2023届江苏省丰县中学高三物理第一学期期中统考试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项：1 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、天宫二号空间站经控制中心两次轨道控制，已调整至距地面393km的轨道上运行。2016

2、年10月17日，神舟十一号载人飞船发射成功。如图所示是天宫二号和神舟十一号交会对接前绕地球做匀速圆周运动的轨道示意图，则神舟十一号比天宫二号的（ ）A运行速度小B周期小C向心加速度小D角速度小2、惠更斯利用摆的等时性发明了带摆的计时器，叫摆钟如图所示，旋转钟摆下端的螺母可以使摆上的圆盘沿摆杆上下移动为使摆钟走时准确，下列做法中正确的是（）A摆钟快了，应使圆盘沿摆杆上移B摆钟慢了，应使圆盘沿摆杆下移C由冬季变为夏季时，应使圆盘沿摆杆上移D把摆钟从黑龙江移到福建，应使圆盘沿摆杆下移3、如图所示为A、B两物体从同一点出发的位移-时间图象，则下列说法正确的是A02s内A、B两物体的运动方向都发生了改变

3、B1.5s末A、B两物体的速度相同C01.5s的时间内，A的平均速度等于B的平均速度D025内A、B两物体之间的最大距离为3m4、如图所示，将足球用网兜挂在光滑的墙壁上，设绳对球的拉力为，墙壁对球的支持力为，当细绳长度变短时() A，均不变B减小，增大C，均增大D，均减小5、在平直公路上行驶的a车和b车，其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b，由图可知（）。Ab车运动方向始终不变B在t1时刻a车与b车速度相同Ct1到t3时间内a车与b车的平均速度相等Dt1到t2时间内有一时刻两车的速度相同6、如图所示，拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍，A和B是前轮和后轮边缘上的点，若车行进时车轮没有打滑，则

4、（ ）AA点和B点的线速度大小之比为12B前轮和后轮的角速度之比为21C前轮和后轮的周期之比为1：1DA点和B点的向心加速度大小之比为12二、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、如图是氢原子的能级图，a、b、c为原子跃迁时所发出的三种光。当用c光照射某种金属时恰能发生光电效应，下列说法正确的是Ac光的频率小于b光的频率Ba光的频率大于b光的频率C换成a光照射该种金属，一定会发生光电效应D换成b光照射该种金属，可能会发生光电效应8、一质量为m的物体静止在光滑水平面上，从t0

5、时刻开始受到水平外力的作用力的大小F与时间t的关系如图所示，力的方向保持不变，则下列说法中正确的是（ ）A物体在t0和2t0时刻相对于出发点的位移之比是15B物体在t0和2t0时刻的瞬时速度之比是15C外力在O到t0和t0到2t0时间内做功之比是18D外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是189、在竖直杆上安装一个光滑导向槽，使竖直上抛的小球通过导向槽能改变方向做平抛运动不计经导向槽时小球的能量损失，设小球从地面沿杆竖直上抛的速度大小为v，那么当小球有最大水平位移时，下列说法正确的是()A导向槽位置应在高为的位置B最大水平距离为C小球在上、下两过程中，在经过某相同高度时，合速度的大小总有v下2

6、v上D当小球落地时，速度方向与水平方向成45角10、如图所示，质量为4.0kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上，质量为6.0kg的物体B用细线悬挂在天花板上，B与A刚好接触但不挤压，现将细线剪断，则剪断后瞬间，下列结果正确的是（g取10m/s2）（）AA加速的大小为1m/s2BB加速的大小为6m/s2C弹簧弹力大小为60NDA、B间相互作用力的大小为24N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）某同学研究小灯泡的伏安特性所使用的器材有：小灯泡（额定电压，额定电流）；电压表V（量程，内阻）；电流表A（量程，内阻）；固定电阻（阻值）；滑动变阻

7、器（阻值）；电源（电动势，内阻不计）；开关；导线若干（1）实验中，电压表的量程偏小，需要将电压表与固定电阻串联，改装后的电压表的量程为_（2）实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量，画出实验电路原理图_ （3）实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图（a）所示由实验曲线可知，当小灯泡两端的电压为时，小灯泡的电阻为_ （保留两位有效数字），随着小灯泡两端电压的增加小灯泡的电阻_（填“增大”“不变”或“减小”），灯丝的电阻率_（填“增大”“不变”或“减小”）（4）用另一电源（电动势，内阻）和题给器材连接成图（b）所示的电路，调节滑动变阻器的阻值，可以改变小灯泡的实际功率闭合开关，在的变化范围内，

8、小灯泡的最小功率为_ （结果均保留位小数）12（12分）利用气垫导轨验证机械能守恒定律，实验装置如图甲所示。水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨，导轨上A处有一带长方形遮光片的滑块，其总质量为M，左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连，遮光片两条长边与导轨垂直，导轨上B处有一光电门，可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t.用d表示A处到光电门B处的距离，b表示遮光片的宽度，将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B处时的瞬时速度。实验时使滑块在A处由静止开始运动。（1）某次实验测得倾角=，重力加速度用g表示，滑块从A处到达B处时，m和M组成的系统动能增加量可表示为Ek=_，系统的重力势

