浙江省嵊州市2022-2023学年高三物理第一学期期中教学质量检测模拟试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项1考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回2答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效5如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、符合题目要求的。1、一个内壁光滑的3/4圆管轨道ABC竖直放置，轨道半径为RO、A、D位于同一水平线上，A、D间的距离为R质量为m的小球（球的直径略小于圆管直径），从管口A正上方由静止释放，要使小球能通过C点落到AD区，则球经过C点时（ ）A对管的作用力大小满足B对管的作用力大小满足C速度大小满足D速度大小满足2、如图所示，弹簧的一端固定在竖直墙上，质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上，底部与水平面平滑连接，一个质量为m（mM）的小球从槽高h处开始自由下滑，下列说法正确的是（）A在以后的运动过程中，小球和槽的水平方向动量始终守恒B在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功C全过程小球和槽

3、、弹簧所组成的系统机械能守恒，且水平方向动量守恒D被弹簧反弹后，小球和槽的机械能守恒，但小球不能回到槽高h处3、如图所示，AB是半圆弧的直径，处于水平，O是圆弧的圆心，C是圆弧上一点，OAC37，在A、O两点分别以一定的初速度同时水平抛出两个小球，结果都落在C点，则两个球抛出的初速度v1、v2的大小之比为(sin 370.6，cos 370.8，取g10 m/s2，不计空气阻力)()Av1v2327Bv1v2167Cv1v2163Dv1v21694、如图所示，一夹子夹住木块，在力作用下向上提升，夹子和木块的质量分别为、，夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为，若木块不滑动，力的最大值是ABCD5、

4、下面关于力的说法，正确的是（ ）A射出的炮弹向前飞行的过程中，受到推力和重力的作用B物体相互作用时，先有施力物体，后有受力物体C力是使物体发生形变或使物体运动状态改变的原因D被踢出后的足球在地面上向前滚动，是由于受到向前的牵引力作用6、如图所示，足够长的斜面上A点，以水平速度v0抛出一个小球，不计空气阻力，它落到斜面上所用的时间为t1；若将此球改用2v0水平速度抛出，落到斜面上所用时间为t2，则t1 : t2为（）A11B13C12D14二、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

5、。7、如图所示的电路中，定值电阻为R，滑动变阻器最大阻值R2R，电源电动势为E，内电阻rR，灯泡L的电阻为R，G为零刻度在中央的理想电流计，V为理想伏特计，当滑动变阻器的触片P从左端滑到右端的过程中，下列判断正确的是AG的示数先减小后增大BV的示数先增大后减小C电源的输出功率先增大后减小D灯泡L先变暗后变亮8、2017年6月19日，我国在西昌卫星发射中心发射“中星9A”广播电视直播卫星，按预定计划，“中星9A”应该首选被送入近地点约为200公里，远地点约为3.6万公里的转移轨道II （椭圆），然后通过在远地点变轨，最终进入地球同步轨道III （圆形）但是由于火箭故障，卫星实际入轨后初始轨道I远

6、地点只有1.6万公里 技人员没有放弃，通过精心操作，利用卫星自带燃料在近地点点火，尽量抬高远地点的高度，经过10次轨道调整，终于在7月5日成功定点于预定轨道，下列说法正确的是（）A失利原因可能是发射速度没有达到7.9 m/sB卫星在轨道III经过Q点时和在轨道II经过Q点时的速度相同C卫星从轨道I的P点进入轨道II后机械能增加D卫星在轨道II由P点向Q点运行时处于失重状态9、关于物体的运动，以下说法正确的是A物体做平抛运动时，在任意相等时间内速度的增量一定相同B物体做匀速圆周运动时，加速度恒定C合力对物体做功为零时，物体的机械能一定守恒D如图所示，光滑的水平面上放置一个光滑的斜劈M，在小物块m

7、沿斜劈斜面下滑的过程中，小物块和斜劈组成的系统总动量不守恒10、A物体自高为H的塔顶自由下落的同时，B物体自塔底以初速度v0竖直上抛，B物体上升至最高点时，A物体正好落地，则下列说法正确的是（）A两物体相遇时，A、B两物体的速度大小均为B两物体相遇时离地面的高度为CB物体上升的最大高度高于HDA物体落地时速度小于v0三、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）某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律，他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过定滑轮，B下端连接纸带，纸带穿过固定的打点计时器。用天平滑出A、B两物块的质量mA=300g、mB=1

8、00g，A从高处由静止开始下落，B拖着的纸带打出一系列的点，对纸带上的点迹进行测量，即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带：0是打下的第一个点，每相邻两计数点间还有4个点（图中未标出），计数点间的距离如图所示。已知打点计时计时周期为T=0.02s，则 (1)在打点05过程中系统动能的增量Ek=_J，系统势能的减小量Ep=_J，由此得出的结论是_；（重力加速度g取9.8m/s2，结果保留三位有效数字） (2)用v表示物块A的速度，h表示物块下落的高度。若某同学作出图像如图丙，可求出当地的重力加速度g=_m/s2。12（12分）在“测定蓄电池的电动势和内电阻”的实验中，备有如下器

