2022-2023学年黑龙江省安达市第七中学物理高三第一学期期中考试模拟试题（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、如图所示，矩形的四个顶点a、b、c、N是匀强电场中的四个点，ab=2bc=2L,电场线与矩形所在的平面平行，已知a点电势为18V, b点电势为10V, c点电势为6V,一质子

2、从a点以速度v0射入电场，v0与亦边的夹角为，一段时间后质子经过ab中点e,不计质子重力。下列判断正确的是Ad点电势为12VB质子从a到e电势能增加了 4eVC质子从a到e所用时间为D将另一比荷相同的带正电粒子以相同的初动能从a点沿与v0相同的方向射入电场该粒子一定经e点2、如图，在高15m的平台上，一个质量为1kg的小球被一细线拴在墙上，球与墙之间有一被压缩的轻弹簧，当细线被烧断后，小球被弹出，已知小球落地时速度方向与水平成60角。忽略一切阻力，则轻弹簧被压缩时具有的弹性势能为（g取10m/s2）A50JB100JC150JD200J3、关于物理学中的贡献，下列说法正确的是（ ）A奥斯特最先

3、发现电流的磁效应且首先制造出最原始的发电机B法拉第通过大量的实验研究发现电磁感应现象且首先制造出最原始的发电机C惠更斯发现单摆具有等时性，他由此制造出第一台摆钟D伽利略发现单摆具有等时性，他由此制造出第一台摆钟4、2017年12月，我国大飞机三剑客之一的“鲲龙”AG600成功首飞若该飞机在起飞过程中做匀加速直线运动，下列能反映该运动过程的图象是()ABCD5、下列关于物理思想方法的叙述中正确的是A理想化模型是把实际问题理想化，略去次要因素，突出主要因素，例如质点、点电荷、光滑面、位移等都是理想化模型B重心、分力与合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想C在探究加速度、力和质量三

4、者之间的关系时，通常采用先保持质量不变研究加速度和力的关系。再保持力不变研究加速度与质量的关系，这应用了微元法D根据加速度定义式a=vt，当t趋近于零时，vt就可以表示物体在某时刻的瞬时加速度，该定义应用了控制变量法6、静止的物体从时刻开始受到如图所示的合外力作用，下列表述正确的是A内物体的速度先增大后减小B内物体的速度方向一直不变C末物体回到出发点D末物体的速度方向发生变化二、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、如图所示，质量为物块P在与水平方向夹角为的力的作用下，沿水

5、平面做匀速直线运动。已知物块与水平面之间的动摩擦因数，。当最小时，则（）ABC最小值为D最小值为8、如图所示，一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下，由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长，表面光滑，倾角为.经时间t恒力F做功80J，此后撤去恒力F，物体又经时间t回到出发点，且回到出发点时的速度大小为v，若以地面为重力势能的零势能面，则下列说法中正确的是( )A物体回到出发点时的机械能是80JB撤去力F前的运动过程中，物体的动能一直在增加，撤去力F后的运动过程中物体的动能一直在减少C撤去力F前和撤去力F后的运动过程中物体的加速度之比为1:3D在撤去力F前的瞬间，力F的功率是9、如图

6、所示，细线AB和BC连接着一质量为m的物体P，其中绳子的A端固定，c端通过小定滑轮连接着一质量也为m的另一个物体Q，开始时，用手抓住物体Q，使物体P、Q均静止，此时AB和BC两绳中拉力大小分别为T1、T1把手放开瞬间，AB和BC两绳中拉力大小分别为T1、T1已知ABC处于同一竖直平面内，绳子间连接的夹角如图则AT1：T1=1:1BT1：T1=1:1CT1：T1=1：3DT1：T1=：110、如图所示，质量和电荷量均相同的两个小球A、B分别套在光滑绝缘杆MN、NP上，两杆固定在一起，NP水平且与MN处于同一竖直面内，MNP为钝角B小球受一沿杆方向的水平推力F1作用，A、B均处于静止状态，此时A、

7、B两球间距为L1现缓慢推动B球，A球也缓慢移动，当B球到达C点时，水平推力大小为F2，A、B两球间距为L2，则()AF1F2BF1F2CL1L2DL1L2三、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）某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系他在气垫导轨旁安装了一个光电门B，滑块上固定一遮光条，滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连，力传感器可直接测出绳中拉力大小，传感器下方悬挂钩码改变钩码数量，每次都从A处由静止释放滑块已知滑块（含遮光条）总质量为M，导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L请回答下面相关问题(1)如图，实验时用游

8、标卡尺测得遮光条的宽度为_ 某次实验中，由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t，由力传感器记录对应的细线拉力大小为F，则滑块运动的加速度大小应表示为_（用题干已知物理量和测得物理量字母表示）(2)下列实验要求中不必要的是（_）A应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些C应将气垫导轨调节至水平D应使细线与气垫导轨平行12（12分）如图所示为验证机械能守恒定律的实验装置示意图。现有的器材为：带铁夹的铁架台、打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、刻度尺、天平。回答下列问题（1）为完成此实验，除了所给的器材，还需要的一个器材是_A螺旋测微器 B秒表 C多用电表 D

