天水市第一中学2022-2023学年物理高三第一学期期中考试试题（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，实线为等量异种点电荷周围的电场线，虚线为以一点电荷为中心的圆，M点是两点电荷连线的中点。若将一

2、正试探点电荷从虚线上M点移动到N点，设M、N两点的电势分别为M、N，此电荷在M、N两点的加速度分别为aM、aN，此电荷在M、N两点的电势能分别为EPM、EPN，下列判断中正确的是AaMaNBMNCEPMEPND电场力对电荷做正功2、竖直上抛一小球，小球到达最高点时，速度为v，加速度为a，则Av=0，a=0 Bv=0，a0 Cv0，a=0 Dv0，a03、如图所示，水平桌面上有三个相同的物体叠放在一起，的左端通过一根轻绳与质量为的小球相连，绳与水平方向的夹角为，小球静止在光滑的半圆形器皿中.水平向右的力作用在上，三个物体保持静止状态取，下列说法正确的是（ ）A物体受到向右的静摩擦力B物体受到一个

3、摩擦力，方向向左C桌面对物体的静摩擦力方向水平向右D撤去力的瞬间，三个物体将获得向左的加速度4、如图所示，不计绳的质量以及绳与滑轮的摩擦，物体A的质量为M，水平面光滑当在绳的B端挂一质量为m的物体且重力加速度为g,物体A的加速度为a1，当在绳的B端施以Fmg的竖直向下的拉力作用时，A的加速度为a2，则a1与a2的大小关系是（ ）Aa1a2Ba1a2Ca1a1.故选C.5、A【解析】开始时汽车做匀加速直线运动，根据匀变速直线运动速度位移关系有：v，故选项C、D错误；刹车后做匀减速直线运动，有：v，故选项A正确；选项B错误6、C【解析】试题分析：设小球到达B点时细绳刚好绷紧则OB与水平方向的夹角的

4、余弦为 cos=16小球自由下落的高度为 h=18l，到达B点的速度细绳绷紧后瞬间小球只有垂直于细绳的分速度，大小为 v2=v1cos从B到最低点，由动能定理得：mgl（1-sin）=mv32-mv22在最低点有，联立以上各式解得 T=mg,故选C考点：动能定理及牛顿定律的应用【名师点睛】本题关键分析清楚小球的运动规律，注意细绳绷紧前后小球速度的突变，然后结合运动的合成与分解、动能定理、牛顿第二定律列式求解二、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、ACD【解析】物块A由P点

5、出发第一次到达C点过程中，绳子拉力对A做正功，所以动能不断增大，速度不断增大，故A正确；到C点时B的速度为零则根据功能关系可知，在物块A由P点出发第一次到达C点过程中，物块B克服细线拉力做的功等于B重力势能的减少量，故B错误；根据几何知识可得 ，由于AB组成的系统机械能守恒，由对称性可得物块A在杆上长为： 的范围内做往复运动，故C正确；设物块A经过C点时的速度大小为v，此时B的速度为1根据动能定理可得： ，解得：，故D正确所以ACD正确，B错误8、ABD【解析】A、物体所受的合力F合=ma=mg，根据动能定理，合力做功等于动能的变化量，则动能增加量为mgh，故A正确B、由牛顿第二定律可知，物体

6、下落过程中空气阻力为Ff=mg，物体克服空气阻力做的功为mgh，所以物体的机械能减少了mgh，故B正确，C错误D、重力做功mgh，所以重力势能减小mgh，故D正确故选：A、B、D9、CD【解析】根据牛顿第二定律，mg=ma，得a=g，摩擦力与侧向的夹角为45，侧向加速度大小为，根据2axs1-v12，解得： ，故A错误；沿传送带乙方向的加速度ayg，达到传送带乙的速度所需时间，与传送带乙的速度有关，故时间发生变化，故B错误；设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为，侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay，则，很小的t时间内，侧向、纵向的速度增量vx=axt，vy=ayt，解得 且由题意知，t，则，所以摩

7、擦力方向保持不变，则当vx=1时，vy=1，即v=2v1故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x，沿乙方向的位移为y，由题意知，ax=gcos，ay=gsin，在侧向上2axs1-v12，在纵向上，2ayy(2v1)21; 工件滑动时间 ，乙前进的距离y1=2v1t工件相对乙的位移，则系统摩擦生热Q=mgL，依据功能关系，则电动机做功： 由 ，解得 故D正确；故选CD.点睛：本题考查工件在传送带上的相对运动问题，关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向，结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解10、CD【解析】速度时间图像的斜率表示物体运动的加速度，所以两物体在时刻斜率不同，所以加速度不

