福建省莆田市仙游县郊尾中学2022-2023学年高三物理第一学期期中学业水平测试模拟试题（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，一倾斜木板上放一质量为m物体，当板的倾角逐渐增大时，物体始终保持静止状态，则物体所受（ ）A重力变大B支持力变大C摩擦力变大D合外力变大2、一质量为m的铁球在水平

2、推力F的作用下，静止在倾角为的斜面和竖直墙壁之间，铁球与斜面的接触点为A，推力F的作用线通过球心O，如图所示，假设斜面、墙壁均光滑.若水平推力缓慢增大，则在此过程中( )A墙对铁球的作用力大小始终等于推力FB墙对铁球的作用力大小始终大于推力FC斜面对铁球的作用力缓慢增大D斜面对铁球的支持力大小始终等于mgcos3、一质量为的物块能在倾角为的足够长斜面上匀减速下滑在初始状态相同及其他条件不变时，只对物块施加一个竖直向下的恒力，如图所示，则物块减速到零的时间与不加恒力两种情况相比较将（ ）A变长B变短C不变D不能确定4、在轻绳的两端各拴一个小球，一人用手拿着上端的小球站在三楼的阳台上，放手让小球自

3、由下落，两小球相继落地的时间差为t1如果站在四楼的阳台上，放手让小球自由下落，则两小球相继落地的时间差将（ ）A不变B变大C变小D无法判断5、图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=5:1，电阻R=20 ，L1、L2为规格相同的两只小灯泡，S1为单刀双掷开关原线圈接正弦交变电源，输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示现将S1接l、S2闭合，此时L2正常发光下列说法正确的A输入电压u的表达式是B只断开S2后，L1、L1均正常发光C只断开S2后，原线圈的输入功率增大D若S1换接到2后，R消耗的电功率为0.8 W6、如图所示,C为平行板电容器,和为其两极板,板接地；P和Q为两竖直放置的平行金

4、属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球；P板与板用导线相连,Q板接地开始时悬线静止在竖直方向,在板带电后,悬线偏转了角度在以下方法中,能使悬线的偏角变大的是A缩小间的距离B在两板间插入电介质C板向上平移DQ板向右平移二、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、已知甲、乙两行星的半径之比为2：1，环绕甲、乙两行星表面运行的两卫星周期之比力4：1，则下列结论中正确的是（）A甲、乙两行星表面卫星的动能之比为1：4B甲、乙两行星表面卫星的角速度之比为1：4C甲、乙两行星的质量之比为1：

5、2D甲、乙两行星的第一宇宙速度之比为2：18、如图，两质量均为m的小球，通过长为L的不可伸长轻绳水平相连，从某一高处自由下落，下落过程中绳处于水平伸直状态在下落h高度时，绳的中点碰到水平放置的光滑钉子O.重力加速度为g，空气阻力不计，则 （ ）A小球从开始下落到刚到达最低点的过程中机械能守恒B从轻绳与钉子相碰到小球刚到达最低点的过程，重力的瞬时功率先增大后减小C小球刚到达最低点时速度大小为2g(h+L)D小球刚到达最低点时的加速度大小为(4hL+2)g9、北斗卫星导航系统空间段由35颗卫星组成，包括5颗同步卫星、27颗中地球轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星，关于这些卫星，下列说法正确的是A5颗同

6、步卫星所受到的向心力一定相同B5颗同步卫星的运行轨道一定在同一平面内C导航系统中所有的卫星的运行速度都大于第一宇宙速度D导航系统所有卫星中，运行轨道的半径越大，运转周期越长10、如图所示，平行板电容器与直流电源（内阻不计）连接，下极板接地，静电计所带电量很少，可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点，现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离，上极板不动，则（）A平行板电容器的电容值将变大B静电计指针张角变小C带电油滴的电势能将减少D若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离，则带电油滴所受电场力不变三、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，

7、不要求写出演算过程。11（6分）在做“研究匀变速直线运动”的实验时，某同学得到一条用打点计时打下的纸如图所示，并在其上取了A、B、C、D、E、F、G等7个计数点，每相邻两个计数点之间还有4个点，图中没有画出，打点计时器接周期为T112s的交流电源，经过测量得：d1=3.62cm，d2=8.11cm，d3=13.21cm，d4=19.19cm，d5=25.99cm，d6=33.61cm(1)计算vB_m/s；（结果保留两位小数）(2)物体的加速度a_m/s2：（结果保留两位小数）(3)如果当时电网中交变电流的频率是f51Hz，而做实验的同学并不知道，那么加速度的测量值与实际值相比_（选填：偏大、

