2022-2023学年山东省东营市实验中学物理高三上期中学业水平测试模拟试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项1考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回2答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效5如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、符合题目要求的。1、下列关于物理学思想方法的叙述错误的是( )A探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法B加速度 、功率 P=W/t 的定义都运用了比值定义法C千克、米、秒都是基本单位D平均速度、合力、有效值等概念的建立运用了等效替代法2、电磁炮是一种理想的兵器,而电容式电磁炮一直是世界各国研究的热点研究它的主要原理如图若电容器的电容C=510-2F,电磁炮释放前两端电压为2kV,利用这种装置可以把质量m=20g的弹体(包括金属杆EF的质量)在极短的时间内加速到500m/s发射出去,若这种装置的轨道宽L=2m、轨道内充满磁感应强度B=2.5T的匀强磁场,不计轨道摩擦且金属杆EF与轨道始

3、终接触良好,则在这个过程中下列说法正确的是（ ）A通过电磁炮的电荷量为2CB通过电磁炮的电荷量为100CC电容器两端的电压将变为2.5kVD电容器两端的电压将变为40V3、如图所示，A、B两物块的质量分别为2m和m，静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为，B与地面间的动摩擦因数为。最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g。现对A施加一水平拉力F，则A当时，A、B都相对地面静止B当时，A的加速度为C当时，A相对B滑动D随着F的增大，B的加速度会超过4、宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内太空授课时，指令长聂海胜悬浮在太空舱内“太空打坐”的情景如图若聂海胜的质量为m，距离地球表面的高度为h，地

4、球质量为M，半径为R，引力常量为G，地球表面的重力加速度为g，则聂海胜在太空舱内受到重力的大小为 A0 Bmg C D5、如图所示，轻质弹簧一端固定在墙壁上，另一端与挡板相连（挡板质量不可忽略）放置在光滑的水平面上。把一质量为m的物体A紧靠着挡板压缩弹簧后，由静止开始释放，弹簧前端到O点时物体与挡板分离，此时物体的动能为E；现换一质量为M(Mm)的物体B紧靠着挡板压缩弹簧到相同的位置，由静止释放，则A弹簧前端到O点左侧时B物体与挡板分离B弹簧前端到O点右侧时B物体与挡板分离C物体B与挡板分离时的动能大于EoD物体B与挡板分离时的动能小于Eo6、如图，可视为质点的小球位于半圆柱体左端点A的正上方

5、某处，以初速度v0水平抛出，其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点。过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为30，则半圆柱体的半径为（不计空气阻力，重力加速度为g ）（）ABCD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、美国地球物理专家通过计算可知，因为日本的地震导致地球自转快了1.6s（1s的百万分之一），通过理论分析下列说法正确的是A地球赤道上物体的重力会略变小B地球赤道上物体的重力会略变大C地球同步卫星的高度略调小D地球同步卫星的高度略调大8、一质点开始时做匀速直线运动，

6、从某时刻起受到一恒力作用此后，该质点的动能可能( )A一直增大B先逐渐减小至零，再逐渐增大C先逐渐增大至某一最大值，再逐渐减小D先逐渐减小至某一非零的最小值，再逐渐增大9、如图所示，绷紧的长为6 m的水平传送带，沿顺时针方向以恒定速率v12 m/s运行。一小物块从与传送带等高的光滑水平台面滑上传送带，其速度大小为v25 m/s。若小物块与传送带间的动摩擦因数0.2，重力加速度g10 m/s2，下列说法中正确的是A小物块在传送带上先向左做匀减速直线运动，然后向右做匀加速直线运动B若传送带的速度为5 m/s，小物块将从传送带左端滑出C若小物块的速度为4 m/s，小物块将以2 m/s的速度从传送带右

7、端滑出D若小物块的速度为1 m/s，小物块将以5 m/s的速度从传送带右端滑出10、一质量为的小球从处自由下落，与水平地面相碰后以的速度反弹已知小球与地面的作用时间为，重力加速度取，则下列说法正确的是（ ）A小球反弹起的最大高度为B碰撞前后速度改变量的大小为C地面对小球的冲量大小为D地面对小球的平均作用力大小为三、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）指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器，请回答下列问题：（1）在使用多用电表测量时，若选择开关找至“25V“挡，指针的位置如图（a）所示，则测量结果为_V（2）多用电表测量未知电阻阻值的电

8、路如图（b）所示，电源的电动势为E，R0为调零电阻某次将待测电阻用电阻箱代替时，电路中电流I与电阻箱的阻值Rx关系图象如图（c）所示，则此时多用电表的内阻为_，该电池的电动势E_V（3）下列判断正确的是（_）A在图（b）中、电表的左、右插孔处分别标注着“”、“+”B由图线（c）的特点可知，欧姆表的刻度盘上的数字左小右大C欧姆表调零的实质是通过调节R，使Rx0时电路中的电流达到满偏电流D电阻Rx的变化量相同时，Rx越小，则对应的电流变化量就越小（4）如果随着使用时间的增长，该多用电表内部的电源电动势减少，内阻增大，但仍然能够欧姆调零，如仍用该表测电阻，则测量结果是_（填“偏大”“偏小”或“不变”

