2023届河南省通许县丽星高级中学物理高三上期中检测试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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，用一根长为l的细绳一端固定在O点，另一端悬挂质量为m的小球A，为使小球A处于静止状态时细绳与竖直方向成角且绷紧，则对小球施加的最小外力的大小是（）ABCD2、秋天，一片梧桐树叶自5m高的树枝落下，它落地的时间可能为（

2、 ）A0.1sB0.5sC1sD3s3、如图所示，两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置，两者之间的距离为l，在两导线中通有方向垂直于纸面向里的电流在纸面内与两导线距离均为l的a点，每根通电直线 产生的磁场磁感应强度大小均为B若在a点平行于P、Q放入一段长为L的通电直导线，其电流大小为I，方向垂直纸面向外，则关于它受到的安培力说法正确的是A大小等于BIL，方向水平向左B大小等于BIL，方向水平向右C大小等于，方向竖直向下D大小等于，方向竖直向上4、如图所示,水平细杆上套一球A，球A与球B间用一轻绳相连，质量分别为和，由于B球受到水平风力作用，球A与球B一起向右匀速运动已知细绳与竖直方向的夹角为，则

3、下列说法中正确的是（ ）A球A与水平细杆间的动摩擦因数为B球B受到的风力F为C风力增大时，若A、B仍匀速运动，轻质绳对球B的拉力保持不变D杆对球A的支持力随着风力的增加而增加5、质量为m的物体从高为h处自由下落,开始的用时为t，则A物体的落地时间为B物体的落地时间为3tC物体的平均速度为D物体的落地速度为3gt6、 “双摇跳绳“是指每次在双脚跳起后，绳连续绕身体两周的跳绳方法在比赛中，高三某同学1min摇轻绳240圈，跳绳过程脚与地面接触的时间约为总时间的2/5，则他在整个跳绳过程中的平均功率约为( )A15WB60WC120WD300W二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每

4、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、一个质量为m的物体以a=2g的加速度竖直向下运动，则在此物体下降h高度的过程中，物体的()A重力势能减少了2mghB动能增加了2mghC机械能保持不变D机械能增加了mgh8、在水平面桌面上有一个倾角为的斜面体。一个质量为的物块，在平行于斜面的拉力作用下，沿斜面向上做匀速运动，斜面体始终处于静止状态。已知物块与斜面间的动摩擦因数为，重力加速度为，下列结论正确的是A斜面对物块的合力不为零B斜面对物块的摩擦力大小是C桌面对斜面体的摩擦力大小是D桌面对斜面体的摩擦力大小是9、下列说法正确的是（

5、）A控制液面上方饱和汽的体积不变，升高温度，则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大，密度增大，压强也增大B没有摩擦的理想热机可以把获得的能量全部转化为机械能C两个分子甲和乙相距较远（此时它们之间的作用力可以忽略），设甲固定不动，乙逐渐向甲靠近，直到不能再靠近，在整个移动过程中分子力先增大后减小，分子势能先减小后增大D晶体熔化过程中，吸收的热量全部用来破坏空间点阵，增加分子势能，而分子平均动能却保持不变，所以晶体有固定的熔点E. 理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比10、如图所示，用铰链将三个质量均为m的小球A、B、C与两根长为L轻杆相连，B、C置于水平地面上在轻杆竖直时，将A由静止释放，B、

6、C在杆的作用下向两侧滑动，三小球始终在同一竖直平面内运动忽略一切摩擦，重力加速度为g则此过程中A球A落地的瞬时速度为B球B对地面的压力始终等于C球B对地面的压力可小于D当B球动能最大时，A球的加速度为g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）用如图a所示装置做“验证动能定理”的实验。实验时，通过电磁铁控制小铁球从P处自由下落，小铁球依次通过两个光电门甲、乙，测得遮光时间分别为和，两光电门中心点间的高度差为h。(1)用游标卡尺测得小铁球直径如图b所示，则小铁球的直径d =_mm；(2)为验证动能定理，还需知道的物理量是_（填物理量名称及

7、符号），验证动能定理的表达式为：_；(3)由于光电门甲出现故障，某同学实验时只改变光电门乙的高度，进行多次实验获得多组数据，分别计算出各次小铁球通过光电门乙时的速度v，并作出并作出v2-h图像。图(c)中给出了a、b、c三条直线，他作出的图像应该是直线_；由图像得出，小铁球到光电门甲中心点的高度差为_cm，小铁球通过光电门甲时的速度为_m/s。（计算结果保留三位有效数字）12（12分）某位同学用如图所示装置，通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。（1）实验中必须满足的条件是_。A斜槽轨道尽量光滑以减小误差B斜槽轨道末端的切线必须水平C入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下D两球

