云南省文山州廣南縣第一中學2022-2023學年物理高三第一學期期中學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷考生請注意：1答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、在水平面上靜止地放一足夠長的長木板N，將一鐵塊M放在長木板上，在長木板的右端加一水平向右的拉力F，拉力的大小由零逐漸增大已知鐵塊的質(zhì)量為、長木板的質(zhì)量為m，鐵塊與長木板間的動

2、摩擦因數(shù)為、長木板與水平面間的動摩擦因數(shù)為，且滿足最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力，重力加速度用g表示，則（ ）A如果外力，則鐵塊與長木板靜止在水平面上不動B如果外力，則鐵塊的加速度大小為C如果外力，則鐵塊與長木板之間有相對運動D在逐漸增大外力F的過程中，鐵塊加速度的最大值等于2、如圖所示是磁帶錄音機的磁帶盒的示意圖，A、B為纏繞磁帶的兩個輪子邊緣上的點，兩輪的半徑均為r，在放音結(jié)束時，磁帶全部繞到了B點所在的輪上，磁帶的外緣半徑R=3r，C為磁帶外緣上的一點現(xiàn)在進行倒帶，則此時（ ）AA,B,C 三點的周期之比為 3：1：3BA,B,C 三點的線速度之比為 3：1：3CA,B,C 三點的角速度

3、之比為 1：3：3DA,B,C 三點的向心加速度之比為 6：1：33、如圖所示，、為兩個等量的正點電荷，在其連線中垂線上的點放一個負點電荷（不計重力），點為連線中垂線上一點且，點電荷從點由靜止釋放經(jīng)點運動到點的過程中，下列說法正確的是（ ）A點電荷的速度一定先增大后減小B點電荷的加速度一定先減小后增大C點電荷的電勢能一定先增大后減小D點電荷在點電勢最大，動能為零4、質(zhì)量為的同學，雙手抓住單杠做引體向上，他的重心的速率隨時間變化的圖象如圖所示取，由圖象可知A時他的加速度B他處于超重狀態(tài)C時他受到單杠的作用力的大小是D時他處于超重狀態(tài)5、.教科書中這樣表述牛頓第一定律：一切物體總保持勻速直線運動狀

4、態(tài)或靜止狀態(tài)，直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止其中“改變這種狀態(tài)”指的是改變物體的（ ）A速度B加速度C位置D受力6、一質(zhì)點沿x軸正方向做直線運動，通過坐標原點時開始計時，其圖像如圖所示，則（ ）A質(zhì)點做勻速直線運動，速度為B質(zhì)點做勻加速直線運動，加速度為C質(zhì)點在1s末速度為D質(zhì)點在第1s內(nèi)的位移為1.5m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、下列說法中正確的是_。A氣體擴散現(xiàn)象表明氣體分子間存在斥力B布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動C常見的金屬都是多晶體D一定質(zhì)量的理

5、想氣體，在等壓膨脹過程中內(nèi)能一定增大E. 已知阿伏伽德羅常數(shù)、某種理想氣體的摩爾質(zhì)量和密度，就可以估算出該氣體分子間的平均距離8、一質(zhì)量為0.2kg的物體在水平面上運動，它的兩個正交分速度圖象分別如圖所示，由圖可知，下列說法中錯誤的是()A開始4s內(nèi)物體的位移為8mB開始4s內(nèi)物體的平均速度為2m/sC從開始至6s末物體一直做曲線運動D開始4s內(nèi)物體做曲線運動，接著2s內(nèi)物體做直線運動9、有一種電荷控制式噴墨打印機，它的打印頭的結(jié)構(gòu)簡圖如圖所示其中墨盒可以噴出極小的墨汁微粒，此微粒經(jīng)過帶電室?guī)想姾笠砸欢ǖ某跛俣却怪鄙淙肫D(zhuǎn)電場，再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場后打到紙上，顯示出字符不考慮墨汁的重力，為使打在紙上

6、的字跡縮?。ㄆD(zhuǎn)距離減?。?，下列措施可行的是A減小墨汁微粒的質(zhì)量B增大偏轉(zhuǎn)電場兩板間的距離C減小偏轉(zhuǎn)電場的電壓D減小墨汁微粒的噴出速度10、如圖傾角為的斜面上有A、B、C三點，現(xiàn)從這三點分別以不同的初速度水平拋出一小球，三個小球均落在斜面上的D點今測得AB：BC：CD=5：3：1，由此可判斷（ ）AABC處拋出的三個小球運動時間之比為3：2：1BABC處拋出的三個小球的速率變化率之比為3：2：1CABC處拋出的三個小球的初速度大小之比為3：2：1DABC處拋出的三個小球落在斜面上時速度與斜面間的夾角之比為1：1：1三、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

