江苏省江都市仙城中学2022-2023学年高三物理第一学期期中经典试题（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、下列说法不正确的是A亚里士多德认为力是维持物体运动的原因B牛顿三大定律都可以通过实验来验证C做曲线运动的物体其合力可以是恒力D卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量G的数值2、平抛运动的规律可以用如图所示的实验现象描述。小球从坐标原点O

2、水平抛出，做抛体运动。两束光分别沿着与坐标轴平行的方向照射小球，在两个坐标轴上留下了小球的两个“影子”。关于影子在x、y两个方向的运动，下列说法正确的是（）A影子在x方向做匀速运动，y方向也做匀速运动B影子在x方向做匀速运动，y方向做匀变速直线运动C影子在x方向做匀变速直线运动，y方向做匀速运动D影子在x方向做匀变速直线运动，y方向也做匀变速直线运动3、如图所示是某质点做简谐运动的振动图象关于质点的运动情况，下列描述正确的是（）At1.5s时，质点正沿x轴正方向运动Bt1.5s时，质点的位移方向为x轴负方向Ct2s时，质点的速度为零Dt2s时，质点的加速度为零4、已知均匀带电球壳内部电场强度处

3、处为零，电势处处相等如图所示，正电荷均匀分布在半球面上，Ox为通过半球顶点与球心O的轴线A、B为轴上的点，且OA=OB则下列判断正确的是（ ）AA点的电场强度与B点的电场强度相同BA点的电势等于B点的电势C在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子，该粒子将做匀加速直线运动D带正电的粒子在O点的电势能为零5、a、b两物体的质量分别为m1、m2，由轻质弹簧相连当用大小为F的恒力沿水平方向拉着 a，使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时，弹簧伸长量为x1;当用恒力F竖直向上拉着 a，使a、b一起向上做匀加速直线运动时，弹簧伸长量为x2 ；当用恒力F倾斜向上向上拉着 a，使a、b一起沿粗糙斜面向

4、上做匀加速直线运动时，弹簧伸长量为x3，如图所示则（ ）Ax1= x2= x3Bx1 x3= x2C若m1m2，则 x1x3= x2D若m1m2，则 x1x3= x26、将一个小球从报废的矿井口由静止释放后做自由落体运动，5 s末落到井底该小球开始下落后第2 s内和第5 s内的平均速度之比是A13B15C25D37二、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、如图所示，一位同学玩飞镖游戏，圆盘最上端有一点P，飞镖抛出时与P在同一竖直面内等高，且距离P点为L，当飞镖以初速度垂直盘

5、面瞄准P点抛岀的同时，圆盘以经过盘心O点水平轴在竖直平面内匀速转动。忽略空气阻力，重力加速度g，若飞镖恰好击中P点，则（）A飞镖击中P点所需的时间为B圆盘的半径可能为C圆盘转动角速度的最小值为DP点随圆盘转动的线速度可能为8、如图甲所示，在水平路面上有一质量为1103kg的汽车（可视为质点）以10m/s的速度向右匀速行驶，由于路面发生变化，BC段阻力变小从汽车到达A位置开始计时，经过20s汽车到达C位置，汽车运动的vt图像如图乙所示若行驶过程中汽车发动机的输出功率恒为40kW，且汽车在AB和BC路段上行驶时所受阻力均恒定，则下列说法正确的是（ ）A汽车在AB段所受的阻力为B汽车在5-15s内作

6、加速度逐渐增大的加速运动C当汽车速度为16m/s时，汽车的加速度大小为0.5m/s2DAC间距离为275m9、如图为某着陆器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图，着陆器先在轨道上运动，然后改在圆轨道上运动，最后在椭圆周轨道上运动，P点是轨道、的交点的交点，轨道上的P、S、Q三点与火星中心在同一直线上，P、Q两点分别是椭圆轨道的远火星点和近火星点且PQ=2QS=2a，着陆器在轨道1上经过P点的速度为v1，在轨道2上经过P点的速度为v2，在轨道3上经过P点的速度为v3，下列说法正确的是（ ）A着陆器在P点由轨道进入轨道需要点火加速B着陆器在轨道上由P点运动到S点的时间是着陆器在轨道上由P点运动到Q点的时

7、间之比是C着陆器在在轨道上经过P点的加速度可表示为D着陆器在轨道上S点与在轨道上P点的加速度大小相等10、如图所示，光滑长铁链由若干节组成，全长为L，圆形管状轨道半径为远大于一节铁链的高度和长度铁链靠惯性通过轨道继续前进，下列判断正确的是A在第一节完成圆周运动的过程中，第一节铁链机械能守恒B每节铁链通过最高点的速度依次减小C第一节与最后一节到达最高点的速度大小相等D第一节回到最低点至最后一节进入轨道的过程中铁链的速度保持不变三、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，不要求写出演算过程。11（6分）某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”，设计了如下实验，他的操作步

