湖南省醴陵市2022-2023學年物理高三第一學期期中復(fù)習檢測模擬試題（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷注意事項：1答卷前，考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角條形碼粘貼處。2作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y(jié)束后，請將本試卷和

2、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、如圖所示，直桿BC的一端用鉸鏈固定于豎直墻壁，另一端固定一個小滑輪C，細繩下端掛一重物，細繩的AC段水平不計直桿、滑輪及細繩的質(zhì)量，忽略所有摩擦若將細繩的端點A稍向下移至A點，使之重新平衡，則此時滑輪C的位置（ ）A在AA之間B與A點等高C在A點之下D在A點之上2、下列關(guān)于物理學史上的四個重大發(fā)現(xiàn)，其中說法不正確的是A卡文迪許通過扭秤實驗，測定出了萬有引力常量B奧斯特通過實驗研究，發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)C法拉第通過實驗研究，發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象D牛頓根據(jù)理想斜面實驗，提出力不是

3、維持物體運動的原因3、如圖所示，質(zhì)量為m的物體在水平傳送帶上有靜止釋放，傳送帶由電動機帶動，始終保持以速度v做勻速運動物體與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為，物體最后能與傳送帶保持相對靜止對于物體從開始釋放到與傳送帶相對靜止這一過程，下列說法正確的是（ ）A電動機多做的功為mv2B摩擦力對物體做的功為mv2C傳送帶克服摩擦力做的功為mv2D電動機增加的功率為mgv4、如圖所示，一小球從A點由靜止開始沿斜面向下做勻變速直線運動，若到達B點時速度為v，到達C點時速度為2v，則ABBC等于（）A11B12C13D145、用一根長1m的輕質(zhì)細繩將一副質(zhì)量為1kg的畫框?qū)ΨQ懸掛在墻壁上，已知繩能承受的最大張力為

4、，為使繩不斷裂，畫框上兩個掛釘?shù)拈g距最大為（?。〢BCD6、一質(zhì)點做勻加速直線運動，位移為x1時，速度的變化為v；緊接著位移為x2時，速度的變化仍為v.則質(zhì)點的加速度為（ ）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，一根輕質(zhì)彈簧一端固定于光滑豎直桿上，另一端與質(zhì)量為m的滑塊P連接，P穿在桿上，一根輕繩跨過定滑輪將滑塊P和重物Q連接起來，重物Q的質(zhì)量M=6m，把滑塊從圖中A點由靜止釋放后沿豎直桿上下運動，當它經(jīng)過A、B兩點時彈簧對滑塊的彈力大小相等，已知OA

5、與水平面的夾角=53，OB長為L，與AB垂直，不計滑輪的摩擦力，重力加速度為g，滑塊P從A到B的過程中，說法正確的是A對于滑塊Q，其重力功率先增大后減小B滑塊P運動到位置B處速度達到最大，且大小為C輕繩對滑塊P做功4mgLDP與Q的機械能之和先減小后增加8、地下礦井中的礦石裝在礦車中，用電機通過豎井運送至地面某豎井中礦車提升的速度大小v隨時間t的變化關(guān)系如圖所示，其中圖線分別描述兩次不同的提升過程，它們變速階段加速度的大小都相同；兩次提升的高度相同，提升的質(zhì)量相等不考慮摩擦阻力和空氣阻力對于第次和第次提升過程，A礦車上升所用的時間之比為4:5B電機的最大牽引力之比為2:1C電機輸出的最大功率之

6、比為2:1D電機所做的功之比為4:59、如圖所示，一斜面固定在水平地面上，質(zhì)量不相等的物體，A、B疊放后一起沿斜面下滑，已知物體B的上表面水平，則下列判斷正確的是A若A、B一起勻速下滑，增加A的質(zhì)量，A、B仍一起勻速下滑B若A、B一起勻速下滑，給A施加一個豎直向下的力F，A、B將加速下滑C若A、B一起加速下滑，增加A的質(zhì)量，A、B仍保持原來的加速度一起加速下滑D若A、B一起加速下滑給A施加一個豎直向下的力F，A、B仍保持原來的加速度一起加速下滑10、如圖所示，細線的一端系于天花板上，另一端系一質(zhì)量為m的小球。甲圖讓小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動，此時細線與豎直方向的夾角為，細線中的張力為F1，小

