2023届湖北省武汉市第十一中学高三物理第一学期期中质量检测模拟试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷考生须知：1全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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，弹簧秤一端固定在墙壁上，另一端与小木块A相连，当用力匀速抽出长木板B的过程中，观察到弹簧秤的示数为4.0N，若以a=g匀加速抽出木板B，弹簧秤的示数大小

2、( )A一定大于4.0NB一定等于4.0NC一定小于4.0ND一定为零2、从同一点沿不同方向拋出质量相同的A、B两球，返回同一高度时，两球再次经过同一点，如图所示。如果不计空气阻力，关于两球的运动，下列说法正确的是A在空中运动时小球A速度的变化率大于小球B速度的变化率B小球A在空中运动的时间大于小球B在空中运动的时间CA、B两球落地时速度一定相等D两球落地时重力做功的功率可能相等3、一个质量为2kg的物体共受到三个恒定的共点力作用，大小分别为1N、3N、 8N, 下列说法正确的是A物体可能处于静止状态B物体可能处于匀速直线运动状态C物体的加速度可能为2 m/s2D物体的加速度可能为1 m/s2

3、4、如图所示，在水平光滑地面上有A、B两个木块，之间用一轻弹簧连接A靠在墙壁上，用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态。若突然撤去力F，则下列说法中正确的是（ ）A木块A离开墙壁前，A、B和弹簧组成的系统动量守恒，机械能也守恒B木块A离开墙壁前，A、B和弹簧组成的系统动量不守恒，机械能也不守恒C木块A离开墙壁后，A、B和弹簧组成的系统动量守恒，机械能也守恒D木块A离开墙壁后，A、B和弹簧组成的系统动量不守恒，但机械能守恒5、一根导线，分别通以不同电流，并保持温度不变，当电流较大时，以下说法正确的是( )A单位体积内自由电子数较多B自由电子定向移动的速率较大C自由电子的热运动速率较大D

4、电流的传导速度较大6、一辆电动小车由静止开始沿直线运动，其vt图象如图所示，则汽车在01 s和13 s两段时间内，下列说法中正确的是() A运动方向相反 B平均速度相同C加速度相同 D位移相同二、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、某物体质量为1kg，在水平拉力作用下沿粗糙水平地面做直线运动，其速度时间（vt）图象如图所示，根据图象可知（） A物体所受的拉力总是大于它所受的摩擦力B物体在第3s内所受的拉力大于1NC在03s内，物体所受的拉力方向始终与摩擦力方向相反D物体在

5、第2s内所受的拉力为零8、一小球在竖直方向的升降机中，由静止幵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过程的图线为直线.根据该图象，下列说法正确的是（ ）A0h1过程中，小球的动能可能先增加后减少B0h1过程中，升降机对小球的支持力一定做正功Ch1h2过程中，小球的重力势能可能不变Dh1h2过程中，小球的动能可能不变9、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、

6、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无论F为何值，B的加速度不会超过10、如图所示，质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上，两轻杆等长，杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接，在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C，整个装置处于静止状态，设杆与水平面间的夹角为。下列说法正确的是（ ）A当m一定时，越小，滑块对地面的压力越大B当m一定时，越大，滑块与地面间的摩擦力越小C当一定时，M越大，滑块与地面间的摩擦力越大D当一定时，M越大，可悬挂重物C的质量m越大三、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）某同学要测量一个由均匀新材料

7、制成的圆柱体的电阻率的实验中：(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图所示,可知其长度为_mm；(2)用多用电表的欧姆挡粗测该圆柱体的电阻Rx的阻值在90 左右，现要测量其阻值，实验室提供如下器材： A电流表A1(量程50 mA、内阻约1 )B电流表A2(量程200 mA、内阻约为0.2 )C电流表A3(量程0.6 A、内阻约为0.1 )D定值电阻R0=30 E滑动变阻器R(最大阻值约为10 )F电源E(电动势为4 V)G开关S、导线若干某同学设计了一个测量电阻Rx的实验电路，如图乙所示。为保证测量时M、N两电表读数均不小于其量程的1/3，M、N两处的电流表应分别选用：M为_，N为_(均选填“

8、A1”、“A2”或“A3”)。若M、N电表的读数分别为IM、IN，则Rx的计算式为Rx=_。考虑本次测量存在一定的系统误差，所以测量值比真实值_(填“偏大”或“偏小”)。12（12分）有一只标识为“2.5 V，0.5 A”的小灯泡，小华想测定其伏安特性曲线，实验室所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：编号器材名称规格与参数A电源E电动势为3.0V，内阻不计B电流表A1量程010mA，内阻200C电流表A2量程0600mA，内阻2D电阻箱R阻值999.99E滑动变阻器R1最大阻值10F滑动变阻器R2最大阻值2k（1）为了达到实验目的需要组装一个量程为3.0 V的电压表，那么电

