擦

5、力不變C只將環(huán)B向右移動少許，繩上拉力變大，環(huán)B所受桿的彈力不變D環(huán)A受三個力作用，環(huán)B受四個力作用8、如圖所示小球沿水平面通過O點進入半徑為R的半圓弧軌道后恰能通過最高點P，然后落回水平面，不計一切阻力，下列說法正確的是 （ ）A小球落地點離O點的水平距離為RB小球落地點時的動能為5mgR/2C小球運動到半圓弧最高點P時向心力恰好為零D若將半圓弧軌道上的1/4圓弧截去，其他條件不變，則小球能達到的最大高度比P點高0.5R9、如圖所示，A為靜止于地球赤道上的物體，B為繞地球沿橢圓軌道運行的衛(wèi)星，C為繞地球做圓周運動的衛(wèi)星，P為B、C兩衛(wèi)星軌道的交點。已知A、B、C繞地心運動的周期相同，下列說法

6、中正確的是（）A物體A和衛(wèi)星C具有相同大小的加速度B衛(wèi)星C的運行速度大于物體A的速度C物體A的運行速度一定小于第一宇宙速度D衛(wèi)星B在P點的加速度與衛(wèi)星C在該點加速度大小相等10、如圖所示，半圓柱體P放在粗糙的水平地面上，其右端有一固定放置的豎 直擋板MN，在半圓柱體P和MN之間放有一個光滑均勻的小圓柱體Q，整個裝置處于靜止狀態(tài)，若使MN保持豎直并且緩慢地向右平移，在Q滑落到地面之前，P始終保持靜止，在此過程中AQ對P的壓力逐漸增大BQ對P的壓力逐漸減小C地面對P的摩擦力逐漸增大D地面對P的支持力逐漸減小三、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

7、（6分）某同學用圖甲所示的裝置驗證動量守恒定律。圖中AB為斜槽，BC為水平槽。（1）下列說法正確的是_。A該實驗要求入射小球的質量應大于被碰小球的質量B該實驗要求入射小球和被碰小球必須是金屬材質C該實驗通過測量入射小球從斜槽上由靜止釋放的高度h得到小球碰撞前的速度D該實驗通過測量小球做平拋運動的豎直位移間接得到小球碰撞前后的速度（2）實驗時先使入射小球從斜槽上某一固定位置S多次由靜止釋放，落到位于水平地面的記錄紙上并留下痕跡，從而確定P點的位置；再把被碰小球放在水平槽末端，讓入射小球仍從位置S多次由靜止釋放，跟被碰小球碰撞后，兩球分別在記錄紙上留下各自的落點痕跡，從而確定M、N點的位置。實驗中

8、，確定P點位置時多次落點的痕跡如圖乙所示，刻度尺的零刻線與O點對齊，則OP=_cm。（3）該實驗若要驗證兩小球碰撞前后的動量是否守恒，需要分別測量記錄紙上M點距O點的距離LOM、P點距O點的距離LOP、N點距O點的距離LON。除此之外，還需要測量的物理量是_，需要驗證的關系式為_（其中涉及需要測量的物理量請用自己設定的字母表示）。（4）該實驗巧妙運用了平拋運動的規(guī)律。請以平拋運動為例，分析論證當物體所受的合力與初速度方向不在一條直線上時，物體必做曲線運動_。12（12分）在探究“彈力和彈簧伸長量的關系”時，小明同學用如圖(a)所示的實驗裝置進行實驗；將該彈簧豎直懸掛起來，在自由端掛上砝碼盤。通

9、過改變盤中砝碼的質量，用刻度尺測出彈簧對應的長度，測得實驗數據如下：實驗次數123456砝碼質量m/g0306090120150彈簧的長度x/cm6.007.148.349.4810.6411.79小明同學根據實驗數據在坐標紙上用描點法畫出xm圖像如圖(b)所示。作出的圖線與坐標系縱軸有一截距，其物理意義是_，該彈簧的勁度系數k=_N/m。(結果保留3位有效數字，重力加速度g取10 m/s2)該同學得到該彈簧的勁度系數的實驗結果與考慮砝碼盤的質量相比，結果_。選填（“偏大” “偏小”或“相同”）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

