2023届山西省吕梁市汾阳中学物理高三上期中质量跟踪监视试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。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、在竖直墙壁上悬挂一镖靶，某人站在离墙壁一定距离的某处，先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出，两只飞镖落在靶上的状态如图所示(侧视图)，若不计空气阻力，下列说法中正确的是()AA、B两镖在空中运动时间相同BB镖掷出时的初速度比A镖掷

2、出时的初速度小CA、B镖的速度变化方向可能不同DA镖的质量一定比B镖的质量小2、下列说法中正确的是A伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比，并直接用实验进行了验证B牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证C单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位D用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当比例，例如加速度a=F/m就是采用了比值定义法3、如图是、两个质点做直线运动的位移-时间图线，则A在运动过程中，质点总比质点慢B当时，两质点的位移相同C当时，两质点的速度相等D当时，质点的加速度大于质点的加速度4、如图所示，A为地球赤道表面的物体，B为环绕地球运行的卫星，此卫星在距离地球表面R

3、/2的高度处做匀速圆周运动，且向心加速度的大小为a.已知地球同步卫星的轨道半径为6.6R，R为地球的半径，引常量为G.则下列说法正确的是( )A地球两极的重力加速度大小3a/2B物体A的线速度比卫星B的线速度大C地球的质量为D地球的第一宇宙速度大小为5、在检测某电动车性能的实验中，质量为8102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶，测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v，并描绘出F-图像（图中AB、BO均为直线）。假设电动车行驶中阻力恒定，求此过程中，下列说法正确的是A电动车行驶过程中的功率恒为6000wB电动车由静止开始运动，经过2s速度达到C电动车匀加速的最大速度为3m/sD电

4、动车所受阻力为重力的0.5倍6、下列说法中正确的是A曲线运动的加速度一定是变化的B匀速圆周运动是一种匀变速曲线运动C物体做曲线运动时，其合力的方向有可能与速度方向相同D物体所受合力做功为零时，物体的速度大小一定不变二、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、如图甲所示，水平面上有质量相等的两个木块A、B用一根轻弹簧相连接，整个系统处于平衡状态现用一个竖直向上的力F拉动木块A，使木块A向上做匀加速直线运动，弹簧始终处于弹性限度内，如图乙所示研究从力F刚作用在木块A上时（）到木块

5、B刚离开地面时（）这个过程，并且选定这个过程中木块A的起始位置为坐标原点，得到表示力F和木块A的位移x之间关系的图象如图丙，则下列说法正确的是（ ）A时，弹簧刚好恢复原长B该过程中拉力做功C过程，拉力做的功大于木块A机械能的增加量D过程，木块A动能的增加量等于拉力和重力做功的总和8、下列说法正确的是_。（填正确答案标号，选对一个得2分，选对2个得4分，选对3个得5分。每选错一个扣3分，最低得分为0分）A物体从外界吸收热量的同时，物体的内能可能在减小B分子间的引力和斥力，当时（为引力与斥力大小相等时分子间距离），都随分子间距离的增大而减小，但斥力比引力变化快C水黾（一种小型水生昆虫）能够停留在水

6、面上而不陷入水中是由于液体表面张力的缘故D第二类永动机不可能制成，说明机械能可以全部转化为内能，内能却不能全部转化为机械能E. 气体的温度升高时，分子的热运动变得剧烈，撞击器壁时对器壁的作用力增大，从而使气体的压强一定增大9、如图所示，质量为m的小球(可视为质点)用长为L的细线悬挂于O点，自由静止在A位置现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止，细线与竖直方向夹角为60，此时细线的拉力为T1，然后撤去水平力F，小球从B返回到A点时细线的拉力为T2，则() AT1T22mgB从A到B，拉力F做功为mgLC从B到A的过程中，小球受到的合外力大小不变D从B到A的过程中，小球重力的瞬时功率先增大后