8、的质量必须相等（2）测量所得入射球A的质量为mA，被碰撞小球B的质量为mB，图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影，实验时，先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放，找到其平均落点的位置P，测得平抛射程为|OP|；再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放，与小球B相撞，分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N，测得平抛射程分别为|OM|和|ON|。当所测物理量满足表达式_时，即说明两球碰撞中动量守恒；如果满足表达式_时，则说明两球的碰撞为弹性碰撞。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）一定质量的理想气体从状

9、态A到状态B再到状态C的过程如p-V图象所示，已知A状态时气体的温度为tA= -73.9C求:(1) C状态时气体的热力学温度Tc的大小;(2)从状态A到状态B的过程，气体吸热还是放热，简要说明理由。14（16分）如图所示，高为L的斜轨道AB、CD与水平面的夹角均为45，它们分别与竖直平面内的圆弧形光滑轨道相切于B、D两点，圆弧的半径也为L质量为m的小滑块从A点由静止滑下后，经CD轨道返回，再次冲上AB轨道至速度为零时，相对于BD面的高度为已知滑块与AB轨道间的动摩擦因数为1=0.5，重力加速度为g，求： (1)滑块第一次经过圆轨道最低点时对轨道的压力大小；(2)滑块与CD面间的动摩擦因数；(

10、3)经过足够长时间，滑块在两斜面上滑动的路程之和s.15（12分）如图，在竖直平面内，一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和粗糙水平轨道PA在A点相切BC为圆弧轨道的直径O为圆心，OA和OB之间的夹角=37，一质量为m的小滑块原来静止在水平轨道的P点，用一水平向右的恒力一直作用在滑块上，使它开始向右运动，然后经A点进入圆弧轨道运动在整个过程中，滑块经过B点时对圆弧轨道的压力达到最大，且恰好能运动到C点，已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数=0.25，重力加速度为g，sin37=0.6，cos37=0.1求：（1）水平恒力F的大小和滑块到达C点时速度vC的大小；（2）P点到A点的距离L参考答案一、单项选择

11、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、C【解析】以小球为研究对象，分析受力，作出力图如图，根据作图法分析得到，当小球施加的力F与细绳垂直时，所用的力最小。根据平衡条件得F的最小值为Fmin=Gsin30=mg所以ABD错误、C正确；故选C。2、D【解析】从高为5m的枝头落下的树叶的运动不是自由落体运动，时间大于自由落体运动的时间；根据，解得：t=1s所以树叶落地时间一定大于1s。A0.1s。故A不符合题意。 B0.5s。故B不符合题意。 C1s。故C不符合题意。 D3s。故D符合题意。3、D【解析】a点所在通电直导线的受力分析如图所示：

12、由题意得：，安培力合力为，方向竖直向上，故D正确，ABC错误4、B【解析】先对球B受力分析，受重力、风力和拉力，根据共点力平衡条件列式分析；对A、B两物体组成的整体受力分析，受重力、支持力、风力和水平向左的摩擦力，再再次根据共点力平衡条件列式分析各力的变化【详解】对球B受力分析，受重力、风力和拉力，如图：风力为，绳对B球的拉力为，把环和球当作一个整体，对其受力分析，受重力、支持力N、风力F和向左的摩擦力f，如图，根据共点力平衡条件可得：杆对A环的支持力大小：、，则A环与水平细杆间的动摩擦因数为，B正确A错误；当风力增大时，增大，则T增大C错误；对整体分析，竖直方向上杆对环A的支持力，不变，D错

13、误【点睛】本题考查受力分析以及共点力的平衡条件应用，要注意明确整体法与隔离法的正确应用整体法：以几个物体构成的整个系统为研究对象进行求解在许多问题中用整体法比较方便，但整体法不能求解系统的内力隔离法：从系统中选取一部分（其中的一个物体或两个物体组成的整体，少于系统内物体的总个数）进行分析隔离法的原则是选取受力个数最少部分的来分析通常在分析外力对系统作用时，用整体法；在分析系统内各物体之间的相互作用时，用隔离法有时在解答一个问题时要多次选取研究对象，需要整体法与隔离法交叉使用1、当分析相互作用的两个或两个以上物体整体的受力情况及分析外力对系统的作用时，宜用整体法；而在分析系统内各物体（或一个物体

14、各部分）间的相互作用时常用隔离法2、整体法和隔离法不是独立的，对一些较复杂问题，通常需要多次选取研究对象，交替使用整体法和隔离法5、A【解析】AB根据得开始的过程中有联立解得：故A正确，B错误；CD物体落地时的速度为：物体自由落体运动，所以平均速度为故CD错误6、C【解析】ABCD.假设该同学的质量约为50kg，每次跳跃的时间：t1=s=0.5s腾空时间：t2=0.5s=0.3s腾空高度：h=0.1125m，上升过程中克服重力做功：W=mgh=50100.1125J=56.25J则跳绳的平均功率：=112.5W最接近120W.故C正确，ABD错误二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20