9、材：A蓄电池B电流表（00.6A，内阻约为0.1）C灵敏电流计G（满偏电流Ig200A，内阻rg150）D滑动变阻器R1（020，2.0A）E.电阻箱R2F.定值定阻R02G.开关.导线若干（1）由于没有电压表，可把灵敏电流计G与电阻箱R2串联改装成量程为6V的电压表，如图甲中电阻箱R2的阻值应为_（2）按图甲所示电路图，请在乙图上补充完成实物连线_（3）丙图为该实验绘出的图线（为灵敏电流计G的示数，为电流表A的示数）由丙图可求得被测蓄电池的电动势_V，内电阻_（结果保留两位有效数字）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明、方程式和演算步骤。

10、13（10分）如图所示，光滑斜面固定在水平地面上，质量 m=1kg 的物体在平行于斜面向上的恒定拉力 F 作用下，从 A 点由静止开始运动同时开始计时，到达 B 点时立即撤去拉力 F，物体到达 C 点时速度刚好为零。每隔 0.2s 通过传感器测得物体的瞬时速度，表给出了部分测量数据。t/s0.00.20.41.41.61.8v/ms10.01.02.07.06.95.7求：（1）斜面的倾角 ； （2）恒力 F 的大小；（3）前 2s 内物体的位移大小.14（16分）从离地面H高处落下一只小球，小球在运动过程中所受的空气阻力是它重力的k(k1)倍，而小球与地面相碰后，能以相同大小的速率反弹，求：

11、(1)小球第一次与地面碰撞后，能够反弹起的最大高度是多少？(2)小球从释放开始，直至停止弹跳为止，所通过的总路程是多少？15（12分）如图所示，长木板A上右端有一物块B，它们一起在光滑的水平面上向左做匀速运动，速度v0=1m/s木板左侧有与A等高的物体C已知长木板A的质量为mA=1kg，物块B的质量为mB=3kg，物块C的质量为mc=1kg，物块B与木板A间的动摩擦因数=0.5，取g=10m/s1（1）若木板足够长，A与C碰撞后立即粘在一起，求物块B在木板A上滑行的距离L； （1）若木板A足够长，A与C发生弹性碰撞（碰撞时间极短，没有机械能的损失），求第一次碰撞后物块B在木板A上滑行的距离L1

12、；木板A是否还能与物块C再次碰撞？试陈述理由参考答案一、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】小球离开C点后做平抛运动，由平抛运动的规律求解C点的速度大小范围由于球的直径略小于圆管直径，所以管对球的作用力可能向上也可能向下，根据牛顿第二定律分析这两种情况下球对管的作用力大小范围【详解】小球离开C点做平抛运动，落到A点时水平位移为R，竖直下落高度为R，根据运动学公式可得：竖直方向有：R=gt2；水平方向有：R=vC1t；解得：vC1=；小球落到D点时水平位移为2R，则有 2R=vC2t；解得 vC2=；故速度大小满足vc

13、，故C正确，D错误由于球的直径略小于圆管直径，所以过C点时，管壁对小球的作用力可能向下，也可能向上，当vC1=，向心力F=mg，所以管壁对小球的作用力向上，根据牛顿第二定律得：mg-Fc1=，解得N=mg；当vC=，向心力F=2mgmg，所以管壁对小球的作用力向下，根据牛顿第二定律得：mg+Fc2=，解得N=mg；假设在C点管壁对小球的作用力为0时的速度大小为vC3，则由向心力公式可得，解得vC3=，vC3在vc范围内，所以满足条件所以球经过C点时对管的作用力大小满足0Fcmg，故AB错误故选C2、D【解析】A当小球与弹簧接触后，小球与槽组成的系统在水平方向所受合外力不为零，系统在水平方向动量

14、不守恒，故A错误；B下滑过程中两物体都有水平方向的位移，而力是垂直于球面的，故力和位移夹角不垂直，故两力均做功，故B错误；C全过程小球和槽、弹簧所组成的系统只有重力与弹力做功，系统机械能守恒，小球与弹簧接触过程系统在水平方向所受合外力不为零，系统水平方向动量不守恒，故C错误；D球在槽上下滑过程系统水平方向不受力，系统水平方向动量守恒，球与槽分离时两者动量大小相等，由于mM，则小球的速度大小大于槽的速度大小，小球被弹簧反弹后的速度大小等于球与槽分离时的速度大小，小球被反弹后向左运动，由于球的速度大于槽的速度，球将追上槽并要槽上滑，在整个过程中只有重力与弹力做功系统机械能守恒，由于球与槽组成的系统

