2022-2023学年四川省内江市威远中学物理高三第一学期期中教学质量检测试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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、一小滑块以初速度v0 沿足够长、粗糙程度均匀的固定斜面减速下滑，直至停止。若用a、x、h、v 分别表示滑块在此过程中加速度、位移、下降高度和速度的大小，t 表示时间，则下列图像正确的是ABCD2、如图所示,粗细均匀的 U 形管

2、竖直放置,管内有水银柱封住一段空气柱,如果沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,保持弯曲部分管子位置不动,则封闭在管内的空气柱将( )A体积不变B体积变大C压强变大D压强不变3、下列各叙述中正确的是（ ）A牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量B伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来C理想化模型是把实际问题理想化，略去次要因素突出主要因素，例如质点、位移等D用比值定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例，例如速度v=、加速度a=都是采用了比值法定义的4、某同学通过以下步骤测出了从一定高度落下的排球对地面的最大冲击力：将一张白纸铺在水平地面上，把排球在水里弄湿，然后

3、让排球以规定的高度自由落下，并在白纸上留下球的水印，再将印有水印的白纸铺在台式测力计上，将球放在纸上的水印中心，缓慢地向下压球，使排球与纸接触部分逐渐发生形变直至刚好遮住水印，记下此时测力计的示数即为冲击力的最大值，下列物理学习或研究中用到的方法与该同学的方法相同的是A建立“质点”的概念B建立“合力与分力”的概念C建立“瞬时速度”的概念D探究加速度与合力、质量的关系5、如图所示，竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2kg的物体A，处于静止状态若将一个质量为3kg的物体B轻放在A上的一瞬间，则A对B的支持力大小为（取g=10m/s2）A30NB0C15ND12N6、一木块静止在光滑的水平面上

4、，将一个大小恒为F的水平拉力作用在该木块上，经过位移X时，拉力的瞬时功率为P；若将一个大小恒为2F的水平拉力作用在该木块上，使该木块由静止开始运动，经过位移x时，拉力的瞬时功率是（ ）A B2P C D4P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、如图甲所示，为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系，将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出，调节斜面与水平方向的夹角，实验测得x与斜面倾角的关系如图乙所示，g取10m/s2，根据图象可求出（）A物

5、体的初速率v03m/sB物体与斜面间的动摩擦因数0.75C取不同的倾角，物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin1.44mD当某次30时，物体达到最大位移后将沿斜面下滑8、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示，下列说法正确的是A实验中，只将电容器b板向左平移，静电计指针的张角变小B实验中，只将电容器b板向上平移，静电计指针的张角变大C实验中，只在极板间插入有机玻璃板，静电计指针的张角变小D实验中，只增加极板带电量，静电计指针的张角变大，表明电容增大9、如图，ABC为一玻璃三棱镜的横截面，A30，一束红光垂直AB边射入，从 AC 边上的D点射出。其折射角为60，则以下说法正确的是

6、。A该玻璃对红光的折射率为B若改用蓝光沿同一路径入射，则光线在D点射出时的折射角大于60C分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验，用红光时得到的条纹间距更窄D电磁波和其它可见光一样，也能产生衍射现象E.照相机的镜头表面镀有一层增透膜，使照相效果更好，是利用了光的衍射10、如图所示，水平转台上的小物体A、B通过轻弹簧连接，并随转台一起匀速转动，A、B的质量分别为m、2m，A、B与转台的动摩擦因数都为，A、B离转台中心的距离分别为1.5r、r，已知弹簧的原长为1.5r，劲度系数为k，设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，以下说法正确的是( )A当B受到的摩擦力为0时，转台转动的角速度为B当A受

7、到的摩擦力为0时，转台转动的角速度为C若B比A先相对转台滑动，当B刚好要滑动时，转台转动的角速度为D若A比B先相对转台滑动，当A刚好要滑动时，转台转动的角速度为三、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）（1）在做“用单摆测定重力加速度”的实验中，某同学甲用毫米刻度尺测得摆线长；用游标卡尺测得摆球的直径如图所示，则摆球直径_用秒表测得单摆完成次全振动的时间如图所示，则秒表的示数_；若用给出的各物理量符号（L0、）表示当地的重力加速度，则计算的表达式为_（2）实验中同学甲发现测得的值偏小，可能的原因是_A测摆线长时摆线拉得过紧B摆线上端未牢

8、固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了C开始计时时，秒表过迟按下D实验中误将次全振动计为次（3）为了提高实验精度，某同学乙在实验中通过改变几次摆长，并测出相应的周期，从而得到一组对应的与的数据，再以为横坐标、为纵坐标，建立坐标系，将所得数据进行连线，实验测得的数据如下表所示：次数摆长次全振动时间振动周期振动周期的平方请将表中第三次测量数据标在右图中，并在右图中作出随变化的关系图象_根据图象，可知当地的重力加速度为_（保留位有效数字）12（12分）用如图(甲）所示的实验装置验证机械能守恒定律松开纸带，让重物自由下落，电火花打点计时器在纸带上打下一系列点对纸带上的点痕进行测量，即可验证机械

