2023届云南省永仁县一中物理高三上期中考试模拟试题（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、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁，不要折暴、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、如图所示，竖直平面内有A、B、C三点，三点连线构成一直角三角形，AB边竖直，BC边水平，D点为BC边中点

2、一可视为质点的物体从A点水平抛出，轨迹经过D点，与AC交于E点若物体从A运动到E的时间为tl，从A运动到D的时间为t2，则tl : t2为 A1 : 1B1 : 2C2 : 3D1 : 32、若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体， 它们在水平方向运动的距离之比为2：，已知该行星质量约为地球的 7 倍，地球的半径为R。由此可知，该行星的半径约为（）ABCD3、关于电磁波的下列说法，正确的是()A电磁波可以在真空中传播B电磁波不具有能量C麦克斯韦第一次通过实验验证了电磁波的存在D赫兹预言了电磁波的存在4、如图所示，三颗人造地球卫星，A和B的质量都为m，C的

3、质量为2m，B和C的轨道半径是A的2倍，下列说法正确的是()A卫星B的周期是A的2倍B卫星A的速率是B的2倍CC的向心力是B的2倍DB和C的角速度相等，是A的2倍5、下面的说法正确的是（）A当力与物体的位移垂直时，该力的冲量为零B如果物体（质量不变）的速度发生变化，则可以肯定它受到的合外力的冲量不为零C物体所受合外力冲量越大，它的动量也越大D做竖直上抛运动的物体，在t时间内所受重力的冲量可能为零6、高台跳水被认为是世界上最难、最美的运动项目之一。一运动员在十米跳台跳水比赛中，触水时重力的功率约为A7000W B700W C70W D7W二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小

4、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，光滑地面上有P，Q两个固定挡板，A，B是两挡板连线的三等分点A点有一质量为m2的静止小球，P挡板的右侧有一质量为m1的等大小球以速度v0向右运动小球与小球、小球与挡板间的碰撞均没有机械能损失，两小球均可视为质点已知两小球之间的第二次碰撞恰好发生在B点处，则两小球的质量之比m1：m2可能为（ ）A3：1B1：3C1：5D1：78、有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动.如图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,下列说法中

5、正确的是()Ah越高,摩托车对侧壁的压力将越大B摩托车做圆周运动的向心力大小与h无关Ch越高,摩托车做圆周运动的周期将越大Dh越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大9、如图所示，a为赤道上的物体，随地球自转做匀速圆周运动，b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星，c为地球的同步卫星，已知地球半径为R，地球同步卫星轨道半径为6.6R；下列说法中正确的是（ ）Aa 和 c 的向心加速度之比为 1：6.6Bb 卫星转动线速度大于 7.9 km/sCa 的运转周期大于 b 的运转周期Db 和 c 的线速度之比 6.6：110、如图，在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道，轨道的半径都是R轨道端点

6、所在的水平线相隔一定的距离一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道，经过最低点B时的速度为小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为F（F0）不计空气阻力则（ ）A、一定时，R越大，F越大B、R一定时，越大，F越大C、R一定时，越大，F越大D、R、x一定时，F与v的大小无关三、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）某同学设计了如图甲所示的实验电路，测量电池的电动势E和内阻r。已知定值电阻，实验通过改变电阻箱阻值，测出多组电阻箱阻值R及对应的电压表示数U，做出关系图象，如图乙所示。 由图可得该电池的电动势_V，内阻_。12（12分）如图所

7、示为实验室“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置下列说法中不符合本实验要求的是_A入射球比靶球质量大，但二者的直径可以不同B在同一组实验的不同碰撞中，每次入射球必须从同一高度由静止释放C安装轨道时，轨道末端必须水平D需要使用的测量仪器有天平和刻度尺实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点，经多次释放入射球，在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N，并测得它们到O点的距离分别为OM、OP和ON已知入射球的质量为m1，靶球的质量为m2，如果测得m1OM+m2ON近似等于_，则认为成功验证了碰撞中的动量守恒在实验中，根据小球的落点情况，若等式ON_成立，则可证明碰撞中系统的动能守恒（要求用问中