15、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、BD【解析】A下降h高度，则重力做正功mgh，所以重力势能减小mgh，A错误；B根据动能定理可得F合h=Ek，又F合=ma=2mg，故Ek=2mgh，B正确；CD重力势能减小mgh，而动能增大2mgh，所以机械能增加mgh，C错误，D正确8、AB【解析】A.物体沿斜面向上做匀速运动，故物体受到的合力为0，物体受到重力，沿斜面的拉力，摩擦力和支持力，故斜面对物体的合力不为0，A正确；B.斜面体对物体的支持力为，故摩擦力为故B正确；CD.以物体和斜面体整体为对象，受到重力，地面支持力

16、，拉力和摩擦力作用，故地面给斜面的摩擦力为故C、D错误；故选AB。9、ADE【解析】温度升高时，液体分子的平均动能增大，单位时间里从液面飞出的分子数增多，所以达到动态平衡后该饱和汽的质量增大，密度增大，压强也增大，A正确；根据热力学第二定律知热机的效率不可能为1，B错误；两个分子甲和乙相距较远（此时它们之间的作用力可以忽略），设甲固定不动，乙逐渐向甲靠近，直到不能再靠近，在整个移动过程中分子力先减小后增大，分子势能先减小后增大，C错误；晶体熔化过程中，吸收的热量全部用来破坏空间点阵，增加分子势能，而分子平均动能却保持不变，所以晶体有固定的熔点，D正确；理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比

17、，故E正确10、ACD【解析】系统在水平方向所受外力为零，系统动量守恒，当A的速度最大时受力平衡，根据三球的运动过程，应用动量守恒定律、机械能守恒定律分析答题【详解】A项：A落地时A、B、C在水平方向速度为零，由机械能守恒定律得：，解得：，故A正确；B项：球A加速下落时，三者组成的系统有向下的加速度，整体处于失重状态，球B对地面的压力小于，故B错误；C项：球A落地前一小段时间内，B做减速运动，杆对B有斜向右上方的拉力，则球B对地面的压力小于mg，故C正确；D项：当B球动能最大时，即B球的速度最大，加速度为零，分析可知，此时杆的弹力为零，所以此时小球A的加速度为g，故D正确故应选：ACD【点睛】

18、本题考查了动量守恒定律的应用，系统水平方向所受合力为零，系统在水平方向动量守恒，分析清楚物体运动过程是解题的前提与关键，应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以解题三、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、6.30 重力加速度g a 10.0 1.41(1.341.41) 【解析】(1)1小铁球的主尺读数为6mm，游标读数为，则小铁球的直径为6.30mm；(2)23根据动能定理则有：而则验证的动能定理表达式为：可知还需要测量的物理量是重力加速度；(3)4改变光电门乙的高度，根据知：知正确的图线为直线；5当时，小铁球到光电门甲中心点的高度差为；6小

19、铁球通过光电门甲时的速度：12、BC mA|OP|mA|OM|mB|ON| mA|OP|2mA|OM|2mB|ON|2 【解析】(1)1. A.斜槽轨道没必要必须光滑，只要小球到达低端的速度相同即可，选项A错误；B.斜槽轨道末端的切线必须水平，以保证小球到达低端时速度方向水平，选项B正确；C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下，以保证小球到达低端的速度相同，选项C正确；D.为保证小球碰后不被反弹，入射小球的质量必须大于被碰小球的质量，选项D错误；(2)2.小球离开轨道后做平抛运动，由于小球抛出点的高度相同，它们在空中的运动时间t相等，它们的水平位移x与其初速度成正比，可以用小球的水平位

20、移代替小球的初速度，若两球相碰前后的动量守恒，则有：mAv0=mAv1+mBv2又|OP|=v0t，|OM|=v1t，|ON| =v2t，整理得：mA|OP|mA|OM|mB|ON|3.若碰撞是弹性碰撞，则机械能守恒，由机械能守恒定律得：将|OP|=v0t，|OM|=v1t，|ON| =v2t，整理得：mA|OP|2mA|OM|2mB|ON|2；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)1200K (2)吸热，见解析【解析】（1）A状态的热力学温度TA=200 K由理想气体状态方程 TC = 1200K（2）从状态A到状态B的过程压强不变，体积增大。由盖吕萨克定律可知，温度升高。理想气体温度升高时，内能增大。气体体积增大时，气体对外界做功。由热力学第一定律可知，气体一定会从外界吸收热量。14、（1）（2）2=（3）s= 【解析】（1）对第一次滑动到最低点的过程中运用动能定理得mg(L+L-Lsin 45)-1mgcos 45L=mv2-0， 在最低点，根据牛顿第二定律