9、阻箱的阻值应调到_ ；（2）为了减小实验误差，实验中滑动变阻器应选择_(选填器材前面的编号)；（3）请帮助小华设计一个电路，要求使误差尽量小，并将电路图画在图1虚线框内_；（4）小华在实验中用电流表和改装后的电压表测得数据并记录在下表中，请根据表格中的数据在图2方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线_；电压U/V00.51.01.52.02.5电流I/A00.170.300.390.450.49（5）将一个电动势为1.5V，内阻为3的电源直接接在该小灯泡的两端，则该小灯泡的实际功率为_W(结果保留1位有效数字)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

10、明、方程式和演算步骤。13（10分）如图所示，一圆柱形绝热容器竖直放置，通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t1的理想气体，活塞的质量为m，横截面积为S，与容器底部相距h1。现通过电热丝给气体加热一段时间，使其温度上升到（摄氏）t2，若这段时间内气体吸收的热量为Q，已知大气压强为P0，重力加速度为g，求：气体的压强这段时间内活塞上升的距离是多少？这段时间内气体的内能如何变化，变化了多少？14（16分）如图甲所示，一端开口导热良好的气缸放置在水平平台上，活塞质量为10kg，横截面积为50cm1，气缸全长11cm，气缸质量为10kg，大气压强为1105Pa，当温度为7时，活塞封闭的气柱长10cm，现将气缸

11、倒过来竖直悬挂在天花板上，如图乙所示，g取10m/s1求稳定后，活塞相对气缸移动的距离；当气缸被竖直悬挂在天花板上，活塞下降并达到稳定的过程中，判断气缸内气体是吸热还是放热，并简述原因15（12分）如图所示，两物块B、C用轻质弹簧连在一起，置于光滑的水平面上，物块A以v0与B碰撞，在极短的时间内与B粘合在一起已mA=m，mB=2m，则：（1）在A与B碰撞过程中损失的动能E=?（2）在A与B碰撞过程中A对B的冲量是多少？（3）A、B、C与弹簧组成的系统具有的最大弹性势能EPmax=12mv02，问C的质量是多少？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

12、，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】根据滑动摩擦力的影响因素可知摩擦力的大小与运动状态无关，则可由平衡条件可知弹簧弹力的变化。【详解】当用力加速抽出木板B时，A物体保持静止，故可知A受B的摩擦力，因A对B物体的压力不变，故A、B间的摩擦力不会发生变化，故匀速拉动时摩擦力也为4.0N；物体A在弹簧秤的作用下仍保持静止，故弹簧秤对A的拉力仍为4.0N，即弹簧秤的示数大小仍等于4.0N，B正确。【点睛】考察对滑动摩擦力的理解。2、B【解析】A.两球在空中运动时，只受重力，加速度为都为g，所以两球在空中运动时速度的变化率相等.故A错误.B.由图可知，两球在竖直方向上做竖直上抛运动，A球上升的高度

13、大，即A球的竖直分速度大于B球的竖直分速度，所以A球运动的时间长.故B正确.C.由B分析可知，A球的竖直分速度大于B球的竖直分速度，则A球运动的时间长。根据题意可知两球水平方向距离相等，则A球的水平分速度小于B球的水平分速度，两球在整个运动过程中，机械能守恒，根据运动的合成可知，两球落地时速度不一定相等.故C错误.D. 由B分析可知，A球的竖直分速度大于B球的竖直分速度，所以两球落地时重力做功的功率A球的大于B球的.故D错误.3、C【解析】AB根据三力平衡条件，任意两力之和应该大于第三个力，所以大小分别为1N、3N、8N的三个力合力不可能为零，故AB错误；CD合力的最小值F1=8N-（1N+3

14、N）=4N，根据牛顿第二定律，加速度最小值合力最大值F2=1N+3N+8N=12N，根据牛顿第二定律，加速度最大值求得物体加速度的范围：2m/s2a6m/s2，故C正确，D错误。故选C。4、C【解析】撤去F后，木块A离开竖直墙前，竖直方向两物体气所受的重力与水平面的支持力平衡，合力为零；而墙对A有向右的弹力，所以系统的合外力不为零，系统的动量不守恒，这个过程中，只有弹簧的弹力对B做功，系统的机械能守恒，AB错误；A离开竖直墙后，系统水平方向不受外力，竖直方向外力平衡，所以系统所受的合外力为零，系统的动量守恒，只有弹簧的弹力做功，系统机械能也守恒， C正确，D错误选C【点睛】根据系统动量守恒的条

15、件：系统不受外力或所受合外力为零，分析系统所受的外力情况，判断动量是否守恒根据是否是只有弹簧的弹力做功，判断系统的机械能是否守恒5、B【解析】根据电流的微观表达式I=nesv可知，导线不变，nes不变，而I增大，则只有v增大，即电子定向移动的速度增大电场的传播是以光速进行的，由于光速保持不变，故电场的传播速率保持不变由于自由电子无规则运动的速度由温度决定，故由于导线保持温度不变，故自由电子无规则运动的速度的大小保持不变只有真正理解了每一概念的真正的含义才能真正学好物理，故在学习新课时不能放过任何一个概念6、B【解析】A、在01s时间内物体做匀加速直线运动，在1s3s间内物体做匀减速直线运动，但