7、减小10、小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上，P球的质量等于Q球的质量，悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短将两球拉起，使两绳均被水平拉直，如图所示，将两球由静止释放，在各自轨迹的最低点（ ） AP球的动量一定等于Q球的动量BP球的动能一定等于Q球的动能CP球所受绳的拉力一定等于Q球所受绳的拉力DP球的向心加速度一定等于Q球的向心加速度三、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）用如图甲装置来验证机械能守恒定律。带有刻度的玻璃管竖直放置，光电门的光线沿管的直径并穿过玻璃管，小钢球直径略小于管的直径，该球从管口由静止释放。完成下列相关实验内容

8、：（1）如图乙用螺旋测微器测得小球直径d=_mm；如图丙某次读得光电门测量位置到管口的高度h=_cm。（2）设小球通过光电门的挡光时间为，当地重力加速度为g，若小球下落过程机械能守恒，则h可用d、g表示为h=_。（3）实验中多次改变h并记录挡光时间，数据描点如图丁，请在图丁中作出图线_。12（12分）为测量木块与木板间的动摩擦因数，将木板倾斜，木块以不同的初速度沿木板向上滑到最高点后再返回，用光电门测量木块来回的速度，用刻度尺测量物块经过光电门后向上运动的最大距离，为确定木块向上运动的最大高度，让木块推动轻质卡到最高点，记录这个位置，实验装置如图甲所示。 (1)本实验中，下列操作合理的是_。A

9、实验前将轻质卡置于光电门附近B为了实验成功，木板的倾角必须大于某一值C遮光条的宽度应适当小些(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度，如图乙所示读数为_mm。(3)改变木块的初速度，测量出它向上运动的最大距离x与木块来回经过光电门时速度的平方差，在坐标纸上以纵坐标为，横坐标为x作出图象，已知图线的斜率为k,木板倾角的余弦值为cos，重力加速度为g，则木块与木板间的动摩擦因数为_。(4)由于轻质卡的影响，使得测量的结果_(选填“偏大”或“偏小”)。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）如图所示，用绳AC和BC吊起一个物

10、体，绳AC与竖直方向的夹角为60，能承受的最大拉力为100N，绳BC写竖直方向的夹角为30，能承受的最大拉力为150N欲使两绳都不断，物体的重力不应超过多少？14（16分）如图所示，一个质量m=4.0kg的物体静止在水平地面上，现用一大小F=20、与水平方向成=37斜向上的力拉物体，使物体沿水平地面做匀加速直线运动。已知物体与水平地面间的动摩擦因数=0.50，sin37=0.60，cos37=0.80，空气阻力可忽略不计，取重力加速度g=10m/s2。求：（1）物体运动s=1.0m时的速度大小v；（2）物体运动s=1.0m时的动能Ek（3）物体运动s=1.0m的过程中，拉力F所做的功W；（4）

11、分析动能Ek与拉力F所做的功W不相等的原因； （5）如果保持拉力的方向不变，则要使物体沿水平面运动，拉力的大小F应满足什么条件？15（12分）如图所示，一个电子以vA的速度沿与电场垂直的方向从A点进入匀强电场，并且从另一端B点沿与场强方向成150角方向飞出，电子从A到B运动的时间为t,电子的质量为m，所带的电荷量为e，重力不计，求：(1)A、B两点间的电势差为多少？(2)匀强电场的电场强度为多少？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，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A.飞镖B下落的高度大于飞镖A下落的高度，根据得，B下降的高度大，则B镖的

12、运动时间长故A错误；B.因为水平位移相等，B镖的时间长，则B镖的初速度小，故B正确；C.因为A、B镖都做平抛运动，速度变化量的方向与加速度方向相同，均竖直向下，故C错误；D.平抛运动的时间与质量无关，本题无法比较两飞镖的质量，故D错误2、C【解析】伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比，但是并没有通过实验直接验证，选项A错误；牛顿第一定律不可以通过实验直接验证，选项B错误；在国际单位制中，m、kg、s是力学中的三个基本单位，选项C正确；用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当比例，例如加速度就是采用了比值定义法，选项D错误；综上本题选C.3、B【解析】A.位移-时间图线的斜率等于速度，由

