2022-2023学年湖南名师联盟高三物理第一学期期中学业质量监测模拟试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、基于人的指纹具有终身不变性和唯一性的特点，发明了指纹识别技术目前许多国产手机都有指纹解锁功能，常用的指纹识别传感器是电容式传感器，如图所示指纹的凸起部分叫“嵴”，凹下部分叫“峪”传感器上有大量面积相同的小极板，当手指贴在传感器上时，

2、这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器，这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值，然后电容器放电，电容值小的电容器放电较快，根据放电快慢的不同，就可以探测到嵴和峪的位置，从而形成指纹图象数据根据文中信息，下列说法正确的是( )A在峪处形成的电容器电容较大B在峪处形成的电容器放电较慢C充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大D潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响2、惊险的娱乐项目一一娱乐风洞：是在竖直的圆筒内，从底部竖直向上的风可把游客“吹”起来，让人体验太空飘浮的感觉若风洞内向上的风速、风量保持不变，让质量为m的表演者通过身姿调整，可改变所受向上

3、的风力大小，以获得不同的运动效果假设人体受风力大小与有效面积成正比，己知水平横躺时受风力有效面积最大，站立时受风力有效面积最小，为最大值的18 ，与竖直方向成一定角度倾斜时，受风力有效面积是最大值的一半，恰好可以静止或匀速漂移在某次表演中，质量为m的表演者保持站立身姿从距底部高为H的M点由静止开始下落；经过N点时，立即调整身姿为水平横躺并保持；到达底部的P点时速度恰好减为零则在从M到P的过程中，下列说法正确的是（）A人向上的最大加速度是12gB人向下的最大加速度是12gCNP之间的距离是37HD若在P点保持水平横躺，经过N点时，立即调整身姿为站立身姿恰好能回到M点并持静止3、如图所示，M、N、

4、Q是匀强电场中的三点，MN垂直于NQ，MN4 cm，NQ3 cm.MQ与电场方向平行，M、N两点的电势分别为5 V和1.8 V则电场强度大小和Q点的电势分别为()A100 V/m和1 VB80 V/m和0C100 V/m和0D80 V/m和1 V4、如图所示，内壁光滑、半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上，一个质量为m的小球静止在轨道底部A点现用小锤沿水平方向快速击打小球，击打后迅速移开，使小球沿轨道在竖直面内运动当小球回到A点时，再次用小锤沿运动方向击打小球，通过两次击打，小球才能运动到圆轨道的最高点已知小球在运动过程中始终未脱离轨道，在第一次击打过程中小锤对小球做功W1，第二次击打过程中小

5、锤对小球做功W2.设先后两次击打过程中，小锤对小球做功全部用来增加小球的动能，则的值可能是()ABCD15、如图为一定质量理想气体的体积V与温度T的关系图象，它由状态A等温变化到状态B，再等容变化到状态C，设A、B、C状态对应的压强分别为PA、PB、PC ， 则（ ）APAPB ， PBPC BPAPB ， PB=PCCPAPB ， PBPC DPAPB ， PBPC6、倾角为、质量为M的斜面体静止在水平桌面上，质量为m的木块静止在斜面体上下列结论正确的是（ ）A桌面对斜面体的支持力大小是（Mm）gB桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsin cos C木块受到的摩擦力大小是mgcos D木块对斜面

6、体的压力大小是mgsin 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、如图所示，竖直放置在水平面上的圆筒，从圆筒上边缘等高处同一位置分别紧贴内壁和外壁以相同速率向相反方向水平发射两个相同小球，直至小球落地，不计空气阻力和所有摩擦，以下说法正确的是（）A筒外的小球先落地B两小球的落地速度可能相同C两小球通过的路程一定相等D筒内小球随着速率的增大对筒壁的压力逐渐增加8、如图所示，从灯丝发出的电子经加速电场加速后，进入偏转电场，若加速电压为U1，偏转电压为U1仅仅改变加速电压后，电