16、速度一直为正，即运动方向相同，故A错误；B、由平均速度公式v=v+v02得两段时间内的平均速度均为12m/s，即平均速度相同，故B正确；C、根据vt图象斜率表示加速度，加速度方向不同，加速度大小之比为：a1:a2=1-01:1-02=2:1，所以加速度不同，故C错误；D、根据vt图象与坐标轴所围的“面积”大小等于位移，则得位移之比为：x1:x2=(1211):(1212)=1:2，所以位移不相同，故D错误；故选B。【点睛】关键知道加速度的大小为v-t图象斜率的绝对值，图象与坐标轴所围的“面积”大小等于位移；匀变速直线运动的平均速度可公式v=v+v02求解。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5

17、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、BC【解析】由图可知，物体在第1s内做匀加速直线运动，第2s内做匀速直线运动，第3s内做匀加速直线运动，根据，得第1s内，第2s内，第3s内；根据牛顿第二定律有：第1s内，得，第2s内，得，第3s内，得，AD错误；第3s内物体的加速度大小为，则有，即，B正确；根据牛顿第二定律和平衡条件可知：拉力方向始终与摩擦力方向相反，C正确，选BC.【点睛】速度时间图象的斜率表示加速度，所以从图象可得第1s内、第2s内、第3s内的加速度，再根据牛顿第二定律列式分析8、ABD【解析】A

18、、B、设升降机对物体的支持力大小为F，由功能关系得：Fh=E，即F=Eh，所以E-h图象切线斜率的绝对值等于小球所受支持力的大小，由图可知在0h1内斜率的绝对值逐渐减小，故在0h1内小球所受的支持力逐渐减小，若支持力先大于重力后小于重力，物体先做加速运动后做减速运动，动能会先增加后减小；故A正确.B、0h1过程中，升降机对小球的支持力方向与位移相同均向上，则支持力对小球的支持力一定做正功；故B正确.C、由于小球在h1h2内重力势能随高度的增大而增大；故C错误.D、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，可能与重力平衡，故物体可能做匀速运动，动能不变；故D正确.故选

19、ABD.【点睛】本题关键要掌握功能关系，并能列式分析图象斜率的物理意义，知道E-h图象的斜率的绝对值等于支持力9、BCD【解析】A根据题意可知，B与地面间的最大静摩擦力为因此要使B能够相对地面滑动，A对B所施加的摩擦力至少为A、B间的最大静摩擦力为故时，A、B都相对地面静止，A错误；BA、B恰好不相对滑动时，根据牛顿第二定律可知应当满足且即则当F3mg，A、B将一起向右加速滑动。当时，对A和B整体受力分析有解得故B正确。CD当F3mg时，A、B将以不同的加速度向右滑动，根据牛顿第二定律有F2mg2maA，解得，故CD正确。故选BCD。10、BCD【解析】A对ABC整体分析可知，对地压力为：与无

20、关。故A错误。B将C的重力按照作用效果分解，如图所示：可得：对A分析，受重力、杆的推力、支持力和向右的静摩擦力，根据平衡条件，有：当m一定时，越大，滑块与地面间的摩擦力越小。故B正确。CD由上可知，当一定时，M越大，M与地面间的最大静摩擦力越大；则可悬挂重物C的质量m越大。故CD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、50.15 A1 A2 偏大 【解析】（1）游标卡尺的读数为：主尺+游标尺=50mm+30.05mm=50.15mm；（2）电阻R0的电流：，通过待测电阻的电流：，故M表选A1，N表选A2。通过R0的电流为：IR0=IN

21、-IM；并联电路电流之比等于电压之比的倒数，可得，解得：。因电流表有电阻，则测量值比真实值偏大。12、100 E 0.2 【解析】（1）1由题意可知，本实验应采用伏安法测量伏安特性曲线，由表中数据可知，电流大小最大约为0.49A，因此电流表应采用A2，故只能采用A1与电阻箱串联的方式进行改装，由串并联电路规律可知=100（2）2由于本实验采用滑动变阻器分压接法，所以只能选用总阻值较小的E；（3）3本实验应采用滑动变阻器分压接法，由于电流表内阻较小，故应采用电流表外接法，故原理图如图所示（4）4根据描点法可得出对应的伏安特性曲线如图所示（5）5在灯泡伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线，两图的交

22、点表示灯泡的工作点，由图可知，电压U=0.8V，电流I=0.22A，则功率WW【点睛】明确实验原理，根据电路的改装规律可明确电阻箱应接入电阻；根据滑动变阻器的作用可确定应选择的滑动变阻器；根据实验原理进行分析，从而明确应采用的电路图；根据描点法可得出对应的图象；在灯泡伏安特性曲线中作出电源的伏安特性曲线，两图的交点表示灯泡的工作点，从而确定电压和电流，由功率公式即可确定电功率四、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、； ； Q【解析】活塞受力分析如图，由平衡条件：得：；设温度为t2时活塞与容器底部相距h2，因为气体做等压变化，由盖吕萨克定律得：由此得：活塞上升了hh2h1；气体对外做功为：得：由热力学第一定律可知：