13、图看出，图线的斜率大于图线的斜率，则的速度大于的速度，质点总比质点快，故A错误；B.图线是、两个质点做直线运动的位移-时间图线，所以时，两质点的位移相同，故B正确；C.在时间内，质点总比质点快，即当时，的速度大于的速度，故C错误；D.两质点均做匀速直线运动，加速度都等于零，故D错误4、D【解析】根据万有引力等于向心力，结合同步卫星的加速度和轨道半径求出加速度关系。地球赤道上的物体与同步卫星的角速度相等，根据a=r2得出向心角速度关系，利用万有引力等于向心力求得地球的质量。【详解】卫星B绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力，则有，又r0=1.5 R，对于地球两极的物体有G=mg，解得，g=2

14、.25 a，故A C错误；物体A与地球同步卫星的角速度相等，根据v=r知，同步卫星的线速度大于物体A的线速度，又由可知，同步卫星的线速度小于卫星B的线速度，故物体A的线速度小于卫星B的线速度，故B错误；由，并结合GM=gR2，可得地球的第一宇宙速度为，故D正确。故选D。【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论，并能灵活运用，注意赤道上的物体不是靠万有引力提供向心力。5、C【解析】A由图象可知，图中AB部分对于F不变，电动车的牵引力不变，做匀加速运动，由公式P=Fv可知，电动车的功率增大，故A错误； BCD当电动车速度达到最大时，速度为15m/s，牵引力为400N，则电动车的额定

15、功率P额=Fv=40015W=6000W电动车速度最大时，牵引力与阻力相等，即 电动车匀加速结束时的速度电动车匀加速的加速度为解得电动车匀加速的时间故BD错误，C正确。6、D【解析】A曲线运动的加速度不一定是变化的，例如平抛运动，选项A错误；B匀速圆周运动加速度是变化的，则是一种非匀变速曲线运动，选项B错误；C物体做曲线运动时，其合力的方向一定与速度方向不相同，选项C错误D物体所受合力做功为零时，物体的动能不变，则速度大小一定不变，选项D正确二、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

16、0分。7、ABD【解析】A、A压着弹簧处于静止状态，；当力F作用在A上，使其向上匀加速直线运动，由牛顿第二定律可知，随着x逐渐增大，导致弹簧的弹力逐渐减小，则力F逐渐增大，但物体A的合力却不变，当B刚离开地面时，弹簧处于伸长状态有，则，则当时，弹簧刚好恢复到原长，故A正确B、根据图象可知拉力F随着位移均匀增大，则，故B正确C、在A上升过程中，弹簧从压缩恢复到原长过程，由动能定理，即，则拉力做功小于A物体机械能的增加，故C错误D、0 x0过程因弹簧的初末形变量相同，则弹性势能的变化为零；由动能定理可知，即木块A动能的增加量等于拉力和重力做功的总和，故D正确故选ABD.【点睛】弹簧的弹力和弹性势能

17、均与形变量有关，形变有压缩和拉伸两种情形，要注意加以区分；功是能量转化的量度，一种功总是与一种能相联系，要具体情况具体分析8、ABC【解析】A、如果吸收热量的同时，物体还对外做功，且对外做的功比吸收的热量多，根据热力学第一定律可知，物体的内能在减小，A项正确；B、分子间的引力和斥力，都随分子间距离的增大而减小，但斥力比引力减少得快，B正确；C、由于液体表面分子间的距离大于液体内部分子间的距离，液体表面分子间表现为引力，这个引力即为液体表面张力，正是因为这种张力的存在，水黾才能停留在水面上而不陷入水中，做C正确；D、第二类永动机不可能制成，说明机械能可以全部转化为内能，内能却不能全部转化为机械能