7、球的加速度大小為a1；乙圖中讓細線與豎直方向成角時將小球由靜止釋放，小球在豎直面內(nèi)擺動。剛釋放瞬間細線中的張力為F2，小球的加速度大小為a2，則下列關(guān)系正確的是AF1= F2 BF1 F2 Ca1= a2 Da1 a2三、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分）某同學在研究性學習中用如圖裝置來驗證機械能守恒定律，輕繩兩端系著質(zhì)量相等的物體A、B，物體B上放一金屬片C，鐵架臺上固定一金屬圓環(huán)，圓環(huán)處在物體B的正下方，系統(tǒng)靜止時，金屬片C與圓環(huán)間的高度差為h，由靜止釋放后，系統(tǒng)開始運動，當物體B穿過圓環(huán)時，金屬片C被擱置在圓環(huán)上，兩光電門固定

8、在鐵架臺P1、P2處，通過數(shù)字計時器可測出物體B通過P1、P2這段距離的時間。（1）若測得P1、P2之間的距離為d，物體B通過這段距離的時間為t，則物體B剛穿過圓環(huán)后的速度v=_。（2）若物體A、B的質(zhì)量均用M表示，金屬片C的質(zhì)量用m表示，該實驗中驗證下面_（填正確選項的序號）等式成立，即可驗證牛頓第二定律。Amgh=12Mv2 Bmgh=Mv2Cmgh=12(2M+m)v2 Dmgh=12(M+m)v2 （3）本實驗中的測量儀器除了刻度尺、數(shù)字計時器外，還需要_。（4）若Mm，改變金屬片C的質(zhì)量m，使物體B由同一高度落下穿過圓環(huán)，記錄各次的金屬片C的質(zhì)量m，以及物體B通過P1、P2這段距離的

9、時間t，以mg為橫軸，以_（選填“t2”或“1t2”）為縱軸，通過描點作出的圖線是一條過原點的直線。12（12分）未來在一個未知星球上用如圖甲所示裝置研究平拋運動的規(guī)律。懸點O正下方P點處有水平放置的熾熱電熱絲，當懸線擺至電熱絲處時能輕易被燒斷，小球由于慣性向前飛出做平拋運動?，F(xiàn)對小球采用頻閃數(shù)碼照相機連續(xù)拍攝。在有坐標紙的背景屏前，拍下了小球在做平拋運動過程中的多張照片，經(jīng)合成后，照片如圖乙所示。a、b、c、d為連續(xù)四次拍下的小球位置，已知照相機連續(xù)拍照的時間間隔是0.10s，照片大小如圖中坐標所示，又知該照片的長度與實際背景屏的長度之比為1：4，則：(1)由以上信息，可知a點_（填“是”或

10、“不是”）小球的拋出點。(2)由以上及圖信息，可以推算出該星球表面的重力加速度為_m/s2。（結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）(3)由以上及圖信息可以算出小球平拋的初速度是_m/s。（結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）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）已知某星球半徑R，宇航員在該星球表面研究了帶電粒子在電場中的運動情況，如圖所示，x軸沿水平方向，y軸豎直向上第一象限中有沿x軸的正方向的勻強電場，第二象限中有沿y軸負方向的勻強電場，兩電場的電場強度大小均為E一個質(zhì)量為m，電荷量為q的帶電質(zhì)點以初速度v0從x軸上P(L，0)點射入

11、第二象限，已知帶電質(zhì)點在第二象限中做直線運動，并且能夠連續(xù)兩次通過y軸上的同一個點Q(未畫出),萬有引力常量為G.求：（1）該星球的質(zhì)量M；（2）初速度v0與x軸正方向的夾角；（3）P、Q兩點間的電勢差UPQ；（4）帶電質(zhì)點在第一象限中運動所用的時間 14（16分）2012年11月，我國艦載機在航母上首降成功。假設(shè)著艦過程中航母靜止不動，某一艦載機質(zhì)量，著艦速度，著艦過程艦載機發(fā)動機的推力大小恒為，若空氣阻力和甲板阻力保持不變。（1）若飛機著艦后，關(guān)閉發(fā)動機，僅受空氣阻力和甲板阻力作用，飛機將在甲板上以的加速度做勻減速運動，航母甲板至少多長才能保證飛機不滑到海里；（2）為了讓飛機在有限長度的跑