8、偏小或不变）12（12分）在“验证力的平行四边形定则”的实验中，下列叙述中正确的是（_）A实验中，弹簧测力计必须保持与木板平行，读数时视线要正对弹簧测力计刻度B橡皮筋的拉力是合力，两弹簧测力计的拉力是分力C两次拉橡皮筋时需将橡皮筋结点拉到同一位罝这样做的目的是保证两次弹簧测力计拉力的效果相同D若只增大某一只弹簧测力计的拉力大小而要保证橡皮筋结点位置不变，只需调整另一只弹簧测力计拉力的大小即可四、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）在一条平直的公路上有一辆长L0=1.5m的电动自行车正以v=3m/s的速度向前行驶

9、，在其车尾后方s0=16.5m远处的另一条车道上有一辆长L=6.5m的公共汽车正以v0=10m/s的速度同向驶来，由于公共汽车要在前方距车头50m处的站点停车上下旅客，便在此时开始刹车使之做匀减速运动，结果车头恰好停在站点处，不考虑公共汽车的再次启动，求:(1)公共汽车刹车的加速度大小 (2)从汽车开始刹车计时，公共汽车(车头)从后方追至自行车车尾所需的时间:(3)两车第一次错车的时间14（16分）民航客机一般都有紧急出口，发生意外情况的飞机紧急着陆后，打开紧急出口，狭长的气囊会自动充气，形成一条连接出口与地面的斜面，人员可沿着斜面滑行到地上，如图甲所示，图乙是其简化模型。若紧急出口下沿距地面

10、的高度h=3.0m，气囊所构成的斜面长度L=5.0m。质量m=60kg的某旅客从斜面顶端由静止开始滑到斜面底端。已知旅客与斜面间摩擦因数=0.55，不计空气阻力及斜面的形变，旅客下滑过程中可视为质点，取重力加速度g=10m/s2。求：(1)旅客沿斜面下滑时的加速度大小；(2)旅客滑到斜面底端时的速度大小；(3)旅客从斜面顶端滑到斜面底端的过程中，斜面对旅客所施加的支持力的冲量的大小和方向。15（12分）如图所示,粗细均匀U型细玻璃管竖直放置,各部分水银柱的长度分别为L2=25cm， L3=25cm， L4=10cm，A端被封空气柱的常见为=60cm，BC在水平面上,整个装置处在恒温环境中,外界

11、气压=75cmHg将玻璃管绕B点在纸面内沿逆时针方向缓慢旋转90至AB管水平,求此时被封空气柱的长度. 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，只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】解：设物体的重力恒为G，由平衡条件得：物体所受的支持力N=Gcos，摩擦力为f=Gsin，当增大时，cos减小，sin增大，所以N减小，f增大由于物体始终保持静止状态，所以由平衡条件可知，物体所受的合外力恒为零故选C【点评】本题是简单的动态平衡问题，运用函数法分析各力的变化，也可以通过作图法分析2、D【解析】以小球为对象，对它进行受力分析，受推力F、重力G、墙壁的支持

12、力N、斜面的支持力N，如图根据共点力平衡条件，有：F-Nsin-N=0Ncos=mg，解得：N=mgcos，N=F-mgtan，故D正确点晴：本题考查受力分析和共点力平衡3、B【解析】物块能在斜面上匀减速下滑， 分析物体受力，由牛顿第二定律得加速度大小;只对物块施加一个竖直向下的恒力F时，分析物体受力，由牛顿第二定律得加速度大小；由以上两式可得；在初始状态相同及其他条件不变时，只对物块施加一个竖直向下的恒力F时速度减小得快些，故有时间变短，正确答案选B4、C【解析】设细线的长度为，第一个小球着地后，另一个小球再运动的位移为才落地，在内运行的时间，即为两球落地的时间差，第一个球着地的速度为另一个

13、小球在位移内的初速度，高度越高，落地的速度越大，可知高度越高，另一个小球在位移内的初速度越大，根据，初速度越大，时间越短，即落地的时间差变小，故选项C正确，ABD错误5、D【解析】试题分析：电压最大值为，周期是0.02s，则，所以输入电压u的表达式应为u=20sin（100t）V，A错误；原先L1短路，只有L2工作，只断开S2后，负载电阻变大为原来的2倍，电压不变，副线圈电流变小为原来的一半，L1、L2的功率均变为额定功率的四分之一，均无法正常发光，原线圈的输入功率等于副线圈的功率都减小，BC错误；副线圈两端的电压有效值为，若S1换接到2后， R消耗的电功率为，D正确6、C【解析】题中电容器a

14、b与平行金属板PQ并联，电势差相等，根据左边电容器的电容的变化得出平行金属板两端的电势差变化，从而得出电场强度的变化，判断悬线偏转角度的变化【详解】A、缩小a、b间的距离，根据，则电容增大，Q不变，ab端的电势差，知电势差减小，所以PQ两端的电势差减小，电场强度减小，则电场力变小，变小；故A错误.B、ab间插入电介质，则电容增大，Q不变，ab端的电势差，知电势差减小，所以PQ两端的电势差减小，电场强度减小，则电场力变小，变小；故B错误.C、a板向上移动，正对面积减小，电容减小，而Q不变，则ab端的电势差增大，即PQ两端的电势差增大，电场强度增大，则电场力变大，变大；故C正确.D、Q板向右移动，