18、，同时不引起其他变化，D项错误；E、一定质量的理想气体的温度升高时，分子的热运动变得剧烈，分子的平均动能增大，由于不清楚体积的变化，根据气体状态方程知道气体的压强变化无法确定。故E错误。故选ABC。【点睛】热力学第一定律的应用，要注意明确做功和热传递在改变内能上是等效的，要综合考虑二者的影响分析内能的变化9、AD【解析】小球在B位置时受到向下的重力mg、水平向左的拉力F、沿BO方向的拉力T1，根据平衡条件应有T1=mgcos60=2mg；小球返回到A时，根据牛顿第二定律应有T2-mg=mvA2L从B到A由动能定理可得mgL（1-cos60）=12mvA20；联立可得T2=2mg，即T1=T2=

19、2mg，所以A正确；根据动能定理应有WF-mgL（1-cos60）=0，解得WF=12mgL，所以B错误；从B到A小球做圆周运动，在B点时所受的合力为FB=mgsin，在A点时所受的合力为FA=mvA2L ，再由动能定理mgL（1-cos）=12mvA2，解得FA=2mg（1-cos），显然FAFB，所以C错误；根据P=Fvcos，小球在B点时的速度为0，所以重力的瞬时功率也为0，尽管小球在A点时的速度最大，但此时在竖直方向的速度为0，所以重力的瞬时功率也为0，所以小球从B到A的过程中重力的瞬时功率应先增大后减小，D正确；故选AD点睛：解答时应明确：物体缓慢运动过程即为动态平衡过程；瞬时功率表

20、达式为P=FVcos，其中是力F与速度v的正向夹角10、CD【解析】AB.从静止释放至最低点，由机械能守恒得：mgR=12mv2解得：v=2gR在最低点的动量I=mv=m2gR，半径不相等，动量不相等，A错误；B、由机械能守恒得：mgR=12mv2，最低点的动能等于重力势能的减少量，由于下降的高度不相等，最低点动能不相等，B错误；C、在最低点，拉力和重力的合力提供向心力，由牛顿第二定律得：F-mg=mv2R，解得：F=3mg，与半径无关吧，C正确；D、根据a向=（Fmg）/m=2g，向心加速度相等。故D正确。故选：CD。点睛：从静止释放至最低点，由机械能守恒列式，可知最低点的速度、动能；在最低

21、点由牛顿第二定律可得绳子的拉力和向心加速度三、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、 【解析】（1）1螺旋测微器的固定刻度的度数为，可动刻度的度数为，则小球的直径的度数为；2光电门的测量位置到管口的高度为。（2）3小球通过光电门的时间很短，可用该过程的平均速度表示小球通过光电门位置的瞬时速度，若小球下落过程机械能守恒，设小球的质量为，则，即：。（3）4使尽可能多的点落在直线上，不能落在直线上的点尽可能的分布在直线的两侧，如图12、BC29.8偏大【解析】（1）实验时轻质卡应与木块一起向上运动，实验前将轻质卡与木块靠在一起，故A错误；当木板倾角

22、大于某一值时，木块重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力，木块到达最高点后可以反向下滑，否则木块到达最高点后将静止，实验不能成功，为了实验成功，木块的倾角必须大于某一值，故B正确；遮光条宽度与时间的比值是木块的平均速度，可以认为是木块通过光电门时的瞬时速度，遮光条宽度越小，平均速度越接近瞬时速度，实验误差越小，因此遮光条的宽度应尽量小些，故C正确，故选BC.（2）主尺读数为，游标尺读数为，故测量结果为：（3）由牛顿第二定律得：木块上滑时有，解得，根据速度位移公式有：；木块下滑时：，解得，根据速度位移公式有：，故，即图象的斜率为k，故，解得：；（4）由于轻质卡与木板间存在摩擦力，所测摩擦力实际是木块与轻质卡受到的摩擦力的合力，由于轻质卡所受摩擦力影响，所测动摩擦因数偏大四、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、N【解析】以结点C为研究对象，其受力分析如图所示：根据受力分析知，TAC=