2022-2023学年广西桂林全州县石塘中学高三物理第一学期期中学业质量监测试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3考试结束后，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、如图所示，弹簧振子在A、B之间做简谐运动以平衡位置O为原点，建立Ox轴向右为x轴的正方向若振子位于B点时开始计时，则其振动图像为（ ）ABCD2、塔式起重机模型如图，小车P

2、沿吊臂向末端M水平匀速运动，同时将物体Q从地面竖直向上匀加速吊起，下列选项中能大致反映Q运动轨迹的是( )ABCD3、质量为m的物体放在A地的水平面上，用竖直向上的力F拉物体，物体的加速度a与拉力F的关系如图线所示，质量为m的另一物体在B地做类似实验，测得a-F关系如图线所示，设A，B两地的重力加速度分别为g和g，则（ ）Am=m，ggBmm，g=gDm=m，g”、“m，纵轴截距相等，则g=g A m=m，gg，与结论不相符，选项A错误；Bmm，g=g，与结论相符，选项C正确；Dm=m，ga2，B选项错误；A当上滑和下滑时，速度图象的斜率不同，故A选项错误；C重力势能先增大后减小，且上升阶段加

3、速度大，势能变化快，下滑阶段加速度小，势能变化慢，故选项C正确D由于摩擦力始终做负功，机械能一直减小，故选项D错误； 故选C.6、C【解析】AB都以1m/s的初速度沿传送带下滑，mgsin37mgcos37，故传送带对两物体的滑动摩擦力均沿斜面向上，大小也相等，故两物体沿斜面向下的加速度大小相同，滑到底端时位移大小相同，故时间相同，AB错误C正确；由x=v0t+12at2，a=gsin37-gcos37，得t=1s，传送带在1s内的路程为x=vt=1m，A与传送带是同向运动的，A的划痕长度是A对地路程（斜面长度）减去在此时间内传送带的路程，即为2m-1m=1mB与传送带是反向运动的，B的划痕长

4、度是B对地路程（斜面长度）加上在此时间内传送带的路程，即为 2m+1m=3m，故两者的划痕长度不同，D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、BDE【解析】设该简谐波的波长为，由题中的条件可知c、e两点之间的距离为，即=9cm，=12 cm，周期为T，则tT，所以T0.8 s，因此该简谐波的波速大小为，故A错误，B正确；该简谐波的振动形式由c传到d所需要的时间为，在t0.6 s的时间内质点d振动的时间为t2tt10.4s，则质点d通过的路程为振幅的2倍，即2A，故C错

5、误；由题中的条件描绘出t=0时的波形图，如图所示，此时质点a处于x轴上方且向上振动，原点的振动形式从原点传播到a点所需的时间为，故时，a点处于平衡位置，振动方向沿y轴的负方向，故D正确；0.5s，则在00.5s内质点b先由x轴上方最大位移处向下运动到达x轴下方最大位移处，再向上运动到达位移为A处，质点c先由平衡位置向上运动到达x轴上方最大位移处，再向下运动经过平衡位置，到达位移为处，故E正确所以BDE正确，AC错误8、CD【解析】故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，R2变大，则总电阻变大，总电流I减小，U1变小；根据欧姆定律得知：U1I=U1I=R1故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，U1

6、I、U1I均不变。故A错误。U2I=R2，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时R2变大，则U2I变大。根据闭合电路欧姆定律得：U2=E-I（R1+r），则有U2I=R1+r，不变。路端电压变大，U1减小，则U2变大，故B错误，C正确。U3I=R1+R2，变大。路端电压变大，则U3变大，故D正确。故选CD.9、ABD【解析】明确电场分布情况，电子从静止在匀强电场中被加速运动，电场力做的功，即为电子获得的动能；电子在没有电场中做匀速直线运动；当电子以一定速度进入反向电场时会做减速运动，则减小的动能即为电场力做的负功【详解】A、释放出一个无初速度电荷量为e的电子，在电压为E电场中被加速运动，当出电场时