7、子在电场中的侧移量y增大为原来的1倍，下列说法中正确的是A加速电压U1减小到了原来的B偏转电场对电子做的功变为原来的1倍C电子飞出偏转电场时的速度变为原来的1倍D电子飞出偏转电场时的偏转角变为原来的1倍9、如图所示,倾角为37的白色传送带以10m/s的速率顺时针运行,将一块质量为1kg的煤块(可视为质点)无初速地放到传送带上端.已知煤块与传送带间的动摩擦因数为0.5，传送带上端到下端的距离为16m，sin37=0.6，cos37=0.8，g=10m/s2，则煤块从传送带上端运动到下端的过程中A所用的时间为2sB煤块对传送带做的总功为零C煤块在传送带上留下黑色印记的长度为6mD因煤块与传送带之间

8、的摩擦而产生的内能为24J10、 “天宫一号”目标飞行器相继与“神舟八号”和“神舟九号”飞船成功交会对接，标志着我国太空飞行进入了新的时代“天宫一号”在运行过程中，由于大气阻力影响，轨道高度会不断衰减假定在轨道高度缓慢降低的过程中不对“天宫一号”进行轨道维持，则在大气阻力的影响下，轨道高度缓慢降低的过程中（）A“天宫一号”的运行速率会缓慢减小 B“天宫一号”的运行速度始终小于第一宇宙速度C“天宫一号”的机械能不断减小 D“天宫一号”的运行周期会缓慢增大三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）小明和小华在实验室探究加速度与力质量的关系，

9、他俩各自独立设计了如图甲、乙所示的实验装置，小车总质量用M表示，（甲图中传感器的质量可以忽略）钩码总质量用m表示。（1）为便于测量合外力的大小，并得到小车总质量一定时，小车的加速度与所受合外力成正比的结论，下列说法正确的是_。A两组实验中只有甲需要平衡摩擦力。B两组实验都需要平衡摩擦力。C两组实验中只有甲需要满足所挂钩码的总质量m远小于总质量M的条件D两组实验都需要满足所挂钩码的总质量m远小于总质量M的条件（2）若发现某次实验中甲图中的力传感器和乙图中的测力计读数相同，通过计算得到小车加速度均为，g为当地重力加速度，则甲、乙两实验装置中所用小车总质量之比为_所用用的钩码总质量之比为_。12（1

10、2分）在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中（1）下述操作步骤中描述正确的是（_）A保持小桶里沙子的质量不变，在小车里加砝码，测出加速度，重复几次，研究a-m关系B为了使实验数据准确，必须满足小桶及桶内沙子的质量远小于小车质量C为了准确平衡摩擦力，在操作时必须挂上沙桶D根据测量的数据，为了便于分析，分别画出a-F和a-1m的图线（2）该实验中得到下列一段纸带, 如图所示,舍去前面点迹过于密集的部分，从 O开始每5个点取一个计数点，依次为A、B、C, 若测得小车的质量为300g, 不计摩擦对实验结果的影响。若量得OA = 5.54cm, AB = 6.79cm, BC = 8.04cm, 从而

11、可以确定:小车的加速度_m /s2, 此时细绳对小车拉力为_N四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）民航客机在发生意外紧急着陆后，打开紧急出口，会有一条狭长的气囊自动充气，形成一条连接出口与地面的斜面，乘客可沿斜面滑行到地上若某客机紧急出口下沿距地面高h=3.2m，气囊所构成的斜面长度L=6.4m，一个质量m=60kg的人沿气囊滑下时受到大小恒定的阻力f=225N，重力加速度g取10m/s2，忽略气囊形变的影响求：（1）人沿气囊滑下的过程中，人克服阻力所做的功和人的重力做功的平均功率；（2）人滑至气囊底端时速

12、度的大小；14（16分）如图，一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置玻璃管的下部封有长ll=25.0cm的空气柱，中间有一段长为l2=25.0cm的水银柱，上部空气柱的长度l3=40.0cm已知大气压强为P0=75.0cmHg现将一活塞（图中未画出）从玻璃管开口处缓缓往下推，使管下部空气柱长度变为=20.0cm假设活塞下推过程中没有漏气，求活塞下推的距离15（12分）如图，质量m为5kg的物块(看作质点)在外力F1和F2的作用下正沿某一水平面向右做匀速直线运动已知F1大小为50N,方向斜向右上方，与水平面夹角，F2大小为30N,方向水平向左,物块的速度大小为11m/s.当物体运动到距初始位置

