汕头市重点中学2022-2023学年高三物理第一学期期中预测试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生请注意：1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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、在物理学中突出问题的主要方面，忽略次要因素，建立理想化的“物理模型”，并将其作为研究对象，是经常采用的一种科学研究方法下列选项中采用这种科学研究方法的是（）A质点B参考系C重

2、心D电阻2、 经过m次衰变和n次衰变，变成 ，则( )Am7，n3Bm7，n4Cm14，n9Dm14，n183、在同一条平直公路上同向运动的甲、乙两车的v-t图像如图所示, 已知甲、乙两车在t1时刻并排行驶。下列说法正确的是（ ）A在0时刻甲车在前，乙车在后B两车在t2时刻再次并排行驶C在t1到t2时间内，两车的平均速度相等D两车的加速度大小均先增大后减小4、一个质点做方向不变的直线运动，加速度的方向始终与速度方向相同，但加速度大小逐渐减小直至为零。在此过程中（）A速度逐渐减小，位移逐渐增大，当加速度减小到零时，速度达到最小值B速度逐渐增大，位移逐渐增大，当加速度减小到零时，速度达到最大值C速

3、度逐渐减小，位移逐渐增大，当加速度减小到零时，位移将不再增大D速度逐渐增大，位移逐渐减小，当加速度减小到零时，位移达到最小值5、酒精测试仪利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器，其电阻r的倒数与酒精气体的浓度C成正比。如图所示的电路接在恒压电源上，R和R0为定值电阻，则电压表的示数U与酒精气体浓度C的对应关系为（）AU越大，表示C越大，但是C与U不成正比BU越大，表示C越大，而且C与U成正比CU越大，表示C越小，但是C与U不成反比DU越大，表示C越小，而且C与U成反比6、如图所示，质量为m速度为v的A球跟质量为3m的静止B球发生对心正碰，碰撞后B球的速度可能有不同的值，碰后B的速度可能为A

4、0.2v B0.4vC0.6v D0.8v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、一小球在竖直方向的升降机中，由静止开始竖直向上做直线运动，运动过程中小球的机械能E与其上升高度h关系的图象如图所示，其中0h1过程的图线为曲线，h1h2过程中的图线为直线下列说法正确的是()A0h1过程中，升降机对小球的支持力一定做正功B0h1过程中，小球的动能一定在增加Ch1h2过程中，小球的动能可能不变Dh1h2过程中，小球重力势能可能不变8、在如图所示的装置中，两物块A、B的质量分别为

5、mA、mB，而且mAmB，整个系统处于静止状态，设此时动滑轮右端的轻绳与水平面之间的夹角为，若小车向左缓慢移动一小段距离并停下来后，整个系统再次保持静止状态，则下列说法正确的是()A物块A的位置将变高B物块A的位置将变低C轻绳与水平面的夹角将变大D轻绳与水平面的夹角将不变9、质量为1 kg的小球以的速度与质量为2 kg的静止小球正碰，关于原先运动的小球碰后的速度和原先静止的小球碰后的速度，下面哪些是可能正确的（ ）AB，C，D，10、已知引力常量为G，地球半径为R，地球表面的重力加速度为g和地球的自转周期为T，不考虑地球自转的影响，利用以上条件可求出的物理量是（ ）A地球的质量B地球第一宇宙速

6、度C地球与其同步卫星之间的引力D地球同步卫星的高度三、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）如图所示为“阿特武德机”的示意图，它是早期测量重力加速度的器械，由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成他将质量同为M（已知量）的重物用绳连接后，放在光滑的轻质滑轮上，处于静止状态再在一个重物上附加一质量为m的小重物，这时，由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动并测出加速度，完成一次实验后，换用不同质量的小重物，重复实验，测出不同m时系统的加速度得到多组a、m数据后，作出图像乙(1)为了作出图乙需要直接测量的物理量有 （_）A小

7、重物的质量B滑轮的半径RC绳子的长度D重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t(2)请推导随变化的函数式_(3)如图乙所示，已知该图像斜率为k，纵轴截距为b，则可求出当地的重力加速度g=_，并可求出重物质量M=_12（12分）某同学利用气垫导轨验证机械能守恒定律，实验装置如图所示气垫导轨与水平桌面的夹角为，导轨底端P点有一带挡光片的滑块，滑块和挡光片的总质量为M，挡光片的宽度为b，滑块与沙桶由跨过轻质光滑定滑轮的细绳相连导轨上Q点固定一个光电门，挡光片到光电门的距离为d（1）实验时，该同学进行了如下操作：开启气泵，调节细沙的质量，使滑块处于静止状态，则沙桶和细沙的总质量为 _；在沙桶中再加入