7、算過程。11（6分）如圖所示，用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律，即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關(guān)系。(1)實驗必須要求滿足的條件是_A斜槽軌道必須是光滑的B斜槽軌道末端的切線是水平的C入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下D若入射小球質(zhì)量為m1，被碰小球質(zhì)量為m2，則m1m2(2)圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影。實驗時，先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放，找到其平均落地點的位置P，測量平拋射程，然后，把被碰小球m1靜置于軌道的末端，再將入射球m1從斜軌S位置靜止釋放，與小球m2相撞，并多次重復。接下來要完成的必要步驟是_(填選項的符號)A用天平測量兩個小球的質(zhì)量m1、

8、m2B測量小球m1開始釋放高度hC測量拋出點距地面的高度HD分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、NE測量平拋射程(3)若兩球相碰前后的動量守恒，則其表達式可表示為_(用(2)中測量的量表示)；12（12分）某研究性學習小組利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律，實驗裝置如左圖所示在氣墊導軌上相隔一定距離的兩處安裝兩個光電傳感器A、B，滑塊P上固定一遮光條，若光線被遮光條遮擋，光電傳感器會輸出高電壓，兩光電傳感器采集數(shù)據(jù)后與計算機相連滑塊在細線的牽引下向左加速運動，滑塊上的遮光條經(jīng)過光電傳感器A、B時，通過計算機可以得到如右圖所示的電壓U隨時間t變化的圖象（1）當采用左圖的實驗裝置進行實驗時，下

9、列說法正確的是_A滑塊P機械能守恒B鉤碼Q機械能守恒C滑塊P和鉤碼Q組成的系統(tǒng)機械能守恒（2）實驗前，接通電源，將滑塊（不掛鉤碼）置于氣墊導軌上，輕推滑塊，當右圖中的t1_t2(填“”、“”或“”)時，說明氣墊導軌已經(jīng)水平（3）滑塊P用細線跨過氣墊導軌左端的定滑輪與質(zhì)量為m的鉤碼Q相連，將滑塊P由左圖所示位置釋放，通過計算機得到右圖所示圖像，若測得t1，t2 遮光條寬度d，AB間距為L，滑塊質(zhì)量M，鉤碼質(zhì)量m，若上述物理量滿足關(guān)系式_，則表明上述研究對象機械能守恒四、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）民航客機

10、一般都有緊急出口，發(fā)生意外情況的飛機緊急著陸后，打開緊急出口，狹長的氣囊會自動充氣，形成一條連接出口與地面的斜面，人員可沿著斜面滑行到地上，如圖甲所示，圖乙是其簡化模型。若緊急出口下沿距地面的高度h=3.0m，氣囊所構(gòu)成的斜面長度L=5.0m。質(zhì)量m=60kg的某旅客從斜面頂端由靜止開始滑到斜面底端。已知旅客與斜面間摩擦因數(shù)=0.55，不計空氣阻力及斜面的形變，旅客下滑過程中可視為質(zhì)點，取重力加速度g=10m/s2。求：(1)旅客沿斜面下滑時的加速度大??；(2)旅客滑到斜面底端時的速度大??；(3)旅客從斜面頂端滑到斜面底端的過程中，斜面對旅客所施加的支持力的沖量的大小和方向。14（16分）如圖

11、所示，和兩輕繩共同懸掛一質(zhì)量為m的物體，若保持繩的方向不變，與豎直方向的夾角為60，改變繩的方向，試求：（1）物體能達到平衡時，角的取值范圍.（2）在090的范圍內(nèi)，求繩上拉力的最大值和最小值.15（12分）已知太陽光從太陽射到地球需要500s，地球公轉(zhuǎn)軌道可近似認為是圓軌道地球的半徑為6.4103 km試估算太陽的質(zhì)量M和地球的質(zhì)量m之比(結(jié)果保留1位有效數(shù)字)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、B【解析】試題分析：N與地面的最大靜摩擦力，若，可知鐵塊與長木板不一定靜止在水平面上不動，故A錯誤；如果外力，假設(shè)M和

12、N保持相對靜止，整體的加速度，此時M和N間的摩擦力，假設(shè)成立，可知鐵塊的加速度為，故B正確；M和N發(fā)生相對滑動的臨界加速度，對整體分析，解得發(fā)生相對滑動的最小外力，故C錯誤； M和N發(fā)生相對滑動的臨界加速度，可知增大外力F的過程中，鐵塊的最大加速度為，故D錯誤考點：牛頓第二定律；力的合成與分解的運用【名師點睛】本題考查了牛頓第二定律的臨界問題，知道M和N發(fā)生相對滑動的臨界條件，結(jié)合牛頓第二定律進行求解，掌握整體法和隔離法的靈活運用2、B【解析】靠傳送帶傳動輪子邊緣上的點具有相同的線速度，故A、C兩點的線速度相等，即：vA：vC=1：1；C的半徑是A的半徑的2倍，根據(jù)v=r，知A：C=2：1B與