8、骤是:A按如图摆好实验装置;B将质量M=0.2kg的小车拉到打点计时器附近，并按住小车;C在总质量m分别为20g、30g、40g的三种钩码中，挑选了一个质量为40g的钩码挂在拉线的挂钩上;D接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz)，然后释放小车，打出一条纸带.多次重复实验，从中挑选一条点迹清晰的纸带如图所示.把打下的第一点记作“0”，然后依次取若干个计数点，相邻计数点间还有4个点未画出，用毫米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为 ，他把钩码重力(当地重力加速度作为小车所受合力算出打下“0”点到打下“5”点合力做功.则合力做功W=_J，小车动能的改变量_J（结果均保留三位有效数字）此次实验探

9、究的结果，他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”，且误差很大，显然，在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下，造成较大_（“系统”或“偶然”）误差的主要原因是_；_(写出两条即可)12（12分）（1）图a是用来“显示桌（或支持）面的微小形变”的演示实验；图b是用来测量_的实验。（2）由图可知，两个实验共同的物理思想方法是（_）（A）极限的思想方法 （B）放大的思想方法（C）控制变量的方法 （D）猜想的思想方法 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

10、所示，在倾角的足够长的固定光滑斜面的底端，有一质量、可视为质点的物体，以的初速度沿斜面上滑已知，重力加速度g取，不计空气阻力求：物体沿斜面向上运动的加速度大小；物体在沿斜面运动的过程中，物体克服重力所做功的最大值；物体在沿斜面向上运动至返回到斜面底端所需要的时间14（16分）春节放假期间，全国高速公路免费通行，小轿车可以不停车通过收费站，但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9m区间的速度不超过v0=6m/s现有甲、乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v甲=20m/s和v乙=34m/s的速度匀速行驶，甲车在前，乙车在后甲车司机发现正前方收费站，开始以大小为a甲=2m/s2的加速度匀减速刹车 (1)

11、甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章；(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9m处的速度恰好为6m/s并以这一速度开始匀速通过收费站窗口，乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5s的反应时间后开始以大小为a乙=4m/s2的加速度匀减速刹车为避免两车相撞，且乙车在收费站窗口前9m区不超速，则在甲车司机开始刹车时，甲、乙两车至少相距多远？15（12分）如图，细线的一端固定，另一端系着质量为m的小球（可视为质点），小球在如图所示的水平面内做匀速圆周运动已知细线长为，与竖直方向的夹角为，重力加速度为g，求：（1）小球对细线拉力F的大小；（2）小球角速度的大小参考答案一、单项选择题：本题共

12、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力是维持物体运动的原因是亚里士多德的观点，A正确，不符合题意；B牛顿第一定律是理想实验，不受外力作用，但在现实中不可能实现，所以不能够通过实验进行验证，B错误，符合题意；C平抛运动是曲线运动，物体只受重力作用，C正确，不符合题意；D卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量，D正确，不符合题意。2、B【解析】因为平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，即影子在x方向是匀速运动，在竖直方向上做自由落体运动，即影子在y方向是匀变速直线运动。故选B。3、D【解析】在t=1.5s时刻，图象切线的斜率为负，说明质点是从

13、x的最大位移处向平衡位置方向运动的，运动的方向沿x的负方向，故A错误由图可知，1.5s末质点的位移大于0，质点的位移方向为x轴正方向，故B错误由图可知，在t=2s时刻，质点的位移为0，则速度为最大，故C错误由图可知，在t=2s时刻，质点的位移为0，则恢复力等于0，根据牛顿第二定律可知加速度等于0，故D正确故选D.点睛：此题关键是知道位移时间图象的斜率等于速度，从而分析质点的速度方向质点通过平衡位置时速度最大，加速度最小；通过最大位移处时加速度最大4、A【解析】A、将题中半球壳补成一个完整的球壳，且带电均匀，设左、右半球在A点产生的场强大小分别为E2和E2由题知，均匀带电球壳内部电场强度处处为零

14、，则知 E2=E2.根据对称性可知，左、右半球在B点产生的场强大小分别为E2和E2且 E2=E2.则在图示电场中，A的场强大小为E2，方向向右B的场强大小为E2，方向向右，所以A点的电场强度与B点的电场强度相同；故A正确.B、根据电场的叠加原理可知，x轴上电场线方向向右，则A点的电势高于B点的电势；故B错误.C、在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子，由于电场强度是变化的，所以粒子所受的电场力是变化的，则该粒子将做变加速直线运动；故C错误.D、电场线方向向右，O点的电势高于无穷远处电势，则O点的电势大于零；故D错误.故选A.【点睛】本题解题关键是抓住对称性，找出两部分球面上电荷产生的电场关系

15、左半球面在A点的场强与缺失的右半球面在B点产生的场强大小相等，方向相反是解题的关键5、A【解析】通过整体法求出加速度，再利用隔离法求出弹簧的弹力，从而求出弹簧的伸长量对右图，运用整体法，由牛顿第二定律得整体的加速度为： ；对b物体有：T1=m2a1；得；对中间图： 运用整体法，由牛顿第二定律得，整体的加速度为：；对b物体有：T2-m2g=m2a2得：；对左图，整体的加速度： ，对物体b： ，解得；则T1=T2=T3，根据胡克定律可知，x1= x2= x3，故A正确，BCD错误故选A【点睛】本题考查了牛顿第二定律和胡克定律的基本运用，掌握整体法和隔离法的灵活运用解答此题注意应用整体与隔离法，一般