9、能守恒定律下面列举了该实验的几个操作步骤： A按照图（甲）所示的装置安装器件B将打点计时器插接到220伏交流电源上C用天平测出重物的质量D先通电待计时器稳定工作后，再松开纸带，打出一条纸带E测量纸带上某些点间的距离F根据测量的结果计算重物下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能（1）其中操作不当的步骤是_（将其选项对应的字母填在横线处）（2）图（乙）是装置组装正确后，在实验中得到的一条纸带，在计算图中第n 个打点速度时，几位同学分别用下列不同的方法进行，交流电的频率为f，每两个计数点间还有1个打点未画出，其中正确的是_（将其选项对应的字母填在横线处） A B C D 四、计算题：本题共2小题

10、，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）从离地一定高度的空中由静止开始自由释放一个小球，落地时速度大小为4.5 m/s取g10 m/s2，（不计空气阻力）求：（1）小球经过多少时间落到地面？（2）小球由静止释放时离地有多高？（结果保留2位有效数字）14（16分）如图所示，水平轨道BC的左端与固定的光滑竖直1/4圆轨道相切与B点，右端与一倾角为300的光滑斜面轨道在C点平滑连接（即物体经过C点时速度的大小不变），斜面顶端固定一轻质弹簧，一质量为2Kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放，经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧，第一次可将弹簧压缩

11、至D点，已知光滑圆轨道的半径R=0.45m，水平轨道BC长为0.4m，其动摩擦因数=0.2，光滑斜面轨道上CD长为0.6m，g取10m/s2，求滑块第一次经过B点时对轨道的压力整个过程中弹簧具有最大的弹性时能；滑块在水平轨道BC上运动的总时间及滑块最终停在何处？15（12分）如图所示，一质量为mC=2kg、长度为L=1.8m的平板车C静止在光滑水平地面上，平板车上表面水平且粗糙，在其最左端静止放置一质量为mB=3kg的弹性小物块B。竖直固定、半径R=1.8m的光滑圆弧轨道，其最低点与平板车C的左端等高相切，紧靠在一起。现有一质量为mA=1kg的弹性小物块A，从圆弧轨道的最高点由静止滑下，滑到轨

12、道底端时与小物块B发生弹性碰撞，当B运动到平板车C的最右端时，B、C恰好相对静止。小物块A、B可视为质点，重力加速度g=10ms2。求（1）A、B碰后瞬间的速度大小；（2）A碰后沿圆弧轨道返回，再次下滑到圆弧轨道最底端时对轨道的压力；（3）B与C之间的动摩擦因数。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】A在下滑过程中，物体的加速度为加速度的大小保持不变。故A错误；BC物体向下做匀减速运动，故下滑的位移为位移-时间关系的图象是向下弯曲的线。下降的高度为h=ssin也是向右弯曲的线。故B正确，C错误；D下滑过程中

13、速度大小关系为速度与时间之间是线性关系，所以速度图线是一条直线。故D错误。2、C【解析】设玻璃管两侧水银面高度差是h，大气压为p0，封闭气体压强p=p0-h沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉，h变小，封闭气体压强p=p0-h变大，气体温度不变，压强变大，由玻意耳定律可知，封闭气体体积变小。AB.体积变小，故AB错误。CD. 压强变大，故C正确D错误。3、B【解析】牛顿总结出了万有引力定律，卡文迪许用实验测出了引力常量，选项A错误；伽利略首先将实验事实和逻辑推理（包括数学推理）和谐地结合起来，选项B正确；理想化模型是把实际问题理想化，略去次要因素，突出主要因素，例如质点，点电荷等，选项C错误；

14、用比值定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例，例如速度；加速度不是采用了比值法定义的，选项D错误；故选B.4、B【解析】通过白纸上的球的印迹，来确定球发生的形变的大小，从而可以把不容易测量的一次冲击力用球形变量的大小来表示出来，在通过台秤来测量相同的形变时受到的力的大小，这是用来等效替代的方法A质点是一种理想化的模型，是采用的理想化的方法，故A错误；B合力和分力是等效的，它们是等效替代的关系，故B正确；C瞬时速度是把很短的短时间内的物体的平均速度近似的认为是瞬时速度，是采用的极限的方法，故C错误；D研究加速度与合力、质量的关系的时候，是控制其中的一个量不变，从而得到其他两个物理量的关系，是采