13、C屬于同軸轉(zhuǎn)動，所以B=C根據(jù)周期與角速度的關(guān)系：T=2/所以：；B=C，則TB=TC；所以：A、B、C三點的周期之比1：2：2故A錯誤；B與C的角速度相等，由v=r可知：vB：vC=1：2；所以A、B、C三點的線速度之比2：1：2故B正確；由于A：C=2：1，B=C所以A、B、C三點的角速度之比2：1：1故C錯誤；向心加速度a=v，所以：aA：aB：aC=AvA：BvB：CvC=22：11：12=9：1：2故D錯誤故選B點睛：解決本題的關(guān)鍵知道靠傳送帶傳動輪子邊緣上的點具有相同的線速度，共軸轉(zhuǎn)動的點具有相同的角速度掌握線速度與角速度的關(guān)系，以及線速度、角速度與向心加速度的關(guān)系3、A【解析】根

14、據(jù)點電荷電場強度的疊加法則可知，同種正電荷的中垂線上，由O點向兩邊，電場強度方向向兩邊延伸，且大小先增大后減小A、在a點靜止釋放一個負點電荷q，它只在電場力作用下，先向下加速，到達O點之后，速度方向與電場力方向相反，向下減速運動，直到b點速度減為零，故點電荷q的速度一定先增大后減小，A正確；B、同種正電荷的中垂線上，由O點向兩邊，電場強度方向向兩邊延伸，且大小先增大后減小，由于不知道a點的位置位于最大值的上方還是下方，故存在兩種可能，一種可能為：加速度先減小后增大；另一種可能為：加速度先增大后減小再增大再減小，故B錯誤；CD、負點電荷q從a點運動到O點，電場力做正功，從O點到b點，電場力做負功

15、，故電勢能先減小后增大，在O點動能最大，電勢能最小，電勢最大，故CD錯誤4、B【解析】速度時間圖象的斜率表示加速度，根據(jù)圖象求出t=0.4s和t=1.1s時的加速度，再根據(jù)牛頓第二定律求出單杠對該同學的作用力根據(jù)加速度方向分析人的運動狀態(tài).【詳解】A、根據(jù)速度圖象的斜率表示加速度可知，t=0.5 s時，他的加速度為0.3 m/s2，選項A錯誤；B、t=0.4 s時他向上加速運動，加速度方向豎直向上，他處于超重狀態(tài)，B正確；C、t=1.1 s時他的加速度為0，他受到的單杠的作用力剛好等于重力600 N，C錯誤；D、t=1.5 s時他向上做減速運動，加速度方向向下，他處于失重狀態(tài)，選項D錯誤；故選

16、B.【點睛】根據(jù)速度時間圖象斜率代表加速度的特點，可以計算t=0.5s時的加速度；根據(jù)加速度的方向，可以確定他的超、失重狀態(tài).5、A【解析】一切物體總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài)，有外力作用后，物體的速度發(fā)生變化，即不再是勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài)，所以“改變這種狀態(tài)”指的是改變物體的速度A. 速度，與結(jié)論相符，選項A正確；B. 加速度，與結(jié)論不相符，選項B錯誤；C. 位置，與結(jié)論不相符，選項C錯誤；D. 受力，與結(jié)論不相符，選項D錯誤6、D【解析】AB由圖可知與t的函數(shù)關(guān)系為，由勻變速直線運動的位移公式：得，對比可知，質(zhì)點做勻加速直線運動，初速度為，加速度為。故AB不符合題意。C質(zhì)點的初速

17、度，在1s末速度為故C不符合題意。D質(zhì)點在第1s內(nèi)的位移為 故D符合題意。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、CDE【解析】擴散現(xiàn)象是指分子能夠充滿整個空間的過程，它說明分子永不停息地運動，與分子之間存在斥力無關(guān)，故A錯誤；布朗運動是固體小顆粒的運動，它間接說明分子永不停息地做無規(guī)則運動，故B錯誤；金屬是多晶體，故C正確；由蓋呂薩克定律可知，理想氣體在等壓膨脹過程中氣體溫度升高，氣體內(nèi)能增加，故D正確；已知阿伏伽德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和密度，估算出該氣體分子間的平均