8、的涉及的物理量表示）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，CDE为光滑的轨道，其中ED是水平的，CD是竖直平面内的半圆，与ED相切于D点，且半径R=0.5m，质量m=0.1kg的滑块A静止在水平轨道上，另一质量M=0.5kg的滑块B前端装有一轻质弹簧（A、B均可视为质点）以速度v0向左运动并与滑块A发生弹性正碰，若相碰后滑块A能过半圆最高点C，取重力加速度g=10m/s2，则：(1)B滑块至少要以多大速度向前运动；(2)如果滑块A恰好能过C点，滑块B与滑块A相碰后轻质弹簧的最大弹性势能为多少14（1

9、6分）如图所示，位于竖直平面内的轨道BCDE，由一半径为R=2m的光滑圆弧轨道BC和光滑斜直轨道DE分别与粗糙水平面相切连接而成现从B点正上方H=1.2m的A点由静止释放一质量m=1kg的物块，物块刚好从B点进入圆弧轨道已知CD的距离L=4m，物块与水平面的动摩擦因数=0.25，重力加速度g取10m/s2，不计空气阻力求：(1)物块第一次滑到C点时的速度；(2)物块第一次滑上斜直轨道DE的最大高度；(3)物块最终停在距离D点多远的位置15（12分）如图所示，直角坐标系的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场，电场强度大小E=1.8104V/m在第二象限内的a（-0.16m，0.21m）、c（-0.

10、16m，0.11m）两点之间有一带电离子发射带，能连续不断的发射方向沿x轴正方向、速度大小v0=4.8105m/s的带正电离子，离子的比荷=6107C/kg在以x轴上的M（0.2m，0）为圆心、半径R=0.16m的圆形区域内有垂直坐标平面向外的匀强磁场，磁感应强度大小B=6.2510-2T不计重力及离子之间的相互作用力（1）求粒子进入磁场时，离子带的宽度d；（2）从a、c两点发射的离子，都从磁场边界上的同一点离开磁场，求两离子离开磁场时的速度方向的夹角参考答案一、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】设C=，ADB=，

11、由几何关系知，tan=2tan，物体初速度为v0，根据平抛运动规律，质点由A到E，解得： ；同理：质点由A到D，解得：；故t1：t2=1：2；A. 1 : 1，与结论不相符，选项A错误；B. 1 : 2，与结论相符，选项B正确；C. 2 : 3，与结论不相符，选项C错误；D. 1 : 3，与结论不相符，选项D错误2、C【解析】对于任一行星，设其表面重力加速度为g。根据平抛运动的规律得则水平射程可得该行星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比根据得可得解得行星的半径故选C。3、A【解析】A电磁波既可以在介质中传播，也可以在真空中传播，故A正确；B电磁波能够传播能量，说明电磁波具有能量，它是一

12、种物质，故B错误；CD麦克斯韦预言了电磁波，赫兹第一个在实验室证实了电磁波的存在，故C、D错误；故选A。4、C【解析】卫星绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力， ；A、根据,所以，A错误； B、根据，所以，B错误；C、根据万有引力提供向心力， ，C正确；D、根据，B和C的角速度相等， ，D错误。 故选：C。5、B【解析】力的冲量：I=Ft，当力与物体的位移垂直时，该力的冲量不为零，故A错误；如果物体（质量不变）的速度发生变化，物体的动量发生变化，由动量定理可知，物体所受到的合外力的冲量不零，故B正确；由动量定理可知，物体所受合外力冲量越大，物体动量的变化量越大，它的动量不一定大，故C错误；

13、做竖直上抛运动的物体，在t时间内所受重力的冲量为mgt，不可能为零，选项D错误；故选B6、A【解析】运动员在跳水过程中看做自由落体运动，故落水时的速度为： ，运动员的体重约为50kg，故重力的瞬时功率约为： ，故A正确，BCD错误，故选A.【点睛】运动员的体重约为50kg，在下落过程中看做自由落体运动，即可根据求得落水时的瞬时功率二、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、ABD【解析】若碰后球1的速度方向与原来的方向相同，可知1球的速度小于2球的速度，两球在B点相遇，是球2

14、反弹后在B点相遇，有：v 2 t=3v 1 t，即：v 2 =3v 1 根据动量守恒得，m 1 v 0 =m 1 v 1 +m 2 v 2 ，根据机械能守恒得：联立解得m 1 =3m 2若碰撞后球1的速度方向与原来的方向相反，与挡板碰后反弹在B点追上球2，则有：v 1 t=3v 2 t，即：v 1 =3v 2根据动量守恒得：m 1 v 0 =-m 1 v 1 +m 2 v 2 ，根据机械能守恒得：联立解得：m 2 =7m 1若碰撞后球1的速度方向与原来的方向相反，与挡板碰后反弹、球2与挡板碰后反弹在B点相遇，则有：v1t=v2t，即：v1=v2，根据动量守恒得：m1v0=-m1v1+m2v2，