8、质量为m的细沙，让滑块从P点由静止开始运动已知光电门记录挡光片挡光的时间为t，则滑块通过Q点的瞬时速度为_.（2）在滑块从P点运动到Q点的过程中，滑块的机械能增加量E1_，沙桶和细沙的机械能减少量E2_在误差允许的范围内，如果E1E2，则滑块、沙桶和细沙组成的系统机械能守恒四、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，半径R = 0.1m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切，AB距离x = 1m质量m = 0.1kg的小滑块1放在半圆形轨道末端的B点，另一质量也为m = 0.1kg的小滑块1，从A点以m

9、/s的初速度在水平面上滑行，两滑块相碰，碰撞时间极短，碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数= 0.1取重力加速度两滑块均可视为质点求(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v；(1)两滑块在碰撞过程中损失的机械能；(3)在C点轨道对两滑块的作用力F14（16分）如图所示，质量M2kg的平板小车后端放有质量m3kg的铁块，它和车之间的动摩擦因数0.5，开始时车和铁块一起以v03m/s的速度向右在光滑水平地面上向右运动，并与竖直墙壁发生碰撞。设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变，但方向与原来相反，平板车足够长，使得铁块总不能和墙相碰。（g取10m/s2）求：(1)试

10、分析，车和墙第一次相碰以后，车还能否再碰墙？如果你认为不能，请说明原因；如果你认为能，试求出车和墙第二次相碰前，铁块与车的共速大小。(2)车和墙第一次相碰以后，车所走的总路程。15（12分）某运动员做跳伞训练，他从悬停在空中的直升机上由静止跳下，跳离直升机一段时间后打开降落伞减速下落，他打开降落伞后的速度时间图象如图(a)所示降落伞用1根对称的悬绳悬挂运动员，每根悬绳与中轴线的夹角为37，如图(b)所示已知运动员和降落伞的质量均为50 kg，不计运动员所受的阻力，打开降落伞后，降落伞所受的阻力f与下落速度v成正比，即fkv重力加速度g取10 m/s2，sin 370.6，cos 370.1求：

11、(1)打开降落伞前运动员下落的高度；(2)阻力系数k和打开降落伞瞬间的加速度；(3)降落伞的悬绳能够承受的拉力至少为多少参考答案一、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、A【解析】质点是为了方便研究问题而引入的理想化模型，在现实中是不存在的，故从科学方法上来说属于建立理想模型法，A正确2、B【解析】根据反应前后质量数守恒和核电荷数守恒可知，由此可知、，故B正确故选B【点睛】知道发生、衰变的实质能够运用质量数和电荷数守恒进行求解3、A【解析】A、根据速度图象与坐标轴围成面积大小表示位移，由图像可得在0-t1时间内，乙车的位移大于甲

12、车的位移，t1时甲乙并排，则0时刻甲车在前，乙车在后，故A正确；B、由图像可得，在t1-t2时间内，甲车的位移大于乙车的位移，t1时甲乙并排，则t2时刻甲车在前，乙车在后，故B错误；C、由于在t1到t2时间内，甲车的位移大于乙车的位移，根据平均速度公式v=xt可知，甲车的平均速度大于乙车的平均速度，故C错误；D、v-t图像斜率为加速度，由图像可得甲、乙两图象斜率均先减小后增大，即加速度大小均先减小后增大，故D错误；故选A。【点睛】关键是要明确斜率的含义，知道在速度-时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义。4、B【解析】AB一个质点做方向不变的直线运动，加速度的方向始终与速度方向相同，但加速度大

13、小逐渐减小直至为零，在此过程中，由于加速度的方向始终与速度方向相同，所以速度逐渐增大，当加速度减小到零时，物体将做匀速直线运动，速度不变，而此时速度达到最大值。故A错误，B正确；CD由于质点做方向不变的直线运动，所以位移逐渐增大，当加速度减小到零时，速度不为零，所以位移继续增大。故CD错误。故选B。5、A【解析】设酒精气体传感器电阻为r由图知，酒精气体传感器和定值电阻串联在电路中，电压表测R0两端的电压。根据酒精气体传感器的电阻的倒数与酒精气体的浓度成正比，得 （k是比例系数）根据欧姆定律得 由整理得由数学知识知，U越大，C越大，但C与U不成正比。故选A。6、B【解析】两球碰撞过程动量守恒，以

14、A的初速度方向为正方向，如果两球发生完全非弹性碰撞，由动量守恒定律得：mv=（m+3m）v解得：v=0.25v；如果两球发生完全弹性碰撞，由动量守恒定律得：mv=mvA+3mvB，由机械能守恒定律得： mv2=mvA2+3mvB2解得：vB=0.5v则碰撞后B的速度为：0.25vvB0.5v，故B正确；故选B点睛：本题考查了求碰撞后球的速度，分析清楚碰撞的类型、应用动量守恒定律与机械能守恒定律即可正确解题二、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】设支持力大小为F