13、距离时，撤掉F1，（1）求物块与水平地面之间的动摩擦因数；（2）求撤掉F1以后，物块在6S末距初始位置的距离参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】根据电容的决定式分析d改变时电容的变化以及电荷量的多少；根据电荷量的多少分析放电时间长短【详解】A根据电容的计算公式可得，极板与指纹峪(凹下部分)距离d大，构成的电容器电容小，故A错误；BC传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值，然后电容器放电，所以所有的电容器电压一定，根据可知，极板与指纹沟(凹的部分，d大，电容小)构成的电容器充上的电荷较少，所以在峪处形成的

14、电容器放电过程中放电时间短，放电快；反之，在嵴处形成的电容器电容大，电荷量大，放电时间长，故C正确，B错误；D湿的手与传感器之间有水填充，改变了原来匹配成平行板电容器的电容，所以会影响指纹解锁，故D错误2、C【解析】AB、设人所受的最大风力为Fm，由于人体受风力大小与正对面积成正比，故人站立时风力为18Fm由于受风力有效面积是最大值的一半时，恰好可以静止或匀速漂移，故可以求得重力 G=12Fm，得 Fm=2G=2mg则表演者保持站立身姿时，向下的最大加速度为a1=mg-18Fmm=mg-182mgm=34g 人平躺时，向上的最大加速度为a2=Fm-mgm=2mg-mgm=g 故AB两项错误。C

15、、设下降的最大速度为v，由速度位移公式，得：加速下降过程位移x1=v22a1，减速下降过程位移x2=v22a2则x1:x2=4:3 又 x1+x2=H 解得：x2=37H，即NP之间的距离是37H故C项正确。D：若在P点保持水平横躺，经过N点时，立即调整身姿为站立身姿，设人到达M的速度为v对上升的整个过程，由动能定理得Fm37H+18Fm47H-mgH=12mv2-0可得 v=0，则人恰好能回到M点。但在M点受的合力向下，不能保持静止。故D项错误。3、C【解析】由图知角M=37MN沿电场线方向的距离为dMN=4cos37=3.2cm=0.032m则：E=UMNdMN=5-1.80.032NC=

16、100NC 又 UMQ=EdMQ则M-Q=1000.05V=5V故M=5V 得Q=0V故应选：C。【点睛】考查U=Ed的应用，明确d为沿场强方向的距离，注意公式的适用条件，只适用于匀强电场。4、B【解析】第一次击打后球最多到达与球心O等高位置，根据功能关系，有：W1mgR 两次击打后可以到轨道最高点，根据功能关系，有： 在最高点，有： 联立,解得：，故.故A、B正确，C、D错误；故选AB【点睛】本题的关键是分析小球的运动过程，抓住临界状态和临界条件，然后结合功能关系和牛顿第二定律列式解答5、A【解析】气体从状态A变化到状态B，发生等温变化，p与V体积成反比，VAVB，所以pApB；从状态B到状

17、态C，气体发生等容变化，压强p与热力学温度成正比，TBTC，所以PBPC，故A正确，BCD错误；故选A.6、A【解析】AB对M和m整体受力分析，受重力和支持力，二力平衡，故桌面对斜面体的支持力为（M+m）g，静摩擦力为零，故B错误，A正确；C先对木块m受力分析，受重力、支持力和静摩擦力，根据平衡条件，有f=mgsin N=mgcos 由式，选项C错误；D斜面对木块的支持力和木块对斜面的压力相等，由式得D错误；故选A。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、BC【解析】A、

18、筒内小球水平方向只受到筒壁的作用力,因为筒壁的作用力始终与速度的方向垂直,所以该力不改变小球沿水平方向的分速度的大小.只有竖直方向的重力才改变小球速度的大小.所以小球沿水平方向做匀速圆周运动,竖直方向做自由落体运动.若已知发射小球的水平速度和圆筒高度,小球运动的时间: ,在筒外的小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,所以运动的时间也是,筒内小球落地所用时间和筒外小球一样长.因此A选项是错误;B、两个小球在竖直方向都做自由落体运动,落地的速率都是: ,若筒内小球恰好运动圈数是整数,则二者速度的方向也相同,二者的速度相等.故B是可能的,选项B正确.C、两个小球的水平方向的路程: ,可以知道两小球