9、能减少量可表示为Ep=_,在误差允许的范围内，若Ek=Ep则可认为系统的机械能守恒；（2）某同学改变A、B间的距离，求出滑块通过B点的瞬时速度v后，作出的v2-d图像如图乙所示，并测得m=M，则重力加速度g=_m/s2.四、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）如图所示，质量M=2.0kg的长木板静止在光滑水平面上，在长木板的右端放一质量m=1.0kg的小滑块（可视为质点），小滑块与长木板之间的动摩擦因数=0.20.现用水平恒力F=8.0N向右拉长木板，使小滑块与长木板发生相对滑动，经过t=1.0s撤去拉力F.小

10、滑块在运动过程中始终没有从长木板上掉下.求：（1）撤去力F时小滑块和长木板的速度各为多少（2）运动中小滑块距长木板右端的最大距离是多大？14（16分）如图所示，一根轻质细杆两端分别固定着A、B两个质量均为m的小球，O点是光滑水平轴已知AOL，BO2L.使细杆从水平位置由静止开始转动，当B球转到O点正下方时，它对细杆的拉力是多少？15（12分）如图所示，一条长为L的细线上端固定，下端拴一个质量为m，电荷量为q的小球，将它置于方向水平向右的匀强电场中，使细线竖直拉直时将小球从A点静止释放，当细线离开竖直位置偏角60时，小球速度为0。(1)试分析小球运动到细线和竖直方向偏角为多大时，球速最大？并求出

11、电场强度E的大小。(2)若小球恰好完成竖直圆周运动，求小球在A点应有的初速度vA的大小(可含根式)。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、B【解析】根据万有引力提供向心力，解得： ， ， ；A、由卫星的线速度公式： ，知神舟十一号的轨道半径比天宫二号的小，则神舟十一号的线速度比天宫二号的大，故A错误；B、卫星的周期为，知神舟十一号的轨道半径比天宫二号的小，则神舟十一号的周期比天宫二号的小，故B正确；C、卫星的加速度为，由于神州十一号的轨道半径比天宫二号的小，则神州十一号的加速度比天宫二号的大，故C错误；D、卫星的角速

12、度为，由于神州十一号的轨道半径比天宫二号的小，则神州十一号的角速度比天宫二号的大，故D错误。点睛：明确万有引力提供向心力是解决卫星问题的前提，关键要掌握卫星的线速度，知道其他量与线速度的关系，能推导出其他量的表达式。2、C【解析】单摆的周期为：，摆钟快了，说明摆动周期小，则必须使摆下移，才能调准，故AB错误； 由冬季变为夏季时，温度升高，则由热胀冷缩可知，应使圆盘沿摆杆上移，才准确，故C正确；把摆钟从黑龙江移到福建，则重力加速度减小，应使圆盘沿摆杆上移，才能准确，故D错误所以C正确，ABD错误3、C【解析】由于位移-时间图象的斜率表示该时刻的速度，由图可知，0-2s内A、B两物体的速度（斜率）

13、没有负值，即运动方向没有发生改变，A错误1.5s末A、B两物体的位置坐标相同，说明两物体相遇，而不是速度相同，B错误由图可知，0-1.5s的时间内，两物体的位移相等，所用时间也相等，所以平均速度相等，C正确从x-t图象看出，两个物体1s末纵坐标读数之差最大，两物体相距最远，且最大距离为x=3m-1m=2m，D错误4、C【解析】分析足球的受力情况，作出力图，根据平衡条件得到悬线的拉力和墙的支持力与的关系式，再用数学知识分析拉力、支持力变化情况，由牛顿第三定律即可知球对墙的压力变化情况【详解】分析足球的受力情况：重力G、悬线的拉力和墙的支持力，如图所示：由平衡条件得：支持力和重力的合力F与拉力大小

14、相等、方向相反；由平衡条件得：；当细绳长度变短时，增大，cos减小，sin增大，则增大，增大【点睛】本题运用函数法研究动态平衡问题，也可以运用图解法研究5、C【解析】A、b图线切线切线先为负值，然后为正值，知b的运动方向发生变化故A错误；B、在t1时刻，两车的位移相等，速度不同故B错误；C、t1到t3时间内，两车的位移相同，时间相同，则平均速度相同故C正确；D、t1到t2时间内，b图线的切线斜率始终为负，与a的速度方向相反，则两车的速度不可能相同；故D错误；故选C。6、B【解析】传动装置，在传动过程中不打滑，则有：共轴的角速度是相同的，同一传动装置接触边缘的线速度大小是相等的；【详解】A、轮A