9、）12（12分）某学生用如图甲所示电路测金属导线的电阻率，可供使用的器材有：被测金属导线ab(电阻约10 ，允许流过的最大电流0.8 A)，稳恒电源E(电源输出电压恒为E12 V)，电压表V(量程为3 V，内阻约为5 k)，保护电阻：R110 ，R230 ，R3200 ，刻度尺、螺旋测微器，开关S，导线若干等实验时的主要步骤如下：用刻度尺量出导线ab的长度L，用螺旋测微器测出导线的直径d.按如图甲所示电路将实验所需器材用导线连接好闭合开关S，移动接线触片P，测出aP长度x，读出电压表的示数U.描点作出Ux曲线求出金属导线的电阻率.完成下列填空：（1）用螺旋测微器测量金属导线的直径d，其示数如图

10、乙所示，该金属导线的直径d_ mm.（2）如果实验时既要保证安全，又要测量误差较小，保护电阻R应选_（3）根据多次实验测出的aP长度x和对应每次实验读出的电压表的示数U给出的Ux图线如图丙所示，其中图线的斜率为k，则金属导线的电阻率_.(用实验器材中给出的物理量字母和实验步骤中测出的物理量字母表示)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）如图甲所示，长为4m的水平轨道AB与半径为R=0.6m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接，有一质量为1kg的滑块（大小不计），从A处由静止开始受水平向右的力F作用，F的大小随位移

11、变化的关系如图乙所示，滑块与AB间的动摩擦因数为=0.25，与BC间的动摩擦因数未知，g取10m/s2，求：(1)滑块在水平轨道AB上运动前2m过程所用的时间；(2)滑块到达B处时的速度大小；(3)若到达B点时撤去力F，滑块沿半圆弧轨道内侧上滑，并恰好能到达最高点C，则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少？14（16分）如图所示，一个粗细均匀的平底网管水平放置，右端用一橡皮塞塞住，气柱长20 cm，此时管内、外压强均为1.0105Pa，温度均为27；当被封闭气体的温度缓慢降至3时，橡皮塞刚好被推动；继续缓慢降温，直到橡皮塞向内推进了5 cm已知圆管的横截面积为4.0105m2，橡皮塞与网

12、管间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力，大气压强保持不变求：（1）橡皮塞与圆管间的最大静摩擦力；（2）被封闭气体最终的温度15（12分）如图所示，高速收费站有人工收费通道和ETC（不停车电子收费系统）通道，汽车通过ETC通道不用停车，比通过人工收费通道节约很多时间某小汽车以20m/s的速度在平直公路上行驶至收费站前某处减速，使车匀减速直线运动，恰好能停在人工收费通道的缴费窗口，缴费后立即匀加速到20m/s后继续匀速前行已知小轿车减速时的加速度大小为，加速时加速度大小为，停车缴费需用时25s则：（1）小汽车应该在离人工收费窗口多远处开始减速？（2）小汽车通过人工收费通道时，从开始减速到恢复原速需要多少

13、时间？（3）汽车通过ETC通道时可以不停车，但要求汽在跟人工窗口一样距离远处开始减速，且通过ETC窗口时速度不超过6m/s，则该小汽车经ETC通道最多可节约多少时间？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】在探究牛顿第二定律实验时，需要控制质量一定，研究加速度与外力的关系，控制外力一定，研究加速度和质量的关系，故用到了控制变化量法，A正确；公式是加速度的决定式，不是比值法定义，B错误；g、m、s为基本量的单位，C正确；等效替代法是一种常用的方法，它是指用一种情况来等效替换另一种情况如“平均速度”、“合力与分力

14、”等，D正确2、A【解析】A、B项：对电磁炮由动量定理可知，得：，代入数据解得：，故A正确，B错误；C、D项：由公式得：，所以电容器两端电压变为，故C、D错误故应选：A3、C【解析】由题意可知考查板块模型，灵活选择研究对象，运用牛顿第二定律计算可得。【详解】取B物体分析，合外力时最大时加速度最大，由牛顿第二定律可得最大加速度 此时外力为F，取整体为研究对象，由牛顿第二定律可得 联立可得取整体为研究对象，B受到地面的摩擦力 ，总结如下：当外力F ，AB都静止，当F ，AB出现相对滑动。A由前面分析可知，当时，A、B一起匀加速运动，故A错误；B由前分析可知，当时，AB一起加速度运动，取整体为研究对

15、象，由牛顿第二定律可得可得AB的加速度为都要为，故B错误；C由前面分析可知当时，A相对B滑动，故C正确；D由前面的分析可知随着F的增大，B的加速度不会超过，故D错误。【点睛】板块模型中，掌握好临界条件，灵活运用整体法和隔离法选择研究对象，根据牛顿第二定律计算可得。4、D【解析】飞船在距地面高度为h处，由万有引力等于重力得： ，故D正确，ABC错误；故选D.5、C【解析】AB挡板与B物体分离时加速度相同、两物体间的弹力为零，所以分离时B物体的加速度为零，即挡板的加速度也为零，由于水平面光滑，所以弹簧恢复到原长时挡板的加速度为零，即弹簧前端在O点时B物体与挡板分离，故AB错误；CD由于两次弹簧压缩