15、，由功能关系得：Fh=E，所以E-h图象的斜率的绝对值等于小球所受支持力的大小，由图可知在Oh1内斜率的绝对值逐渐减小，故在Oh1内小球所受的支持力逐渐减小所以开始先加速运动，当支持力减小后，可能做匀速运动，也可能会减速故B错误，A正确由于小球在h1h2内E-x图象的斜率的绝对值不变，重力势能随高度的增大而增大，所以重力势能增大，故D错误由于小球在h1h2内E-h图的斜率不变，所以小球所受的支持力保持不变，故物体可能做匀速运动，动能不变，故C正确故选AC8、AD【解析】CD动滑轮两边绳子拉力相等，且在水平方向的分量也要相等才能平衡，故两边绳子与水平方向的夹角相等，都等于，绳子上的拉力总是等于A

16、的重力保持不变，且动滑轮两边绳子的拉力合力总是等于mBg，合力不变，根据平行四边形合成，则两边绳子的夹角不变，即不变。故C错误，D正确。AB小车向左缓慢移动一小段距离，由上分析可知绳子与水平方向的夹角不变，而小车和滑轮之间的水平距离增大，因此滑轮到小车之间的绳子应变长，绳子总长度不变，则物体A将上升。故A正确，B错误。9、AD【解析】碰撞前总动量为碰撞前总动能为A.碰撞后总动量碰撞后总动能为满足动量守恒定律，系统机械能没有增加，所以是可能的，选项A正确；B. 碰撞后的速度，因为，说明碰撞未结束还会发生二次碰撞，选项B错误；C.碰撞后总动量不满足动量守恒定律，选项C错误；D.碰撞后总动量碰撞后总

17、动能为满足动量守恒定律，系统机械能没有增加，所以是可能的，选项D正确。10、ABD【解析】地球表面的物体受到的重力等于万有引力，即，解得： ，故A正确；地球的近地卫星所受的万有引力提供向心力：根据： ，解得，故B正确；地球与其同步卫星之间的引力，不知道m的质量，所以无法求出地球与其同步卫星之间的引力，故C错误；地球的同步卫星的万有引力提供向心力： ，代入地球的质量得卫星的高度： ，故D正确。所以ABD正确，C错误。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、AD ； ； 【解析】根据加速度的表达式，结合位移时间公式求出重力加速度的表达式，通过表

18、达式确定所需测量的物理量根据加速度的表达式得出关系式，通过图线的斜率和截距求出重力加速度和M的大小【详解】(1) 对整体分析，根据牛顿第二定律得，mg=（2M+m）a，根据 即 所以需要测量的物理量有：小重物的质量m，重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t；故选AD；(2) 整理得：；(3) 知图线斜率，解得：，【点睛】解决本题的关键通过牛顿第二定律和运动学公式得出重力加速度的表达式，以及推导出关系式，结合图线的斜率和解决进行求解12、（1）m=Msinbt（2）E1=12m(bt)2+mgdsin；E2=(Msin+m)gd-12(Msin+m)g(bt)2【解析】试题分析：（1）滑块处

19、于静止状态，在沿斜面方向上有Mgsin=T，而绳子的拉力等于沙桶和细沙的总重力，故沙桶和细沙的总质量为m=Msin光电门的宽度非常窄，所以通过光电门的瞬时速度可近似等于通过光电门的平均速度，故通过Q点的瞬时速度为v=xt=bt（2）在滑块从P点运动到Q点的过程中，滑块的动能增加，重力势能增加，则滑块的机械能增加量为E1=Ek+Ep=12m(bt)2+mgdsin，沙桶和细沙重力势能减小，动能增加，则沙桶和细沙机械能的减小量为E2=(Msin+m)gd-12(Msin+m)g(bt)2考点：验证机械能守恒定律【名师点睛】了解光电门测量瞬时速度的原理实验中我们要清楚研究对象和研究过程，对于系统我们

20、要考虑全面；此题为一验证性实验题要求根据物理规律选择需要测定的物理量，运用实验方法判断系统重力势能的变化量是否与动能的变化量相同是解题的关键四、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)v=3m/s (1)E= 0.9J (3)F=8N，方向竖直向下【解析】(1)物块1由A到B应用动能定理：解得v1=6m/s两滑块碰撞前后动量守恒，根据动量守恒有:解得： 方向：水平向右(1)两滑块在碰撞过程中损失的机械能解得：(3)两滑块从B到C机械能守恒，根据机械能守恒定律有：两滑块在C点时：解得：据牛顿第三定律可得：在C点轨道对两滑块的作用力F=8N，方向竖直向下14、 (1)能，0.6m/s；(2)1.25m【解析】(1)能；由于，小车不论与墙相撞多少次，系统的动量总是向右，但每撞一次总动量减少一次，直到减为零，最后小车停在墙下。车第一次碰墙后到第二次碰墙前，