15、用的控制变量的方法，故D错误。5、D【解析】根据题意可知考查牛顿第二定律瞬时性，先用整体法计算加速度，再用隔离法分析物体B，用牛顿第二定律列方程便可求得【详解】初始时刻，弹簧的弹力等于A的重力，即 ，将一个质量为3kg的物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间，整体的加速度隔离对B分析， ，解得 故D符合题意，A、B、C不符合题意【点睛】解决本题的关键能够正确地选择研究对象并进行受力分析，运用牛顿第二定律进行求解，掌握整体法和隔离法的运用对整体分析，根据牛顿第二定律求出加速度的大小，再隔离对B分析，运用牛顿第二定律求出A对B的支持力大小，根据牛顿第三定律得出B对A的压力大小6、C【解析】第一次木块受F

16、作用时，对物体受力分析可知，物体只受力F的作用，由牛顿第二定律可得： ，解得： ，经过位移x时的速度为： ，所以瞬时功率： ，第二次受2F作用时，对物体受力分析可知，物体只受力2F的作用，同理可得： ,即： ，所以C正确，ABD错误。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】AB由图可知，当斜面的倾角为90时，位移为1.80m；则由竖直上抛运动规律可知 ；解得当时 ，由动能定理可得解得A正确B错误；C根据动能定理得解得式中有当 ，即 时；此时位移最小，C正确；D

17、若 时，物体受到的重力的分力为 ，摩擦力一般认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力；故小球达到最高点后，不会下滑，D错误故选BC。8、BC【解析】静电计是测量电势差的装置，电势差越大，静电计指针的偏角越大由题，电容器的电量不变，根据各选项的操作分析电容器电容的变化，再由电容的定义式C=QU分析电容器两板间电势差的变化【详解】A、将b板向左平移，板间距离增大，电容器电容C减小，而电容器的电量Q不变，由C=QU分析可知，电容器两板间电势差增大，则静电计指针偏角变大；故A错误.B、将b板向上平移，两板正对面积减小，电容C减小，而电容器的电量Q不变，由C=QU分析可知，电容器两板间电势差增大，则静电计指针偏角

18、变大；故B正确.C、在a、b之间插入一块绝缘介质板，电容增大，而电容器的电量Q不变，由C=QU分析可知，电容器两板间电势差减小，则静电计指针偏角变小；故C正确.D、增大极板电量，而决定电容的几个量都不变则C不变，可知极板间的电压增大，则静电计指针偏角变大；故D错误.故选BC.【点睛】本题是电容器动态变化分析问题，关键抓住两点：一是电容器的电量不变；二是电容与哪些因素有什么关系9、ABD【解析】A红光到达AC面的入射角为 i=30，折射角为r=60，则玻璃对红光的折射率为A正确；B由于蓝光的波长小，蓝光的折射率大，所以蓝光在D点射出时的折射角大于60，B正确；C分别用蓝光和红光进行双缝干涉实验，

19、蓝光的波长比红光的小，根据，可知红光的间距更大，C错误；D电磁波和其他可见光一样均具有干涉、衍射等现象，D正确；E照相机的增透膜是利用了光的干涉原理，E错误。10、BD【解析】A、当B受到的摩擦力为0时，由弹簧弹力提供向心力，则 ，解得 ，选项A错误；B、当A受到的摩擦力为0时，由弹簧弹力提供向心力，则 ，解得，选项B正确；C、当B刚好要滑动时，摩擦力达到最大静摩擦力，弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力，则有： ，解得 ，选项C错误；D、当A刚好要滑动时，摩擦力达到最大静摩擦力，弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力，则有： ，解得，选项D正确。点睛：本题主要考查了胡克定律以及向心力公式的直接应用

20、，知道当A、B刚好要滑动时，摩擦力达到最大静摩擦力，弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力，明确向心力的来源是解题的关键。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、19.55mm 108.4s BD 如图； 9.86m/s2 【解析】(1)游标尺主尺：19mm；游标尺对齐格数：11个格，读数为：110.05=0.55mm；所以直径为：19+0.55=19.55mm；秒表读数：大盘读数90s，小盘读数18.4s，故时间为108.4s；根据得： ；(2) 同学测得的g值偏小，说明摆长测量值偏小或者周期测量值偏大；A项：测摆线长时摆线拉得过紧，摆长测量

21、值偏大，故加速度测量值偏大，故A错误；B项：摆线上端未牢固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了，说明摆长测量值偏小，故加速度测量值偏小，故B正确；C项：开始计时时，秒表过迟按下，周期测量值偏小，故加速度测量值偏大，故C错误；D项：实验中误将39次全振动数为40次，周期测量值偏小，故加速度测量值偏大，故D错误；(3)根据表格中的数据描点，如图所示：根据得，由图像可知：图像斜率 解得 12、 (1)C (2)D 【解析】（1）此实验中要验证的是mgh=mv2，两边的质量可以消掉，故实验中不需要用天平测质量，则操作不当的步骤是C（2）第n 个打点速度为： ，故选D.四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