15、PQ间的距离增大，故电容器的电容C变小，而Q不变，则PQ两端的电势差增大，而电场强度不变，则电场力不变，不变；故D错误.故选C.【点睛】本题综合了电路、电容的知识，综合性较强；是通过平衡条件的考查转移到电容器动态分析的一个考查，需要认真推敲一下二、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、BC【解析】由于不知道卫星的质量，所以无法比较二者的动能关系，故A错误；据=2T可知角速度之比等于周期的倒数比，故为1：4，故B正确；研究卫星绕行星表面匀速圆周运动，根据万有引力提供向心力，列

16、出等式：GMmR2=mR42T2，所以行星质量M=42R3GT2，所以甲乙两行星的质量之比为：M1M2=(R1R2)3(T1T2)2=2342=12，故C正确；忽略行星自转的影响，根据万有引力等于重力列出等式GMmR2=mR42T2=mg可得行星表面的重力加速度g=42RT2，所以两行星表面重力加速度之比为：a1a2=R1R2(T1T2)2=242=18，故D错误故选BC.点睛：研究卫星绕行星匀速圆周运动问题，关键是根据万有引力提供向心力，列出等式求解忽略行星自转的影响，根据万有引力等于重力列出等式.8、AD【解析】A. 小球从开始下落到刚到达最低点的过程中只有重力做功，机械能守恒，故A正确；

17、B、以向下为正方向，竖直方向合力为F=mg-Tsin，开始时很小，mgTsin，F0，竖直方向加速度向下，vy增大，到快要相碰时，Tsinmg,F0，竖直方向加速度向上，vy减小，根据PG=mgvy可知重力的瞬时功率先增大后减小，故B错误；C. 从最高点到小球刚到达最低点的过程中运用动能定理得：12mv2=mg(L2+h)，解得v=2g(L2+h)，故C错误；D、根据向心加速度公式有：a=v2r=2g(L2+h)L2=(4hL+2)g，故D正确故选AD。【点睛】小球从开始下落到刚到达最低点的过程中只有重力做功，系统机械能守恒；重力的瞬时功率根据PG=mgvy求解；小球刚到达最低点时速度可根据动

18、能定理求解；根据向心加速度公式即可求解向心加速度。9、BD【解析】A同步卫星的质量不一定相同，故所受向心力不一定相同，故A错误；B同步卫星的运行轨道一定在赤道平面内，故B正确；C第一宇宙速度是最大的运行速度，故导航系统中所有的卫星的运行速度都小于第一宇宙速度，故C错误；D根据万有引力提供向心力解得周期运行轨道的半径越大，运转周期越长，故D正确。10、CD【解析】A根据可知，d增大，则电容减小，故A错误；B静电计测量的是电容器两端的电势差，因为电容器始终与电源相连，则电势差不变，所以静电计指针张角不变。故B错误；C电势差不变，d增大，则电场强度减小，P点与上极板的电势差减小，则P点的电势增大，因

19、为该电荷为负电荷，则电势能减小。故C正确；D电容器与电源断开，则电荷量不变，d改变，根据知电场强度不变，则油滴所受电场力不变。故D正确。故选CD。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、1.41 1.81 偏小 【解析】(1)每相邻两个计数点之间还有4个点，打点计时器接周期为T112s的交流电源，则计数点间的时间间隔打点计时器打B点时，物体的速度(2)物体的加速度(3)如果当时电网中交变电流的频率是f51Hz，而做实验的同学并不知道，那么实际打点周期小于测量的打点周期；据得，真实的加速度大于测量的加速度，即加速度的测量值与实际值相比偏小12

20、、AC【解析】解：A、本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则，为了减小实验误差，弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行，否则，作出的是拉力在纸面上的分力，误差较大读数时视线必须与刻度尺垂直，防止视觉误差故A正确；B、两弹簧测力计的拉力是分力，但橡皮筋的拉力不是合力，橡皮筋的拉力与合力大小相等，方向相反，故B错误；C、两次拉橡皮筋时需将橡皮筋结点拉到同一位罝这样做的目的是保证两次弹簧测力计拉力的效果相同故C正确；D、结点位置不变，合力不变，当一只弹簧测力计的拉力大小改变时，另一弹簧测力计的拉力的大小和方向必须都改变，故D错误故选：AC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）（2）（3）【解析】（1）由汽车的刹车距离求得其加速度（2）由加速度与二者的初速度确定汽车相对自行车的相对运动进行求解即可；【详解】（1）由汽车刹车处的站点停车，则根据可知汽车刹车加速度为：，即汽车刹车加速度的大小为；（1）汽车相对自行车做初速度为：、加速度大小为的匀减速运动则车头到达自行车尾历时为，则有：代入数据得：代入数据解得：；（3）车尾到达自行