8、相同，故A错误；速度的正负表示运动方向，在t2时刻之前速度都为正，所以都朝着正方向运动，t2时刻之后，速度仍旧为正，所以速度方向没有发生变化，故B错误；图像与坐标轴围成的面积表示位移，故两物体t3时刻相距最远，t4时刻相遇，即t4时刻位移相等，而运动时间又相等，所以平均速度相等，故CD正确；故选CD【点睛】解决本题的关键能够从速度时间图线中获取信息，知道斜率表示加速度，图线与时间轴围成的面积表示位移速度的正负表示运动方向，图像的曲线不表示物体运动的轨迹三、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、2.30 时间 A 【解析】(1)1由图知第6条刻

9、度线与主尺对齐d=2mm+60.05mm=2.30mm(2)2已知初速度为零，位移为L，要计算加速度，需要知道末速度，根据瞬时速度的计算方法可知，需要由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t；(3)3A拉力是直接通过传感器测量的，故与小车质量和钩码质量大小关系无关，故A正确。B应使A位置与光电门间的距离适当大些，有利于减小误差，故B错误。C应将气垫导轨调节水平，使拉力才等于合力，故C错误。D要保持拉线方向与气垫导轨平行，拉力才等于合力，故D错误。(4)4滑块到达光电门的速度为：v=根据匀加速运动的速度位移的关系公式得：a=根据牛顿第二定律得到：F=Ma=12、负 15k 6V R2 D 【解

10、析】(1)多用电表红表笔连接多用电表内部的电池的负极，所以实验中多用电表红表笔应与电压表的负接线柱相连；由图可知，多用电表的读数为20.0，倍率为1k，所以电压表的内阻为：RV=20.01k=20.0k同时又图可知，欧姆表的中值电阻刻度为20.0，根据欧姆表的原理可知：欧姆表的内阻为20.0 k，所以电压表分担的电压为4.5V，所以电压表的量程：UG= (2)A图结合电压表的读数与电流表的读数，可以测量电压表的内电阻,RV=U/I；但考虑到电流表的量程是0.6A，而电压表的电阻值较大，电流值的电流值一定远小于0.6A，所以电流表的读数一定很小，所以读数的误差会比较大，故A错误；B图中两个电压表

11、并联，可以校准电压表的读数，但不能测量电压表的内电阻，故B错误；C图中电流表的读数是并联电阻部分的电流值，所以测量的结果是并联部分的电阻值，不是电压表的电阻值故C错误；D图中，电压表V的电压是待测电压表与定值电阻的电压的和，定值电阻上的电压：UR=UUx所以电压表的电阻值：RV= 比较A与D的结论可知，D比A图中的测量结果准确性更高故A错误，D正确故选D电压表内阻测量值的表达式=.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）引力常量G、地球质量M； 或重力加速度g； 或线速度（2） （3） （4）大于该同学的计算结果

12、 西侧 （5）东侧【解析】（1）根据 可知或 则若要计算此卫星绕地球做匀速圆周运动的周期，还需要知道：引力常量G、地球质量M； 或重力加速度g；或线速度；（2）若已知地球表面处的重力加速度为，根据此卫星在轨运动的线速度大小。（3）若已知地球质量为M，引力常量为G，根据此卫星在轨运动的线速度大小。（4）因地面处重力加速度为g，而距离地面越高，则重力加速度越小，则由可知，实际下落的时间比用计算出的时间偏大；因地球自西向东转，则当探测器落到地面时实际落点在A点的西侧。 小探测器发射后相对于B点的速度为零，则相对地心向东运动，可知落到赤道上时的实际落点在B点的东侧。14、 (1)5m/s，方向与水平方

13、向夹角为37；(2)47.3N；(3)2.24m.【解析】(1)物块做平抛运动解得t=0.3s设到达C点时竖直分速度为vy则vy=gt=3m/s 代入数据解得方向与水平面的夹角为 则=37(2)从A至C点，由动能定理得 设C点受到的支持力为FN，则有代入数据解得FN=47.3N 根据牛顿第三定律可知，物块m对圆弧轨道C点的压力大小为47.3N；（3）物块滑上长木板后，木块和长木板系统动量守恒，则 由能量关系解得L=2.24m15、 (1)84J (2)0.64m【解析】物体先在传送带上做初速度为零的匀加速直线运动，先根据牛顿第二定律求出物体的加速度，再由速度公式求出物体在传送带相对滑动的时间，此过程中物体通过的位移大于传送带的长度，所以物体一直做匀速直线运动，根据动能定理求解传送带对物体所做的功；物体离开传送带后做匀减速运动，到斜面顶端时速度为零，根据牛