16、到相同的位置，所以初始状态弹簧的弹性势能相同，从开始到两物体分离由能量守恒得： ，由于物体B的质量大于物体A的质量，所以B物体与挡板分离时的速度较小，此时挡板具有的动能较小，由能量守恒可得B物体的动能较大，即大于，故C正确，D错误。6、C【解析】在B点由速度分解可知，竖直分速度大小为由平抛运动规律和圆周的几何条件可知 解得所以ABD错误；C正确。故选C。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、AC【解析】试题分析：据题，日本的地震导致地球自转快了1.6s，地球自转的周期变

17、小以赤道地面的物体来分析：由于地球自转的周期变小，在地面上的物体随地球自转所需的向心力会增大，而“向心力”等于“地球对物体的万有引力减去地面对物体的支持力”，万有引力的大小不变，所以必然是地面对物体的支持力减小地面对物体的支持力大小等于物体受到的“重力”，所以是物体的“重力”减小了故A正确，B错误对地球同步卫星而言，卫星的运行周期等于地球的自转周期地球自转的周期T变小了，由开普勒第三定律R3T2=k可知，卫星的轨道半径R减小，卫星的高度要减小些，故C正确，D错误故选AC考点：万有引力定律的应用【名师点睛】本题是信息题，我们要从题目中找出与所求解问题相关的物理信息，再根据物理知识解答；对地球同步

18、卫星而言，卫星的运行周期等于地球的自转周期，由开普勒第三定律可以得出卫星的高度的变化8、ABD【解析】试题分析：一质点开始时做匀速直线运动，说明质点所受合力为0，从某时刻起受到一恒力作用，这个恒力就是质点的合力根据这个恒力与速度的方向关系确定质点动能的变化情况解：A、如果恒力与运动方向相同，那么质点做匀加速运动，动能一直变大，故A正确B、如果恒力与运动方向相反，那么质点先做匀减速运动，速度减到0，质点在恒力作用下沿着恒力方向做匀加速运动，动能再逐渐增大故B正确C、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上，那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解，其中恒力与一个速度方向相同，这个方向速度就

19、会增加，另一个方向速度不变，那么合速度就会增加，不会减小故C错误D、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上，那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解，其中恒力与一个速度方向相反，这个方向速度就会减小，另一个方向速度不变，那么合速度就会减小，当恒力方向速度减到0时，另一个方向还有速度，所以速度到最小值时不为0，然后恒力方向速度又会增加，合速度又在增加，即动能增大故D正确故选ABD【点评】对于直线运动，判断速度增加还是减小，我们就看加速度的方向和速度的方向对于受恒力作用的曲线运动，我们可以将速度分解到恒力方向和垂直恒力方向，再去研究9、BC【解析】A小物块在传送带上先向左做匀减速直线运动，

20、设加速度大小为a，速度减至零时通过的位移为x。根据牛顿第二定律得：mg=ma，解得：a=g=2m/s2物块速度减为零时的位移为：所以小物块将从传送带左端滑出，不会向右做匀加速直线运动。故A错误。B传送带的速度为5m/s时，物块在传送带上受力情况相同，则运动情况相同，从传送带左端滑出，故B正确。C若小物块的速度为4 m/s时，物块速度减为零时的位移为：所以小物块没有从传送带左端滑出，当小物块与传送带共速时运动的位移为：所以物块将会与传送带共速，即小物块将以2 m/s的速度从传送带右端滑出。故C正确。D若小物块的速度为1 m/s，物块速度减为零时的位移为：所以小物块没有从传送带左端滑出，当小物块速

21、度向右达到1m/s时运动的位移为：所以小物块将以1 m/s的速度从传送带右端滑出。故D错误。10、AD【解析】规定向下为正方向，依据竖直上抛运动的特点故故A正确；速度的改变量即由自由落体的特点可知得，故故B错误；依据动量定理， 故由题可知， 得， 故C错误，D正确；故选AD点睛：由于物体在空中只受重力，所以无论物体的下落过程还是从地面反弹的过程，物体的加速度都是g，位移、速度以及动量都是矢量，解题时要注意正方向.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、11.5 1.5104 12 AC 偏大 【解析】（1）选择开关置于“25V”时，选择表盘第二排刻度进行读数，分度值为0.5V，对应刻度示数为：11.5V（2）根据闭合电路的欧姆定律得： ，由题图可得Ig0.8mA，当I0.3mA时，Rx15 k，解得 R内15 k1.5104，E12 V（3）根据电流红进黑出，在题图b中，电表的右、左插孔处分别标注着“+”“”，故A正确；函数图象是非线性变化，导致欧姆表刻度不均匀，欧姆表的刻度盘上的示数左大右小，由于外电阻增大电路电流减小造成的，故B错误；欧姆表调零通过调节滑动变阻器R0，调节至待测电阻Rx为零（即两表笔短接）时，电流表满偏，对应欧姆表示数为零，故C正确；欧姆表刻度不均