7、，所获得的动能等于电场力做的功，即；故A正确.B、由图可知，BC间没有电压，则没有电场，所以电子在此处做匀速直线运动，则电子的动能不变；故B正确.C、电子以eE的动能进入CD电场中，在电场力的阻碍下，电子作减速运动，由于CD间的电压也为E，所以电子的到达D板时速度减为零，所以开始反向运动；故C错误.D、由上可知，电子将会在A板和D板之间加速、匀速再减速，反向加速、匀速再减速，做往复运动；故D正确.故选ABD.【点睛】本题考查粒子在电场中加速与减速运动，明确电场力做的功与动能变化关系，要注意到电子的速度减为零时，恰好到达D板是解答本题的关键10、BD【解析】空降兵从跳下到下落高度为h的过程中，只

8、有重力做功，机械能不变。故A错误；空降兵从跳下到刚匀速时，重力做功为：mg（H+h），重力势能一定减少了mg（H+h）。故B正确；空降兵匀速运动时，重力与阻力大小相等，所以：kv2=mg，得：故C错误；空降兵从跳下到刚匀速的过程，重力和阻力对空降兵做的功等于空降兵动能的变化，即：mg（H+h）-W阻=mv2。得：W阻=mg（H+h）-m（）2=mg（H+h）-故D正确。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、；， ；（4）【解析】试题分析：根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度，可以求出打纸带上D点时小车的瞬时速度大小；根

9、据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小；当取下细绳和钩码时，由于滑块所受其它力不变，因此其合外力与撤掉钩码的重力等大反向；根据牛顿第二定律有mg=Ma，由此可解得滑块的质量从图乙中可知，（2）相邻计数点间的时间间隔为，根据匀变速直线运动过程中的中间时刻速度推论可得， 根据逐差法可得，联立即得滑块做匀速运动时受力平衡作用，由平衡条件得，撤去时滑块做匀加速直线运动时，受到的合外力，由牛顿第二定律得，解得（4）滑块做匀速运动时受力平衡作用，由平衡条件得，挂上质量为m的钩码时滑块沿木板向下做匀加速直线运动，受到的合外力为，由牛顿第二定律得，解得，由图丙所示图象可知，解得M=0.200kg12、

10、 = 0.99（0.981.0） 【解析】（1）为了平衡小车在运动过程中受到的阻力，必须使木板倾斜恰当的角度，若小车不受拉力作用下能沿斜面匀速下滑，由平衡知： 得： （2）利用 得; 由于误差存在，所以加速度在（0.981.00）都算正确；（3）在处理实验数据时，用m表示砝码和托盘的总质量，用M表示小车的质量，用g表示当地的重力加速度，由牛顿第二定律得： ，即这是实验的理论值，但在测量时认为绳子对车的拉力等于钩码和托盘的总重力，所以测量值为 综上所述本题答案是： (1). = (2). 0.99（0.981.0） (3). (4). 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

11、答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）4 m/s（2）4.1 m（3）1.828N，方向竖直向下【解析】(1)设物块由D点以初速度vD做平抛运动，落到P点时其竖直速度为得vD=4 m/s(2)m1做平抛运动用时为t，水平位移为s，s=vDt得s=2R=1.6m由已知条件可知，在桌面上过B点后初速v1=6 m/s，加速度a=g=4m/s2减速到vD，BD间位移为即BP水平间距为s+s1=4.1m(3)若物块能沿轨道到达M点，其速度为vM由动能定理得mlg（R+Rcos）=解得可见能到达M点，设轨道对物块的压力方向向下，大小为F，则解得F=（22）N=1.828N可见方向向

12、上，根据牛顿第三定律：m1对轨道内壁的压力=F=1.828N方向竖直向下.14、（1）0.2m（2）8.5N（3）0.5m【解析】(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程，根据动能定理得代入数据得h=0.2m(2)设物块的加速度大小为a, P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为,由几何关系可得cos=根据牛顿第二定律，对物体有:mgtan=ma对工件和物体整体有: 联立以上各式，代入数据得F=8.5N(3)物体和工件系统在水平方向动量守恒可得: 得v=V=0系统能量守恒得 得L=0.5m15、（1）0.08m（2）30【解析】（1）离子在电场中受到的力F=qE，加速度大小a= 离子在电场中沿x轴方向做匀速直线运动的时间t=，其中L=0.16m 粒子射出电场时速度方向与x轴正方向夹角的正切值tan= 所有离子在电场中的偏转角相同，射出电场后运动方向平行，粒子带的宽度 （2）离子在电场中沿y轴负方向的偏移量 粒子射出电场时的速度 粒子的运动轨迹如图所示：由洛仑磁力提供向心力可得离子在磁场中做圆周运动的