2022-2023学年四川省绵阳市绵阳南山中学高三物理第一学期期中质量检测试题（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、图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=5:1，电阻R=20 ，L1、L2为规格相同的两只小灯泡，S1为单刀双掷开关原线圈接正弦交变电源，输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示现将S1接l、S2闭合，此时L2正常发光下

2、列说法正确的A输入电压u的表达式是B只断开S2后，L1、L1均正常发光C只断开S2后，原线圈的输入功率增大D若S1换接到2后，R消耗的电功率为0.8 W2、正、负两个点电荷周围电场线的分布如图所示。P、Q为电场中的两点，则下列说法中正确的是A因为P点电场线比Q点密，P点的场强大于Q点的场强B因为P点电势高于Q点，将负电荷从P移动到Q点，电势减少C因为是正、负两个点电荷的电场，正电荷左侧一定有一处场强为零的点D因为是正、负两个点电荷的电场，在连接两电荷的线段上一定有一处场强为零3、一个以初速度v0沿直线运动的物体，t秒末的速度为v，其v-t图象如图所示，则关于t秒内物体运动的平均速度v，以下说法

3、正确的是()Avv0+v2 Bvv0+v2，故A正确，B、C、D错误；故选A。【点睛】速度时间图线的切线斜率表示瞬时加速度，图线与时间轴围成的面积表示位移，将该运动与匀加速直线运动相比较，分析平均速度的大小。4、A【解析】AB碰撞瞬间，由动量守恒定律可知：mv0=2mv1 解得：v1=碰撞后系统机械能守恒，当两球向左减速到零时弹簧的弹性势能最大，最大弹性势能E，则：E=取AB整体分析，取向右为正，由动量定理可得所以墙对弹簧的冲量大小为2mv0A. E=、I=2，与分析相符，故A项正确；B. E=、I=2，与分析不符，故B项错误；C. E=、I=，与分析不符，故C项错误；D. E=、I=，与分析

4、不符，故D项错误。5、C【解析】电梯做圆周运动，有加速度，受力不平衡，A错误；电梯的角速度和同步卫星的角速度相等，而轨道半径比同步卫星的小，根据v=r知线速度比同步卫星小，B错误；根据GMmr2=m2r可得=GMr3，同高度卫星和同步卫星相比，同高度卫星比同步卫星的角速度大，即同高度卫星的角速度比电梯的角速度大，即根据a=2r知向心加速度比同高度卫星的小，C正确；完全失重时的重力充当向心力，而电梯仓除重力外还受电梯作用，D错误6、B【解析】使地球上的物体“飘”起来即物体处于完全失重状态，即此时物体所受地球的重力完全提供物体随地球自转时的向心力，则有：，当物体飘起来的时候，万有引力完全提供向心力

5、，则此时物体的向心加速度为a：，即此时的向心加速度aga，由ar2，则2为原来的倍，故A错误；根据，解得：可知，卫星在同一位置其加速度相同，故B正确；根据开普勒第三定律：可知，椭圆半长轴越小，卫星的周期越小，卫星丙的半长轴最短，所以周期最小，故C错误；根据，解得：，当卫星下近地面飞行时速度最大即第一宇宙速度：，所以卫星在远地点的速度要小于第一宇宙速度，故D错误所以B正确，ACD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、将A和B看成一个整体,对其进行受力

6、分析,由平衡条件可知,地面对B的静摩擦力f=Fcos,方向水平向右,故B相对地面有向左运动的趋势,故A错误, B正确;C、由平衡条件可知,地面对B的支持力FN=(M+m)g+Fsin,故 C正确;D、对A进行受力分析可知,在平行于斜面的方向上有mgsin+F=mgcos,解得=tan+Fmgcos，故D错误；8、ABD【解析】A上升过程中，重力做负功，重力势能增大，则A正确；BC合力做负功，由动能定理可得即动能减小，B正确C错误；D规定沿斜面向下为正，根据牛顿第二定律可得解得机械能减少量等于克服摩擦力做的功所以机械能减少，D正确。故选ABD。9、BC【解析】小球从a到c和从c到d所用的时间都是

7、2s，根据推论得知，c点的速度等于ad段的平均速度，即： ，故B正确；ac时间中点的速度： ，cd时间中点的速度： ，根据加速度定义式可得加速度为： ，根据速度位移公式，带入数据可得，故C正确；从b点到最高点e点，根据速度位移公式有： ，代入数据解得： ，xde=17-8=9m，故A错误；由题意知：ed=9、dc=7、ca=9，根据位移时间公式： ，可得： ，又因为： ，联立可得： ，故D错误。所以BC正确，AD错误。10、AC【解析】空气阻力与速率成正比，箱子落地前已经做匀速直线运动，由平衡条件可以求出空气阻力的比例系数，根据箱子的受力情况应用牛顿第二定律求出箱子抛出时的加速度大小；分析清楚