18、距離為，故E正確。所以CDE正確，AB錯誤。8、AD【解析】試題分析：圖象與時間軸圍成的面積為物體運動的位移，開始4s內(nèi)物體x方向位移8m，y方向位移8m，所以開始4s內(nèi)物體的位移為82m，故B錯誤，A正確開始時物體初速度方向為x方向，加速度方向為y方向，兩者不在一條直線上，所以物體做曲線運動，4s末物體的速度方向與x方向夾角的正切值為vyvx=2，加速度方向與x方向夾角的正切值為ayax=2，所以速度方向與加速度方向在同一條直線上，所以物體要做直線運動故C錯誤，D正確故選BD.考點：運動的合成.9、BC【解析】微粒以一定的初速度垂直射入偏轉(zhuǎn)電場做類平拋運動，則有：水平方向：；豎直方向：，加速

19、度：，聯(lián)立解得：，要縮小字跡，就要減小微粒通過偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)角y由上式分析可知，采用的方法有：增大墨汁微粒的質(zhì)量、增大轉(zhuǎn)電場兩板間的距離、減小偏轉(zhuǎn)極板間的電壓U、增大墨汁微粒的噴出速度，故AD錯誤，BC正確；10、ACD【解析】A、因為AB:BC:CD=5:3:1，三個小球均落在D點，則三個小球的豎直位移之比為hAD:hBD:hCD=9:4:1，根據(jù)初速度為零的勻變速直線運動的規(guī)律，t1：t2：t3=3：2：1，故A正確；B、三小球都做平拋運動，加速度相同，速度變化率相同，B錯誤；C、因為平拋運動的水平位移之比為9:4:1，時間之比為3:2:1，可知三個小球的初速度之比為3:2:1，C正確；D

20、、平拋運動在某時刻速度方向與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍，因為小球均落在斜面上，位移與水平方向的夾角不變，則速度與水平方向的夾角相等，故D正確故選ACD.點睛：根據(jù)三個小球的位移之比得出三個小球平拋運動的高度之比和水平位移之比，根據(jù)位移時間公式求出運動的時間之比，根據(jù)時間和水平位移之比求出初速度之比抓住某時刻速度方向與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍，分析落在斜面上的速度方向與初速度方向夾角的關(guān)系三、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、BCD ADE 【解析】在驗證動量守恒定律的實驗中，運用平拋運

21、動的知識得出碰撞前后兩球的速度，因為下落的時間相等，則水平位移代表平拋運動的速度根據(jù)實驗的原理確定需要測量的物理量【詳解】（1）因為平拋運動的時間相等，根據(jù)v=x/t，所以用水平射程可以代替速度，則需測量小球平拋運動的射程間接測量速度故應保證斜槽末端水平，小球每次都從同一點滑下，但是軌道不一定是光滑的；同時為了使得被碰球能飛的更遠，防止入射球反彈，球m1的質(zhì)量應大于球m1的質(zhì)量；故BCD正確，A錯誤；故選BCD.（1）根據(jù)動量守恒得，m1v0=m1v1+m1v1，兩球碰撞前后均做平拋運動，根據(jù)x=vt可以，由于時間相同，則x與v成正比，則要驗證的關(guān)系可表示為： m1OP=m1OM+m1ON，所

22、以要分別找到m1、m1相碰后平均落地點的位置M、N，從而測量線段OM、OP、ON的長度外，同時還需要測量的物理量是小球1和小球1的質(zhì)量m1、m1故選ADE.（3）若兩球相碰前后的動量守恒，則其表達式可表示為m1OP=m1OM+m1ON；【點睛】解決本題的關(guān)鍵掌握實驗的原理，以及實驗的步驟，在驗證動量守恒定律實驗中，無需測出速度的大小，可以用位移代表速度同時，在運用平拋運動的知識得出碰撞前后兩球的速度，因為下落的時間相等，則水平位移代表平拋運動的速度12、C = 【解析】(1)繩子拉力對P做正功，P機械能增加；繩子拉力對Q做負功，Q機械能減小；P、Q作為一個系統(tǒng)，只有重力做功，機械能守恒，故A錯誤，B錯誤，C正確故選C（2）當t1=t2時，滑塊經(jīng)過兩個光電門的時間相等，說明遮光條做勻速運動，即說明氣墊導軌已經(jīng)水平 (3)滑塊和砝碼組成的系統(tǒng)動能的增加量；滑塊和砝碼組成的系統(tǒng)重力勢能的減小量Ep=mgL；如果系統(tǒng)動能的增加量等于系統(tǒng)重力勢能的減小量，那么滑塊和砝碼組成的系統(tǒng)機械能守恒即：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)1.6m/s2 (2)4m/s (3)1200Ns 方向垂直斜面向上【解析】(1)設(shè)斜面傾角為，則si