12、道上停下來，甲板上設(shè)置了阻攔索讓飛機減速，同時考慮到飛機尾鉤掛索失敗需要復(fù)飛的情況，飛機著艦時并不關(guān)閉發(fā)動機。若飛機著艦后就鉤住阻攔索，如圖所示為飛機鉤住阻攔索后某時刻的情景，此時飛機的加速度大小，速度，阻攔索夾角，兩滑輪間距，。求此時阻攔索承受張力的大小和飛機從著艦到圖示時刻阻攔索對飛機所做的功。15（12分）物體A在水平力F作用下，沿著傾角為37的斜面勻速上滑，物體A所受到的重力為，它與斜面之間的動摩擦因數(shù)，求：（1）物體A所受到的支持力（2）水平外力F的大?。?）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、D【解析】

13、由于桿一直平衡，對兩根細繩拉力的合力沿桿的方向向下，又由于同一根繩子的張力處處相等，而且兩根細繩的拉力大小相等且等于物體的重力G，根據(jù)平行四邊形定則，合力一定在角平分線上，若將細繩的端點A稍向下移至A點，若桿不動，則ACB小于BCG，則不能平衡，若要桿再次平衡，則兩繩的合力一定還在角平分線上，所以BC桿應(yīng)向上轉(zhuǎn)動一定的角度，此時C在A點之上，故D正確2、D【解析】A卡文迪許通過扭秤實驗，測定出了引力常量故A不符合題意B奧斯特通過實驗研究，發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場故B不符合題意C法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象，而紐曼與韋伯通過實驗研究，總結(jié)出法拉第電磁感應(yīng)定律，人們?yōu)榧o念他，從而命名為法拉第電磁感應(yīng)定律故

14、C不符合題意D伽利略根據(jù)理想斜面實驗，提出力不是維持物體運動的原因故D符合題意3、D【解析】試題分析：A、電動機多做的功轉(zhuǎn)化成了物體的動能和內(nèi)能，物體在這個過程中獲得動能就是，所以電動機多做的功一定要大于，所以A錯誤B、在運動的過程中只有摩擦力對物體做功，由動能定理可知，摩擦力對物體做的功等于物體動能的變化，即為，所以B錯誤C、傳送帶克服摩擦力做的功就為電動機多做的功，所以由A的分析可知，C錯誤D、電動機增加的功率即為克服摩擦力做功的功率，大小為fv=mgv，所以D正確故選D4、C【解析】由題意可知則ABBC=1:3故選C。5、A【解析】本題考查力的合成與分解的運用；共點力平衡的條件及其應(yīng)用【

15、詳解】一個大小方向確定的力分解為兩個等大的力時，合力在分力的角平分線上，且兩分力的夾角越大，分力越大，因而當繩子拉力達到F=10N的時候，繩子間的張角最大，為120，此時兩個掛釘間的距離最大；畫框受到重力和繩子的拉力，三個力為共點力，受力如圖繩子與豎直方向的夾角為：=60，繩子長為：L0=1m，則有：mg=2Fcos，兩個掛釘?shù)拈g距離：L，解得：L=m6、A【解析】根據(jù)知，發(fā)生相同的速度變化所需時間相等，求出時間間隔，根據(jù)相鄰相等時間位移之差x=aT2求加速度.【詳解】發(fā)生v所用的時間為：，根據(jù)x=at2得：，解得：；故選A.【點睛】本題考查了勻變速直線運動的規(guī)律，關(guān)鍵是知道相鄰相等時間內(nèi)位移

16、之差等于常數(shù)這一結(jié)論的正確應(yīng)用二、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物塊Q釋放瞬間的速度為零，當物塊P運動至B點時，物塊Q的速度也為零，所以當P從A點運動至B點時，物塊Q的速度先增加后減小，物塊Q的重力的功率也為先增加后減小，A正確；B由于物塊P在AB兩點處彈簧的彈力大小相等，所以物塊P在A點時受到彈簧向上的彈力，運動至B點時受到向下的彈力，物塊P從A到B過程中，必定先加上后減速，B錯誤；C從A到B過程中，對于PQ系統(tǒng)由動能定律可得對于P由動能定理可得聯(lián)立