15、总动量水平向左，球滑上槽的最高点时系统速度相等水平向左系统总动能不为零，由机械能守恒定律可知，小球上升的最大高度小于h，小球不能回到槽高h处，故D正确；故选D。3、A【解析】两球下落的高度相同，根据；知，下落的时间相同，设圆弧的半径为R，则A点抛出的球平抛运动的水平位移x12Rcos 37cos 371.28R，从O点抛出的球做平抛运动的水平位移为x2x1R0.28R，根据知v1v2327，A正确4、A【解析】对木块分析得：解得木块的最大加速度为：对整体分析得：联立解得：A.与分析相符，故A正确；B.与分析不符，故B错误；C.与分析不符，故C错误；D.与分析不符，故D错误5、C【解析】A.射出

16、的炮弹并不受推力的作用，是靠惯性向前飞行的，故A错误；B.物体间相互作用时，相互作用的力是同时产生的，施力物体同时也是受力物体，故B 错误；C.力是使物体发生形变或使物体运动状态改变的原因，故C正确；D.被踢出去的足球并不受牵引力作用，也是由于惯性向前滚动的，故D错误；6、C【解析】斜面倾角的正切值，则运动的时间，知运动的时间与平抛运动的初速度有关，初速度变为原来的1倍，则运行时间变为原来的1倍。所以时间比为1：1故C正确，ABD错误。故选C。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

17、得0分。7、ABC【解析】当滑动变阻器的触片P从左端滑到右端的过程中，由电桥平衡原理可知，当触片P滑到变阻器中点时，即两边电阻均为R时，电桥平衡，此时电流计的读数为零，则G的示数先减小到零后增大，选项A正确；当触片P滑到变阻器中点时，即两边电阻均为R时，此时外电路的总电阻最大，此时路端电压最大，即V的示数先增大后减小；当触片P滑到变阻器中点时，R外=R=r，此时电源的输出功率最大，则电源的输出功率先增大后减小，选项C正确；当触片P滑到变阻器最左端时，灯泡被短路，不亮；触片P滑到变阻器中点时，外电路电阻为R，则通过灯泡的电流为 ；当P滑到最右端时，外电路电阻为 ,通过灯泡的电流，则当滑动变阻器的

18、触片P从左端滑到右端的过程中，灯泡L一直变亮，选项D错误；故选ABC.点睛：此题是电桥问题，关键是知道电桥平衡的条件：对角电阻相乘相等，此时电流计中电流为零；知道当内外电路电阻相等时，电源的输出功率最大.8、CD【解析】卫星的最小发射速度为7.9km/s，卫星已经发射，失利原因不可能是发射速度没有达到7.9km/s，A错误；卫星由的Q点加速后才能进入，由此可知，卫星在轨道经过Q点时的速度大于在轨道经过Q点时的速度，B错误；卫星从轨道变轨到轨道轨道半径变大，要做离心运动，卫星应从轨道的P加速后才能做离心运动从而进入轨道后，卫星加速过程机械能增加，所以卫星从轨道的P点进入轨道后机械能增加，C正确；

19、卫星在轨道II由P点向Q点运行时，速度减小，故加速度向下，处于失重状态，D正确9、AD【解析】平抛运动是加速度为g的匀加速运动v=gt在任意相等时间内速度的增量是相等故A正确；匀速圆周运动加速度的方向指向圆心，始终是变化的故B错误；只有重力做功时机械能才守恒故C错误；由于系统的合外力不为零，则小物块和斜劈组成的系统总动量不守恒，但水平方向动量守恒，故D正确；故选AD10、AB【解析】由题意可知，A做匀加速直线运动，B做匀减速直线运动，且A、B两物体的加速度相同，运动时间相同，由可知，速度变化量大小相等，则A物体落地时速度与B物体上抛时初速度大小相等，都等于，B物体上升的最大高度与A物体的下落高

20、度相等，都等于H，故CD错误；设两物体相遇时所用的时间为t，速度大小为v，由速度时间公式得，对于A物体有：，对于B物体有：，联立以上两式可解得，则两物体相遇时，A、B两物体的速度大小，由速度位移公式得， ，联立以上各式可解得：，两物体相遇时离地面的高度为，故AB 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、 在误差允许的范围内，、组成的系统机械能守恒 【解析】(1)1根据某段时间内平均速度等于中间时刻的瞬时速度，计数点5的瞬时速度：则系统动能的增加量：2系统重力势能的减小量:3在误差允许的范围内，、组成的系统机械能守恒；(2)根据系统机械能

21、守恒定律得：解得：图线的斜率：代入数据得：12、29850 5.3 2.5 【解析】1根据电压表改装的原理，有代入数据，得2根据原理图可知，实物图如图所示；34根据闭合电路欧姆定律，有整理得结合图象，得联立，代入数据得，；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) 37(2) 11N (3)8.625m【解析】(1) 减速阶段加速度大小为减速阶段中由牛顿第二定律得：mgsin=ma2代入数据得：=37(2) 加速阶段由加速度的定义知，加速度加速阶段中由牛顿第二定律得：F-mgsin=ma1代入数据得：F=11N(3) 设拉力作用的时间为t，由于在撤力瞬间