9、交流电源（2）下面列举了该实验的几个操作步骤中，其中操作不当的一个步骤是_A用天平测出重锤的质量B按照图示的装置安装器件C先释放纸带，后接通电源D测量纸带上某些点间的距离（3）利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值。根据打出的纸带，选取纸带上连续的五个点A、B、C、D、E，测出各点之间的距离如下图所示。使用交流电的频率为f，则计算重锤下落的加速度的表达式a_（用x1、x2、x3、x4及f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）一个磁感应强度为B的均匀磁场，垂直于一轨距为l的导轨（导轨足够长）轨道与

10、水平面有的切角，一根无摩擦的导体棒，质量为m，横跨在两根导轨上，如图所示。如果由导体棒和轨道组成的电路在以下几种不同情况下被闭合，当从静止开始放开导体棒后，棒将会如何运动呢?（除电阻R外，其余电路的电阻都忽略不计，电磁辐射忽略不计，线圈的自感电动势）(1)一个阻值为R的电阻；(2)一个电容为C的电容；(3)一个电感为L的线圈。14（16分）如图所示，长L=8m，质量M=3kg的薄木板静止放在光滑水平面上，质量m=1kg的小物体放在木板的右端，现对木块施加一水平向右的拉力F，取g=10m/s2，求：(1)若薄木板上表面光滑，欲使薄木板以2 m/s2的加速度向右运动，需对木板施加的水平拉力为多大?

11、(2)若木板上表面粗糙，物体与薄木板间的动摩擦因数为0.3，若拉力F=6N，求物体对薄木板的摩擦力大小和方向？(3)若木板上表面粗糙，物体与薄木板间的动摩擦因数为0.3，若拉力F=15N，物体所能获得的最大速度。15（12分）有一传送带正在以v=1m/s的速度沿逆时针方向匀速转动，其长度L=10m现有一物块，以v0=6m/s从传送带左端向右端滑动已知，物块与传送带间动摩擦因数=0.1，物块质量m=1kg，重力加速度g取10m/s1 （1）从物块滑上传送带直至速度减为零所通过的位移；（1）从物块滑上传送带直至离开传送带所经历的时间参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小

12、题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A.匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等，故有：即：可得d点电势为：故A错误；B. 中点的电势为：质子从到电势能变化了：电势能减小了4eV，故B错误；C.连线为等势线，故质子抛出后做类平抛运动，落到点时，垂直于电场线方向的位移为：所需时间为：故C确；D. 另一比荷相同的带正电粒子射入电场做类平抛运动，落到上时，设垂直于电场线方向的位移为，平行于电场线方向的位移为，根据运动的合成与分解则有：解得：由于另一带正电粒子与质子的比荷相同，初动能相同，则另一带正电粒子与质子的不一定相同，则粒子落到上时垂直于电场线方向的位移不一定等于，所以

13、射入电场该粒子不一定经点，故D错误。2、A【解析】小球离开平台后做平抛运动，则有：vy2=2gh则得，落地时竖直方向上的分速度为：由落地速度分解可得：解得平抛运动的初速度为：v0=10m/s由机械能守恒定律知，弹簧被压缩时具有的弹性势能等于物体所获得的动能，即为：A. 50J与分析相符，故A正确。B. 100J与分析不符，故B错误。C. 150J与分析不符，故C错误。D. 200J与分析不符，故D错误。3、B【解析】奥斯特最先发现电流的磁效应，法拉第首先制造出最原始的发电机，故A错误；法拉第通过大量的实验研究发现电磁感应现象且首先制造出最原始的发电机，故B正确；伽利略最先发现单摆做微小摆动的等

14、时性，惠更斯利用其等时性制作了摆钟，故CD错误4、D【解析】飞机在起飞过程中做匀加速直线运动，由，可知x-t图为二次函数数，故AC错误；由，可知v-t图为正比例函数，故B错误，D正确5、B【解析】理想化模型是把实际问题理想化，略去次要因素，突出主要因素，例如质点、点电荷、光滑面等都是理想化模型，但是位移是物理概念，不属于理想模型，选项A错误；重心、分力与合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想，选项B正确；在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，通常采用先保持质量不变研究加速度和力的关系。再保持力不变研究加速度与质量的关系，这应用了控制变量法，选项C错误；根据加速度定义式a=v

15、t，当t趋近于零时，vt就可以表示物体在某时刻的瞬时加速度，该定义应用了极限法，选项D错误；故选B.6、B【解析】A02s内，合外力与速度同向，则加速度与速度同向，所以物体的速度一直增大，故A错误；BD24s内，合外力与速度反向，则加速度与速度反向，所以物体的速度一直减小，所以04s内物体的速度方向一直不变，故B正确，D错误；C04s内物体沿正向运动，4s末物体不会回到出发点，故C错误。故选：B。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】物块受到重力、支持力、摩