16、在用隔离法时优先从受力最少的物体开始分析，如果不能得出答案再分析其他物体6、A【解析】由速度与时间公式可得：，再由可得小球开始下落后第2 s内的平均速度：小球开始下落后第5 s内的平均速度：该小球开始下落后第2 s内和第5 s内的平均速度之比是：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。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、AD【解析】A. 飞镖水平抛出做平抛运动，在水平方向做匀速直线运动，因此，故A

17、正确B. 飞镖击中P点时，P恰好在最下方，则，解得圆盘的半径，故B错误C. 飞镖击中P点，则P点转过的角度满足所以圆盘转动角速度的最小值为，故C错误D. P点随圆盘转动的线速度为当k=3时，故D正确。故选AD。8、CD【解析】A、汽车在AB段做匀速直线运动，有，且，解得；故A错误.B、汽车在BC段的阻力变小，由牛顿第二定律可知，结合图象可知做加速度减小的变加速直线运动；B错误.C、当速度时做变加速直线运动，由，得；而速度为20m/s匀速时有，联立可得；故C正确.D、汽车在BC段保持功率恒定，但牵引力为变力，故由动能定理得，其中，代入数据解得 ，则；故D正确.【点睛】抓住汽车保持功率不变这一条件

18、，利用瞬时功率表达式求解牵引力，同时注意隐含条件汽车匀速运动时牵引力等于阻力；对于变力做功，汽车非匀变速运动的情况，只能从能量的角度求解9、CD【解析】A.着陆器由轨道I进入轨道做的是向心运动，需点火制动减速，使万有引力大于所需要的向心力，故A错误；B.根据开普勒第三定律可知：着陆器在轨道与轨道上的周期之比：；则着陆器在轨道上由P点运动到S点的时间与着陆器在轨道上由P点运动到Q点的时间之比是，选项B错误；C.着陆器在轨道上经过P点的加速度等于轨道上经过P点的加速度，大小为可，选项C正确；D.着陆器在轨道上S点与在轨道上P点距离火星中心的距离相等，则其加速度大小相等，方向相反，选项D正确；故选C

19、D.10、CD【解析】A、铁链、火车、绳等由完全相同的各部分构成连接体，各部分之间有弹力作用，若选一节研究，有除重力或弹簧弹力的其他外力做功，机械能不守恒；但选取真个系统为对象时，各部分的力属于内力，做功抵消，系统只有重力做功，机械能守恒，A错误B、D、当系统的重心上升到圆心处，重力势能增大，由系统机械能守恒知动能减小；以后每下降一节，后面上升一节，系统的机械能不变，则速度相等，故B错误，D正确C、第一节到达最高点和最后一节到最高点时系统的重心位置相同，由知重力势能相等时动能相等，则每一节的速率相等，C正确故选CD【点睛】本题以竖直平面内的圆周运动为模型，考查了机械能守恒定律的一种应用：由完全

20、相同的各部分构成的连接体模型，明确机械能守恒定律的条件是系统内只有重力或弹簧弹力做功三、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、0.0735； 0.0572； 系统； 未平衡摩擦力； 小车质量未远大于购码质量； 【解析】将砝码重力当作小车所受合外力，根据功的定义可以正确解答，根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出第5个点的速度大小，进一步求出其动能大小；实验误差主要来自由实验原理不完善导致的系统误差；【详解】从打下第一点到打下第5点拉力对小车做的功为：；根据中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度，则：小车动能的改

21、变量：该实验产生误差的主要原因：一是钩码重力大小并不等于绳子拉力的大小，设绳子上拉力为F，对小车根据牛顿第二定律有：对钩码有：联立得到：由此可知当时，钩码的重力等于绳子的拉力，显然该实验中没有满足这个条件；二是该实验要进行平衡摩擦力操作，否则也会造成较大误差显然，这是由于系统不完善而造成的系统误差。【点睛】明确实验原理往往是解决实验问题的关键，该实验的一些操作和要求与探究力、加速度、质量之间关系的实验类似可以类比学习。12、万有引力恒量 B 【解析】（1）装置B是卡文迪许扭秤，卡文迪许用该装置测出万有引力恒量。（2）第一个装置是当支持面发生微小形变时，镜面法线也会改变一定角度，这一变化通过电光源投影进行放大第二个装置都是球m，受到m对它的引力会使竖直悬线发生扭转，从而使镜面M的法线转过微小角度，从而电光源的投影会在标尺上移动一定距离，从而将微小形变放大将微小形变进行放大，故都是利用放大的思想方法这两个装置都是将微小形变进行放大，故都是利用放大的思想方法。【点睛】本题主要考查弹性形变的原因以及万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定。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）10m/s2（2）18J（3）20Ns方向：竖直向下【解析】试题分析：（1）设物体运动的加速度为a，物体所受合力等于