15、根据机械能守恒得联立解得：m2=3m1 综上所述，故A、B、D正确点晴：解决本题的关键知道弹性碰撞的特点，动量守恒，机械能守恒，结合两球碰后的速度大小的关系和方向，运用动量守恒和机械能守恒综合求解8、BD【解析】摩托车做匀速圆周运动，提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力N的合力，受力分析如图，侧壁对摩托车的支持力N=与高度h无关，所以摩托车对侧壁的压力不变，故A错误；如图向心力Fn=mgtan，与高度h无关，所以向心力大小不变，故B正确；根据牛顿第二定律得Fn=，h越高，r越大，Fn不变，则T越大，故C错误；根据牛顿第二定律得Fn=，h越高，r越大，Fn不变，则v越大，故D正确；故选BD。9

16、、AC【解析】Aa、c做圆周运动的角速度相等，向心加速度之比： 故A正确；Bb 卫星若地球表面做圆周运动，则转动线速度等于 7.9 km/s，选项B错误；Ca做圆周运动的周期等于地球自转周期，c做圆周运动的周期等于地球自转周期，a、c的周期相等，而根据可得可知，c的周期大于b的周期，则a 的运转周期大于 b 的运转周期，故C正确；D万有引力提供向心力，由牛顿第二定律得：解得：b、c的线速度之比：故D错误；故选AC。10、CD【解析】试题分析：在最低点B，有，则，根据机械能守恒定律得，在最高点A有：，解得，所以；m、x一定时，R越大，一定越小，故A错误；m、x、R一定时，越大，不变，故B错误；

17、m、R一定时，x越大，一定越大，故C正确； m、R、x一定时，与的大小无关，故D正确考点：向心力、牛顿第二定律【名师点睛】本题综合考查了牛顿第二定律和机械能守恒定律，关键搞清向心力的来源，知道最高点速度和最低点速度的关系三、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、5 1 【解析】12根据闭合电路欧姆定律可得变形可得 结合图象可知 解得E=5Vr=112、A m1OP OM+OP 【解析】（1）为了保证入射小球不反弹，则入射小球的质量大于被碰小球的质量；为了发生对心碰撞，两球的半径需相同，故A错误；在同一组实验的不同碰撞中，每次入射球必须从同一高

18、度由静止释放，保证碰前的速度相同，故B正确为了保证小球做平抛运动，安装轨道时，轨道末端必须水平，故C正确在该实验中需要测量小球的质量以及小球的水平位移，需要的测量仪器是天平、刻度尺，故D正确故选BCD（2）碰撞过程中，如果水平方向动量守恒，由动量守恒定律得：m1v1=m1v1+m2v2，小球做平抛运动时抛出点的高度相等，它们在空中的运动时间t相等，两边同时乘以时间t，m1v1t=m1v1t+m2v2t，m1OB=m1OA+m2OC；即如果得到m1OB=m1OA+m2OC，则认为碰撞中的不变量是质量与速度的乘积之和（3）若碰撞中系统的动能守恒，则12m1v12=12m1v12+12m2v22，即

19、12m1OB2=12m1OA2+12m2OC2；联立解得：OC=OB+OA.点睛：实验注意事项：（1）前提条件：保证碰撞是一维的，即保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动，碰撞之后还沿这条直线运动（2）利用斜槽进行实验，入射球质量要大于被碰球质量，即m1m2，防止碰后m1被反弹四、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）3m/s；（2）0.375J【解析】（1）设滑块A过C点时速度为vC，B与A碰撞后，B与A的速度分别为v1、v2，B碰撞前的速度为v0，过圆轨道最高点的临界条件是重力提供向心力，由牛顿第二定律得：由机械能守恒定律得：B与A发生弹性碰撞，碰撞过程动量守恒、机械能守恒，以向右左为正方向，由动量守恒定律得：由机械能守恒定律得：联立并代入数据解得：v0=3m/s；（ 2）由于B与A碰撞后，当两者速度相同时有最大弹性势能，设共同速度为v，A、B碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒，以向左为正方向，由动量守恒定律得：由机械能守恒定律得联立并代入数据解得：J14、 (1) 8m/s (2) 2.2m (