10、演算步驟。13（10分）公安機關涉案槍支彈藥性能鑒定工作規(guī)定指出，不能發(fā)射制式彈藥的非制式槍支，其所發(fā)射彈丸的槍口比動能大于等于1.8焦耳/平方厘米都認定為槍支，槍口比動能是指子彈彈頭離開槍口的瞬間所具有的動能除以槍口的橫截面積，現(xiàn)有一玩具槍，其槍管長度L=20cm，槍口截面面積為S=0.36cm2，子彈質量為m=2g，在測試中，讓玩具槍在高度h=1.8m處水平發(fā)射，實測子彈射程為12m，不計子彈受到的阻力，求：（1）子彈出槍口的速度；（2）此玩具槍是否可能被認定為槍支，請計算說明。（3）假設在槍管內子彈始終受到恒定的推力，試求此推力的大小。14（16分）真空中有如圖所示的矩形區(qū)域，該區(qū)域總高

11、度為2h、總寬度為4h，其中上半部分有磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的水平勻強磁場，下半部分有方向豎直向下的勻強電場以水平分界線為x軸，正中心為坐標原點O，在處有一與x軸垂直的足夠大的光屏(圖中未畫出)質量為m、電荷量為q的帶負電粒子不斷地從下邊界中點P處由靜止開始經過勻強電場加速，通過坐標原點后射入勻強磁場中粒子間的相互作用和粒子重力均不計(1)若粒子從P點開始到第二次通過x軸時，恰好過x=h的點A，求加速電場的場強(2)若要求粒子從磁場的右側邊界射出，求符合條件的加速電場場強的范圍(3)若將光屏向x軸正方向平移，粒子打在屏上的位置始終不改變，則加速電場的場強多大?粒子在電場和磁場中運

12、動的總時間多長?15（12分）靜止在水平地面上的兩小物塊A、B，質量分別為 ，；兩者之間有一被壓縮的微型彈簧，A與其右側的豎直墻壁距離，如圖所示某時刻，將壓縮的微型彈簧釋放，使A、B瞬間分離，兩物塊獲得的動能之和為釋放后，A沿著與墻壁垂直的方向向右運動A、B與地面之間的動摩擦因數均為重力加速度取A、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短（1）求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大??；（2）物塊A、B中的哪一個先停止？該物塊剛停止時A與B之間的距離是多少？（3）A和B都停止后，A與B之間的距離是多少？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

13、項是符合題目要求的。1、C【解析】A.研究汽車在導航圖中的位置時，汽車的大小可以忽略，故可以把汽車看作質點；故A正確，不符合題意；B.圖中顯示的“1小時48分”是指時間間隔，故B正確，不符合題意；C. “距離最短”中的“87公里”是指路程，故C錯誤，符合題意；D.進入隧道前路邊豎有限速標120km，為120km/h，指瞬時速度，意思為指的是車輛經過隧道過程中，瞬時速度不能超過120km/h；故D正確，不符合題意2、D【解析】A.石塊b對a的支持力與a受到的重力同時作用在a上，不是相互作用力，故A項錯誤；B. 以a為研究對象，受重力、b對a的支持力和摩擦力，b對a的支持力不等于a受到的重力，故B

14、項錯誤；C.以三個物體組成的整體為研究對象，整體只受到重力和桌面的支持力，水平方向不受摩擦力故C項錯誤；D. 選取ab作為整體研究，根據平衡條件，則石塊c對b的作用力與其重力平衡，則塊c對b的作用力一定豎直向上，故D項正確；3、B【解析】A由圖知，甲物體比乙物體晚出發(fā)2s。故A不符合題意。B在t=4s前，甲物體比乙物體快，甲物體在乙物體的前方，兩者間距逐漸增大。在t=4s后，甲物體比乙物體慢，兩者間距逐漸減小，因此，在4s時，甲、乙兩物體相距最遠。故B符合題意。C6s時，甲的速度為10m/s，0-6s內，甲的位移為：乙的位移為：可知6s時兩者位移不等，所以沒有相遇。故C不符合題意。D根據圖象的