15、、B分别为同一传动装置前轮和后轮边缘上的一点，所以，即A点和B点的线速度大小之比为，故A错误；B、根据和，可知A、B两点的角速度之比为，故B正确C、据和前轮与后轮的角速度之比2：1，求得两轮的转动周期为1：2，故C错误D、由，可知，向心加速度与半径成反比，则A与B点的向心加速度之比为2：1，故D错误【点睛】明确共轴的角速度是相同的，同一传动装置接触边缘的线速度大小是相等的，同时要灵活应用线速度、角速度与半径之间的关系二、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】因为

16、Em-En=hv，则EaECEb，依据E=h，可知，acb，可知a光的频率最高，b光的频率最低，故A错误，B正确；因为a光的能量大于c光的能量，所以能发生光电效应，故C正确；因为b光的能量小于c光的能量，所以不能发生光电效应，故D错误。所以BC正确，AD错误。8、AC【解析】A项：0到t0时间内的加速度，这段时间内的位移为，t0时刻的速度为，t0到2t0时间内的加速度为，所以t0到2t0时间内的位移为：，所以2t0时刻相对于出发点的位移为：，所以物体在t0和2t0时刻相对于出发点的位移之比是1：5，故A正确；B项：2t0时的速度为：v2=v1+a2t0=所以物体在t0和2t0时刻的瞬时速度之比

17、是1：3，故B错误；C项：根据动能定理得：外力在0到t0时间内做的功为，外力在t0到2t0时间内做的功为，所以外力在0到t0和t0到2t0时间内做功之比是1：8，故C正确；D项：外力在t0的时刻的瞬时功率为P1=F0v1=，2t0时刻的瞬时功率P2=2F0v2=，所以外力在t0和2t0时刻的瞬时功率之比是1：6，故D错误故应选：AC【点睛】解决本题的关键掌握瞬时功率的公式P=Fvcos，以及牛顿第二定律、运动学基本公式的应用9、AD【解析】试题分析：设平抛时的速度为v0，根据机械能守恒定律可得：mv02+mghmv2，解得：；根据平抛运动的知识可得下落时间：，则水平位移，所以当时水平位移最大，

18、解得，A正确；最大的水平位移为：，B错误；根据机械能守恒定律可知，在某高度处时上升的速率和下落的速率相等，C错误；设速度与水平方向成，位移与水平方向的夹角为为，根据平抛运动的规律可知，则=450，所以D正确故选AD考点：平抛运动【名师点睛】本题主要是考查了平抛运动的规律，知道平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动；解决本题的关键知道分运动和合运动具有等时性，知道平抛运动的时间由高度决定，与初速度、物体的质量等无关10、BD【解析】弹簧的弹力不能突变，以A、B系统为研究对象，由牛顿第二定律求出系统的加速度，然后以B为研究对象，由牛顿第二定律求出A、B间的作用力。【详解】

19、C、物体A、B接触但不挤压，剪断细线前，对A由平衡条件得，弹簧的弹力：T=mAg=410=40N，由于弹簧的弹力不能突变，剪断细线瞬间弹力大小仍为40N，故C错误；A、剪断细线后，A、B一起向下加速运动，对系统，由牛顿第二定律得：（mA+mB）gT=（mA+mB）a，解得：a=6m/s2，故A错误，B正确；D、对B，由牛顿第二定律得：mBgF=mBa，解得：F=24N，则A、B间的作用力为24N，故D正确；故选：BD。【点睛】本题考查牛顿第二定律的应用；解题的关键是先采用整体法求解加速度，再隔离物体B并根据牛顿第二定律列式求解。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

20、，不要求写出演算过程。11、 （1）4V （2）见解析 （3）； 增大； 增大 （4）0.39W【解析】（1）依据电表改装的特点，故（2）因小灯泡电压需从开始测至，则灯泡需从滑动变阻器部分电阻串联，因电压表量程为，不满足电压测量需求，故将定值电阻与电压表串联以增大电压表量程（量程大于），又因为，故电流表外接，即可实现题目要求（3）依据欧姆定律，故代入图象的数字由图象知随电流的增加，小灯泡的电阻增大，由于小灯泡的灯丝长度与横截面积不变，则根据可得灯丝的电阻率增大 （4）当滑动变阻器全部接入电路中时，根据公式，其中， ， ，因此获得公式，将其所对应直线放入图（a）可得此时， ，求得小灯泡最小功率为

21、点睛：本题考查了实验电路设计，根据题目要求确定滑动变阻器的接法、根据灯泡电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法是正确解题的关键要掌握应用图象法处理实验数据的方法12、(M+m) （m-）gd 9.75 【解析】(1)1由于光电门的宽度b很小，所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度，滑块通过光电门B速度为滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量为2系统的重力势能减少量可表示为(3)3根据系统机械能守恒有则对应v2-d图象，则图线的斜率则有解得四、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、（1）， （2）【解析】 (1)对长木板施加恒力F的时间内，小滑块与长木板间相对滑动，小滑块和长木板在水平方向的受力情况如图所示。小滑块所受摩擦力f=mg设小滑块的加速度为a1，根据牛顿第二定律：f=ma1解得：a1=2.0m/s2长木板受的摩擦力f=f=mg设长木板的加速度为a2，根据牛顿