16、擦力和拉力的作用，如图所示沿水平方向沿竖直方向其中联立得令，则则可知，当时，有最小值，即时，有最小值，最小值为故选AC。8、ACD【解析】根据物体的运动的特点，在拉力F的作用下运动时间t后，撤去拉力F之后又运动时间t返回出发点，根据物体的这个运动过程，列出方程可以求得拉力和撤去拉力时物体的速度的大小，从而可以求得拉力F的功率的大小；【详解】A、根据能量守恒，除了重力之外的力对物体做正功时，物体的机械能就要增加，增加的机械能等于外力作功的大小，由于拉力对物体做的功为，所以物体的机械能要增加，撤去拉力之后，物体的机械能守恒，所以当回到出发点时，所有的能量都转化为动能，所以动能为，重力势能为0，所以

17、物体回到出发点时的机械能是，故A正确；B、撤去力F后物体向上减速，速度减为零之后，要向下加速运动，所以撤去力F后的运动过程中物体的动能是先减小后增加，故B错误；C、设撤去力F前和撤去力F后的运动过程中物体的加速度大小分别为：和。这两个过程的位移大小相等，方向相反，取沿斜面向上为正方向，则有：，则得：，故C正确；D、因为物体做匀加速直线运动，初速度为0，由牛顿第二定律可得，撤去恒力F后是匀变速运动，且加速度为，又联立上两式得：设刚撤去拉力F时物体的速度大小为，则对于从撤去到返回的整个过程，有：，解得，所以可得在撤去力F前的瞬间，力F的功率：，故D正确。【点睛】分析清楚物体的运动的过程，分析物体运

18、动过程的特点，是解决本题的关键，撤去拉力之前和之后的位移大小相等、方向相反是本题隐含的条件。9、AC【解析】P、Q均静止时，由P受力平衡条件可知：，把手放开瞬间，将P物体的重力沿AB方向和BC方向分解，由于PQ两物体沿绳方向的速度相同，所以P物体接下来以AB为半径的圆周运动，由于此时速为0，向心力为0，所以此时AB绳的拉力等于P物体重力沿AB方向的分力即为，此时，圆弧切线方向的合力为，加速度为，解得，对P物体有：，联立解得：，所以T1：T1=1:1，. T1：T1=1：3，故AC正确10、BC【解析】CD对A受力分析如图所示，A受到重力mg、支持力FA和库仑力F库，根据平衡条件可知，重力mg和

19、库仑力F库的合力FA与支持力FA等值反向，可以把重力mg、支持力FA和库仑力F库之间的关系转变为mg、FA、F库之间的三角形关系，如图所示当B球向C移动的过程中，库仑力的方向在改变，即图中角变小，由矢量三角形可知，库仑力在变小根据库仑定律可知L变大，即AB之间的距离变大；故C正确、D错误AB对B球受力分析如图所示，B受到重力mg、支持力FB、库仑力F库和推力F，根据平衡条件可知，F=F库cos，当B球向C移动的过程中，库仑力的方向在改变，即在变大，则cos变小，库仑力又在减小，故推力F变小，即F1F2；故A错误、B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

20、出演算过程。11、0.96cm A 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为9mm，游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为120.05mm=0.60mm，所以最终读数为：2已知初速度为零，位移为，要计算加速度，需要知道末速度，故需要由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间，末速度：由得：(2)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，不必要使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量，故A符合题意；B.应使位置与光电门间的距离适当大些，有利于减小误差，故B不符合题意；C.应将气垫导轨调节水平，使拉力才等于合力，故C不符合题意；D.要保持拉线方向与气垫导轨平行，

21、拉力才等于合力，故D不符合题意12、（1）D（2）C（3）a=【解析】试题分析：1）通过打点计时器计算时间，故不需要秒表，打点计时器应该与交流电源连接，需要刻度尺测量纸带上两点间的距离不需要螺旋测微器和多用电表，故ABC错误，D正确故选D（2）不当的步骤是C，应该先接通电源，后释放纸带（3）根据逐差法，则考点：验证机械能守恒定律四、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、见解析【解析】导体棒在重力作用下会沿斜面加速下滑。棒下滑时切割磁感线产生感应电动势(1)由导体棒和轨道组成的电路有一个阻值为R的电阻时，根据闭合电路欧姆定律有产生感应电流后导体棒受到沿斜面向上的安培力的作用，在沿斜面方向根据牛顿第二定律定律有：而导体棒受的安培力所以随着下滑速度的增大，F安增大，因此加速度会减小，当安培力等于重力的下滑分力时，加速度为零，棒做匀速运动。(2)由导体棒和轨道组成的电路有一个电容为C的电容时，电路中的电流为则导体棒的加速度为：整理得：即导体棒一直做匀加速直线运动。(3) 由导体棒和轨道组成的电路有一个电感为L的线圈时，线圈产生自感电动势因为时，则：对导体棒，根据牛顿第二定律有：取下滑加速度为零的平衡位置为坐标原点