15、斜率表示加速度，知甲、乙兩物體加速時，甲物體的加速度大于乙物體的加速度。故D不符合題意。4、B【解析】CD決定單擺周期的是擺長及當地重力加速度，即，單擺的周期與質量無關，與單擺的運動速度也無關當然，頻率也與質量和速度無關，故C錯誤，D錯誤；AB決定振幅的是外來因素反映在單擺的運動中，可以從能量去觀察，從上面分析我們知道，在平衡位置（即最低點）時的動能，當m增為原來的4倍，速度減為原來的時，動能不變，最高點的重力勢能也不變但是由于第二次擺的質量增大了（實際上單擺已經變成另一個擺動過程了），勢能不變，m大了，h就一定變小了，也就是說，振幅減小了故A錯誤，B正確5、A【解析】力平衡中任意兩個力的合力

16、與第三個力等值、反向、共線，故除F1外的兩個力的合力大小等于F1，方向與F1反向，故等效成物體受兩個互成120的大小等于F1的力作用；根據平行四邊形定則可知，兩個大小相等且互成120的力合成時，合力在兩個分力的角平分線上，大小等于分力，故此時物體所受到的合力大小為F1；AF1，與結論相符，選項A正確；BF1，與結論不相符，選項B錯誤；C2 F1，與結論不相符，選項C錯誤；D無法確定，與結論不相符，選項D錯誤；故選A。6、A【解析】剪斷OA瞬間，對AB整體分析，由牛頓第二定律知，整體加速度為；即剪斷OA瞬間， AB間繩的張力突變?yōu)榱?，小球AB只受重力，其加速度。故選A.二、多項選擇題：本題共4小

17、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、BC【解析】設滑輪兩側繩子與豎直方向的夾角為，繩子的長度為L，B點到墻壁的距離為S，如圖所示：根據幾何知識和對稱性，得：以滑輪為研究對象，設繩子拉力大小為F，根據平衡條件得：得：AB.只將環(huán)A下移動少許，即移到點，S和L均不變，由式知，夾角不變，不變，所以由式得知，F(xiàn)不變；因拉力不變，則B受力不變，故摩擦力不變，故A錯誤，B正確；C.只將環(huán)B向右移動少許，即移到點，S增加，而L不變，則由式得知，夾角增大，減小，所以由式得知，F(xiàn)增大。對整體受力分析可知，環(huán)B所

18、受桿的彈力等于兩物體的重力之和，保持不變，故C正確。D.由題知A、B都是輕環(huán)，所以都不考慮自身的重力，對A受力分析可知，其受輕繩的拉力、向上的摩擦力和輕桿向左的支持力，共三個力作用；對B受力分析可知，其受輕繩的拉力、向右摩擦力和輕桿向上的支持力，共三個力作用，故D錯誤。8、BD【解析】試題分析：小球恰能通過圓弧最高點P，重力恰好提供向心力，可由牛頓第二定律先求出小球通過最高點P的速度，小球離開最高點后做平拋運動，可由動能定理求解落地速度，將半圓弧軌道上部的14圓弧截去，同樣可以用動能定理求解最大高度小球恰好通過最高點P，即在P點重力恰好完全充當向心力，向心力不為零，則有：mg=mvp2R，解得

19、vP=gR，小球離開最高點后做平拋運動，則有2R=12gt2，x=vPt，解得小球落地點離O點的水平距離為x=2R，A、C錯誤；小球平拋過程中，只有重力做功，由動能定理得mg2R=Ek-12mvp2，解得小球落地點時的動能為Ek=5mgR2，B正確；根據機械能守恒定律可知，小球通過O點的動能等于小球落地點時的動能若將半圓弧軌道上部的14圓弧截去，小球到達最高點時的速度為零，從O到最高點的過程，由動能定理得-mg（R+h）=0-Ek，解得h=1.5R，所以小球能達到的最大高度比P點高1.5R-R=0.5R，D正確9、BCD【解析】A物體A靜止于地球赤道上隨地球一起自轉，衛(wèi)星C為繞地球做圓周運動，

20、它們繞地心運動的周期相同，根據向心加速度的公式可知衛(wèi)星C的加速度較大，故A錯誤；B物體A和衛(wèi)星C的周期相等，則角速度相等，根據知，半徑越大，線速度越大，所以衛(wèi)星C的運行速度大于物體A的速度，故B正確；C第一宇宙速度是最大的環(huán)繞速度，圓周軌道半徑為地球半徑，萬有引力提供向心力解得衛(wèi)星C的運行速度小于第一宇宙速度，而衛(wèi)星C的運行速度大于物體A的速度，所以物體A的運行速度一定小于第一宇宙速度，故C正確；D萬有引力提供向心力解得兩衛(wèi)星距離地心的距離相等，則加速度相等，故D正確。故選BCD。10、AC【解析】AB對圓柱體Q受力分析，受到重力、桿MN的支持力和半球P對Q的支持力，如圖所示：重力的大小和方向