17、解得，C正確；D對于PQ系統(tǒng)，豎直桿不做功，系統(tǒng)的機械能只與彈簧對P的做功有關(guān)，從A到B的過程中，彈簧對P先做正功，后做負功，所以系統(tǒng)的機械能先增加后減小，D錯誤；故選AC。8、AC【解析】A由圖可得，變速階段的加速度 ，設(shè)第次所用時間為t，根據(jù)速度-時間圖象的面積等于位移（此題中為提升的高度）可知，解得：，所以第次和第次提升過程所用時間之比為 ，選項A正確；B由于兩次提升變速階段的加速度大小相同，在勻加速階段，由牛頓第二定律，可得提升的最大牽引力之比為11，選項B錯誤；C由功率公式，P=Fv，電機輸出的最大功率之比等于最大速度之比，為21，選項C正確；D加速上升過程的加速度，加速上升過程的牽

18、引力，減速上升過程的加速度，減速上升過程的牽引力，勻速運動過程的牽引力第次提升過程做功；第次提升過程做功；兩次做功相同，選項D錯誤【點睛】此題以速度圖像給出解題信息解答此題常見錯誤主要有四方面：一是對速度圖像面積表示位移掌握不到位；二是運用牛頓運動定律求解牽引力錯誤；三是不能找出最大功率；四是不能得出兩次提升電機做功實際上，可以根據(jù)兩次提升的高度相同，提升的質(zhì)量相同，利用功能關(guān)系得出兩次做功相同9、AC【解析】試題分析：以A、B整體為研究對象，系統(tǒng)受到重力、支持力和摩擦力，由牛頓第二定律，得：mgsin-mgcos=ma，當A、B勻速運動時，a=0，解得=tan ，若增加A的質(zhì)量，有mgsin

19、-mgcos=ma由式得a=0，A、B仍然一起勻速下滑，故A正確；給A施加一個豎直向下的力F，由牛頓第二定律，得：mgsin+Fsin-（mgcos+Fcos）=ma1由式得a1=0，A、B一起向下做勻速直線運動，故B錯誤；若A、B一起加速下滑，有mgsin-mgcos=ma，增加A的質(zhì)量，有mgsin-mgcos=ma，解得a=a，即加速度不變，A、B仍保持原來的加速度一起加速，故C正確；給A施加一個豎直向下的力F，mgsin+Fsin-（mgcos+Fcos）=ma1，a1a，則D錯誤；故選AC考點：牛頓第二定律【名師點睛】本題關(guān)鍵是受力分析后根據(jù)牛頓第二定律列方程求解出加速度的一般表達式

20、進行分析討論10、BD【解析】試題分析：小球做圓周運動靠拉力和重力的合力提供向心力，結(jié)合牛頓第二定律求出繩對小球的拉力，由牛頓第二定律求出加速度做單擺的小球只受到重力和繩子的拉力，由此分析即可甲圖中受力如圖：豎直方向： ，水平方向，由幾何關(guān)系得： ，解得，根據(jù)牛頓第二定律得，乙圖中釋放瞬間，小球只受到重力和細線中的張力為，則，由牛頓第二定律得： ，所以，故BD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、dt C 天平 1t2 【解析】（1）1B通過圓環(huán)后將勻速通過光電門，則B剛穿過圓環(huán)后的速度為：v=dt。（2）2選C。設(shè)繩子拉力大小為F，

21、對A由牛頓第二定律得：F-Mg=Ma對B與C整體下落h的過程，由牛頓第二定律得：(M+m)g-F=(M+m)a再由運動學公式應(yīng)有：v2=2ah，聯(lián)立以上各式可得：mg=（2M+m）v22h所以C正確。（3）3根據(jù)上面的表達式可知需要已知金屬片C的質(zhì)量，所以還需要的器材是天平。（4）4在釋放至金屬片C被擱置在圓環(huán)上的過程中，分別對A和B、C由牛頓第二定律可得：對A有F-Mg=Ma對B和C有(M+m)g-F=(M+m)a再由勻變速直線運動公式應(yīng)有v2=2ah，v=dt聯(lián)立解得：1t2=2h(2M+m)d2mg因為Mm，則1t2=hMd2mg所以，以mg為橫軸，以1t2為縱軸的圖線是一條過原點的直線。12、是 【解析】(1)1因為豎直方向上相等時間內(nèi)的位移之比為，符合初速度為零的勻