19、通过的路程一定相等.因此C选项是正确的;D、因为筒壁的作用力始终与速度的方向垂直,所以该力不改变小球沿水平方向的分速度的大小.只有竖直方向的重力才改变小球速度的大小.所以筒内小球沿水平方向做匀速圆周运动,需要的向心力不变,所以对筒壁的压力不变. 因此D选项是错误.综上所述本题的答案是：BC 8、AB【解析】在加速电场中，由动能定理得：，在偏转电场中，电子的加速度为：，则偏转距离为：，运动时间为：，联立上式得：（l是偏转极板的长度，d是板间距离）A. 电子在电场中的侧移量y增大为原来的1倍，所以加速电压U1减小到了原来的，故A正确。B.偏转电场对电子做功 ，所以偏转电场对电子做的功变为原来的1倍

20、，故B正确。C.全过程根据动能定理加速电压U1减小到了原来的，y增大为原来的1倍，可得速度不是原来的1倍，故C错误。D.根据类平抛的推论，位移偏转角正切值是速度偏转角正切值的一半，y增大为原来的1倍，正切值变为原来的1倍，角度不是1倍关系，故D错误。9、AD【解析】A、开始阶段，由牛顿第二定律得：mgsin+mgcos=ma1，所以：a1=gsin+gcos=10m/s2，物体加速至与传送带速度相等时需要的时间为：t1=va1=1010s=1s,通过的位移为：x1=12a2t12=121012m=5m,由于mgsin37mgcos37，可知物体与传送带不能保持相对静止。速度相等后，物体所受的摩

21、擦力沿斜面向上。根据牛顿第二定律得：a2=mgsin-mgcosm=gsin37-gcos37=2m/s2,根据l-x1=vt1+12a2t22，代入数据得：t2=1s.则t=t1+t2=2s；故A正确；B、由A的分析可知，煤块受到的摩擦力的方向始终向上，皮带向下运动，煤块对皮带做负功;故B错误.C、第一秒内传送带的速度大于煤块的速度，煤块相对于传送带先后运动，相对位移：x1=vt1-x1=101-5=5m，第二秒煤块的速度大于传送带的速度，煤块相对于传送带向前运动，相对位移：x2=(L-x1)-vt2=(16-5)-101=1m，物块相对于传送带的位移：x=x1-x2=5-1=4m；而小煤块

22、在白色皮带上留下黑色印记的长度为5m；故C错误.D、物块相对于传送带的路程：L=x1+x2=5+1=6m，因煤块和皮带之间的摩擦而产生的内能为：Q=fL=mgcosL=0.5110cos376=24J；故D正确.故选AD.【点睛】解决本题的关键理清物体的运动规律，知道物体先做匀加速直线运动，速度相等后继续做匀加速直线运动，两次匀加速直线运动的加速度不同，结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解10、BC【解析】AD轨道高度缓慢降低的过程，即减小时，由万有引力提供向心力，即有有，；所以减小，增大，减小，故A、D错误；B第一宇宙速度为最大环绕速度，天宫一号的线速度一定小于第一宇宙速度故B正确；C轨道下

23、降过程中，除引力外，只有摩擦阻力对天宫一号作负功，故其机械能减少故C正确故选：BC三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、B 1:1 5:8 【解析】（1）1两组实验均需要平衡摩擦力，甲图中小车受到的拉力可有传感器读出，乙图中拉小车的力可有测力计读出，故都不需要钩码的总质量m远小于小车的总质量M，B正确。（2）2 3两实验装置实验所用小车总质量分别为，实验时所用小车总质量之比为1:1；对图甲:，对乙图，整理得 ；故答案为：1 B2 1:13 5:812、ABD1.250.375【解析】（1）要有利于减小实验误差，为了使实验数据准确，必须满足小桶及桶内沙子的质量远小于小车质量，故B正确；为了准确平衡摩擦力，在操作时不须挂上沙桶，故C错误；利用控制变量法，保持小桶里沙子的质量不变，在小车里加砝码，测出加速度，重复几次，研究a-m关系，故A正确；根据测量的数据，为了便于分析，分别画出a