21、都不變，桿MN的支持力方向不變、大小變，半球P對Q的支持力方向和大小都變，然后根據平衡條件，得到N1=mgtan由于不斷增大，故N1不斷增大，N2也不斷增大；故A錯誤，B正確C對PQ整體受力分析，受到總重力、MN桿的支持力N1，地面的支持力N3，地面的靜摩擦力f，如圖所示：根據共點力平衡條件，有f=N1=mgtan由于不斷增大，故f不斷增大；故C正確。D物體P一直保持靜止，N3=（M+m）g，保持不變；故D錯誤。故選AC。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、A 39.80 入射小球的質量m1 和被碰小球的質量m2 見解析 【解析】（1）

22、1AB、要使兩球發(fā)生對心正碰，兩球半徑應相等，為防止入射球碰撞后反彈，入射小球的質量應大于被碰小球的質量，而對小球的材質無要求，故A正確，B錯誤；C、入射小球從靜止下落過程中會受到回到對其的摩擦力作用，由于摩擦力做功未知，所以不能通過測量入射小球從斜槽上由靜止釋放的高度h得到小球碰撞前的速度，故C錯誤；D兩球碰撞后均做平拋運動，平拋的初速度為，豎直高度相同，則下落時間相等，故只需要測量平拋的水平位移而不需要測量豎直高度；故選A；（2）2為保證減小實驗誤差，則應用最小的圓把所有落點圈起來，其中心為平均落地點，即讀軌跡中心到O點的距離即為OP的長度，毫米刻度尺的最小分度是毫米，所以OP=39.80

23、cm；（3）34據平拋運動可知，落地高度相同，則運動時間相同，設落地時間為t，則：令入射小球的質量為m1和被碰小球的質量m2，根據動量守恒定律有：m1v0=m1v1+m2v2，m1LOP=m1LOM+m2LON則還需測量：入射小球的質量m1 和被碰小球的質量m2；（4）5由于物體在平拋運動中僅受重力作用，根據牛頓第二定律可知，其加速度a的方向與重力方向相同，即豎直向下。根據加速度的定義可知，物體在任意時間t內的速度變化量v的方向必與加速度a的方向相同，即豎直向下。如圖所示，由于v0的方向水平向右，而v的方向豎直向下，由矢量三角形定則可知vt的方向必與v0的方向不同，即運動方向發(fā)生改變，則必做曲

24、線運動。12、砝碼盤中未放砝碼時彈簧的長度 25.9 相同 【解析】(2)1圖線與縱坐標軸的交點表示砝碼盤中未放砝碼時彈簧的長度2結合表中數據可知，彈簧的勁度系數(3)3根據公式F=kx計算出的勁度系數，是否考慮砝碼盤的質量對結果無影響，故結果相同四、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）20m/s；（2）不能認定為槍支；（3）2N【解析】（1）子彈離開槍口后做平拋運動，運動時間由x=vt，則 （2）子彈動能Ekmv20.4J，槍口比動能=1.41J/cm2，故不能認定為槍支（3）在槍管內，由公式v2=2ax得，a

25、1000m/s2，根據牛頓第二定律可知F=ma=2N點睛：本題主要考查了平拋運動和牛頓第二定律，利用平拋運動的特點求得初速度，知道加速度是勻變速直線運動的橋梁.14、（1）（2）（3）【解析】（1）粒子在電場中加速粒子在磁場中旋轉由幾何關系得粒子做圓周運動的半徑三式聯(lián)立可得（2）粒子能從磁場的右側邊界射出時，須滿足粒子在電場中加速粒子在磁場中旋轉各式聯(lián)立可得（3）粒子打在屏上的位置始終不變，則粒子離開磁場時速度方向必平行于x軸正向，由幾何關系知，進入勻強磁場后做勻速圓周運動的半徑帶電粒子在電場中加速過程三式聯(lián)立得從O點進入磁場后先運動半個圓周再返回電場減速到0又返回磁場時速度仍是，如此周期性運動最后從磁場的右邊界水平射出帶電粒子在磁場中運動周期帶電粒子在磁場中運動