8、箱子的运动过程，判断箱子的加速大小如何变化、加速度方向如何，然后分析箱子内物体与箱子间的作用力如何变化。【详解】箱子下落过程最后做运动直线运动，匀速运动的速度为，由题意可知，此时箱子受到的空气阻力，箱子做匀速直线运动，由平衡条件得：，解得：，箱子刚跑出瞬间受到的空气阻力：，此时，由牛顿第二定律得：，故A正确；箱子向下运动过程受到竖直向上的空气阻力，箱子所示合力：，由牛顿第二定律可知，箱子下落过程的加速度a小于重力加速度g，对箱子内的物体，由牛顿第二定律得：，该过程箱子底部对物体有向上的支持力，则物体对箱子底部有竖直向下的压力，故B错误；若箱子抛出的速度为，箱子上升的最大高度比以抛出时的高度更高

9、，箱子下落的高度更大，向下加速运动速度一定达到，此时箱子所示空气阻力与重力相等而做匀速运动，箱子落地的速度为，故C正确；箱子向上运动过程所受空气阻力f向下，箱子所示合力，由牛顿第二定律可知，箱子的加速度大小：，箱子内物体的加速度与箱子加速度相等大于重力加速度，则箱子上部对物体有向下的压力，箱子向上运动过程速度不断减小，空气阻力不断减小，箱子的加速度不断减小，则箱子内物体的加速度不断减小，由牛顿第二定律可知：，由于a减小，则箱子对物体向下的压力N不断减小，故D错误；故选AC。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、（1）偶然 （2）B （3）

10、匀速 （4） 【解析】本题考查重力加速度的测量，意在考查考生的实验探究能力（1）时间测量是人为操作快慢和读数问题带来的误差，所以属于偶然误差（2）由于自由落体的加速度较大，下落H高度的时间较短，为了减小测量时间的实验误差，就要使重锤下落的时间长一些，因此系统下降的加速度要小，所以小钩码的质量要比重锤的质量小很多（3）为了消除滑轮的摩擦阻力，可用橡皮泥粘在重锤1上，轻拉重锤放手后若系统做匀速运动，则表示平衡了阻力（3）根据牛顿第二定律有，又，解得点睛：本题以连接体运动为背景考查重力加速度的测量，解题的关键是要弄清该实验的原理，再运用所学的知识分析得出减小误差的方法12、2m/s =53 【解析】

11、在竖直方向根据：h=gT2 代入数据可解得：T=0.1s水平方向匀速直线运动,则v0=xt=2m/s 在b点,竖直方向的速度为vb=hOC2T=0.30.2=1.5m/s 小球运动到b点的速度方向与竖直方向的夹角为tan=v0vb=21.5=43 所以=53 故本题答案是：2m/s；=53【点睛】平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由ab和bc之间的距离差可以求出时间间隔,在水平方向上匀速直线运动,由ab等各点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可求得水平速度,也就是小球的初速度,b为ac的中点时刻,可以使用ac段的平均速度表示b点的竖直方向的瞬时速度.四、计算题：本题共2小题，共26分。

12、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)E弹=0.90J (3)【解析】（1）设两滑块一起滑至轨道最低点时的速度为，所受轨道的支持力为，两滑块一起沿圆弧形轨道下滑到端的过程，根据机械能守恒定律有：代入数据解得：，对于两滑块在轨道最低点，根据牛顿第二定律有：，解得：，根据牛顿第三定律可知,两滑块对轨道的压力大小为：（2）设弹簧迅速将两滑块弹开时，两滑块的速度大小分别为和，因滑块恰好能沿圆弧形轨道运动到轨道最高点，此过程中机械能守恒，所以对滑块有：，代入数据解得：，方向向左，对于弹簧将两滑块弹开的过程，设水平向右为正方向，根据动量守恒定律有：

13、，代入数据解得：，对于弹簧将两滑块弹开的过程，根据机械能守恒定律有：， 代入数据解得：（3）设两滑块平抛运动的时间为，根据，解得两滑块做平抛运动的时间为：，滑块平抛的水平位移为：，滑块从点上滑到点，再从点返回到点的过程，机械能守恒，因此其平抛的速度大小仍为，所以其平抛的水平位移为：，所以滑块的落地点与滑块的落地点之间的距离为：综上所述本题答案是：(1)FN=6.0N；(2)E弹=0.9J；(3)d=0.45m14、（1） （2）【解析】(1)子弹射入物块过程，根据动量守恒定律有:m0v0=（m0+m）v1求得v1=2m/s若物块刚好滑到B点时与木板有共同速度，则:（m0+m）v1=( m0+m +M) v2求得v2=0.5m/s根据功能关系:求得:=0.3因此，要使物块能滑上圆弧轨道，物块与长木板间的动摩擦因数应小于0.3(2)设物块到达B点时，物块和木板与圆弧轨道组成的整体各自的速度分别是va、vb，需要的时间为t.对物块，由动量定理得:-(m+m0）gt=m(m+m0) va-(m+m0) v1对木板和圆弧轨道，由动量定理得(m+m0）gt=Mvb物块滑到B点时，有可解得,另一解不符合题意，舍去因木板和圆弧轨道在物块上升到最高点时的速度为0.5m/s，【点睛】本题考查动能定理、动量定理的应用以及动量守恒定律的应用，要注意正确分析物理过程，同时分别对