2022-2023学年山东省栖霞市第二中学高三物理第一学期期中调研试题（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,质量为 m 的木块 A 放在质量为 M 的三角形斜劈 B 上，现用大小相等、方向相反的水平力 F 分别推 A 和 B，它们均静止不动,重力加速度为 g，则（）AA

2、 与 B 之间一定存在摩擦力BB 与地面之间一定存在摩擦力CB 对 A 的支持力一定小于 mgD地面对 B 的支持力的大小一定等于(Mm)g2、如图是质量为1kg的质点在水平面上运动的v-t图像，以水平向右的方向为正方向以下判断正确的是（ ）A在03.0s时间内，合力对质点做功为10JB在4.0s6.0s时间内，质点的平均速度为3m/sC在1.0s5.0s时间内，合力的平均功率为4wD在t=6.0s时，质点加速度为零3、在 x 轴上有两个点电荷 q1 和 q2，其中有一个点电荷位于 x0处，x 轴 上的电势随 x 变化的关系如图所示，则( )Axx1 处电场强度为 0Bxx2 处电场强度不为

3、0Cq1、q2 为不等量异种点电荷，且正电荷在 x0 处，负电荷在 x0 的某处4、如图所示，滑块A和B叠放在固定的光滑斜面体上，从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑则在下滑过程中正确的是（ ）AB对A的支持力不做功BB对A的合力不做功CB对A的摩擦力不做功DB对A的摩擦力做负功5、质谱仪是测量带电粒子的比荷和分析同位素的重要工具如图所示，带电粒子从容器下方的小孔飘入电势差为的加速电场，其初速度几乎为零，然后经过沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为的匀强磁场中，最后打到照相底片上现有某种元素的三种同位素的原子核由容器进入质谱仪，最后分别打在底片、三个位置不计粒子重力则打在处的粒子( )A

4、质量最小B比荷最小C动能最小D动量最小6、如图所示，ABCD是一个盆式容器，盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧，BC是水平的，其距离d0.60 m盆边缘的高度为h0.30 m在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止开始下滑已知盆内侧壁是光滑的，而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为0.10.小物块在盆内来回滑动，最后停下来，则停的地点到B的距离为()A0.60 m B0.30 m C0.10 m D0二、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，一个菱形

5、框架绕着过对角线的竖直轴匀速转动，在两条边上各有一个质量相等的小球套在上面，整个过程小球相对框架没有发生滑动，A与B到轴的距离相等，则下列说法正确的是A框架对A的弹力方向可能垂直框架向下B框架对B的弹力方向只能垂直框架向上CA与框架间可能没有摩擦力DA、B两球所受的合力大小相等8、如图，长为2L的轻杆两端分别固定质量均为m的两小球P、Q，杆可绕中点的轴O在竖直平面内无摩擦转动若给P球一个大小为的速度，使P、Q两球在竖直面内做匀速圆周运动不计空气阻力，重力加速度为g，下列说法正确的是AQ球在运动过程中机械能守恒BP从最高点运动到最低点过程中杆对其做功为2mgLC水平位置时杆对P的作用力大小为DQ

6、到达最高点时杆对其作用力大小为mg9、物体由静止开始做加速度大小为a1的匀加速直线运动，当速度达到v时，改为加速度大小为a2的匀减速直线运动，直至速度为零在匀加速和匀减速运动过程中物体的位移大小和所用时间分别为x1、x2和t1、t2，下列各式成立的是（）ABCD10、如图所示，电源电动势为E，内阻为r电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器，R0为定值电阻，R1为光敏电阻（其电阻随光照强度增大而减小）当电键S闭合时，电容器中一带电微粒恰好处于静止状态有关下列说法中正确的是（ ）A只逐渐增大R1的光照强度，电阻R0消耗的电功率变大，电阻R3中有向上的电流B只调节电阻R3的滑动端P2向上端移

7、动时，电源消耗的功率变大，电阻R3中有向上的电流C只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时，电压表示数变大，带电微粒向下运动D若断开电键S，带电微粒向下运动三、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）在做“研究平抛运动”的实验中，为了确定小球在不同时刻所通过的位置，实验时用如图1所示的装置。实验操作的主要步骤如下：A在一块平木板上钉上复写纸和白纸，然后将其竖直立于斜槽轨道末端槽口前，木板与槽口之间有一段距离，并保持板面与轨道末端的水平段垂直B使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下，小球撞到木板在白纸上留下痕迹C将木板沿水平方向向右平移一段动距离

8、，再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下，小球撞到木板在白纸上留下的痕迹D将木板再水平向右平移同样距离，使小球仍从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下，再在白纸上得到痕迹若测得间距离为，间距离为，已知当地的重力加速度为。（1）关于该实验，下列说法中正确的是_A斜槽轨道必须尽可能光滑B每次释放小球的位置可以不同C每次小球均需由静止释放D小球的初速度可通过测量小球的释放点与抛出点之间的高度，之后再由机械能守恒定律求出（2）根据上述直接测量的量和已知的物理量可以得到小球平抛的初速度大小的表达式=_。（用题中所给字母表示）（3）实验完成后，该同学对上述实验过程进行了深入研究，并得出如下的结论，期中正确的是_。A小

9、球打在点时的动量与打在点时的动量的差值为，小球打在点时的动量与打在点时动量的差值为，则应由：B小球打在点时的动量与打在点时的动量的差值为，小球打在点时的动量与打在点时动量的差值为，则应由：C小球打在点时的动能与打在点时的动能的差值为，小球打在点时的动能与打在点时动能的差值为，则应由D小球打在点时的动能与打在点时的动能的差值为，小球打在点时的动能与打在点时动能的差值为，则应由（4）另外一位同学根据测量出的不同情况下的和，令，并描绘出了如图所示的图象。若已知图线的斜率为，则小球平抛的初速度大小与的关系式为_。（用题中所给字母表示）12（12分）某同学欲采用下列器材研究一个额定电压为2.5 V的小灯

10、泡(内阻约为6 )的伏安特性曲线。A直流电源(3 V,内阻不计);B电流表(0-0.6 A,内阻约为0.13 );C电压表(0-3 V,内阻约为3 k);D电压表(0-15 V,内阻约为15 k);E.滑动变阻器(0-20 ,额定电流为2 A);F.滑动变阻器(0-1000 ,额定电流为0.5 A);G.开关、导线若干。(1)为了减小测量误差,电压表应选用_,滑动变阻器应选用_。(填序号A、B、C等) (2)该同学连接电路的实物图如图丙所示,请指出他的电路接线中的错误:_。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

11、）如图所示，长l1m的轻质细绳上端固定，下端连接一个可视为质点的带电小球，小球静止在水平向右的匀强电场中，绳与竖直方向的夹角37.已知小球所带电荷量q1.0106C，匀强电场的场强E3.0103N/C，取重力加速度g10m/s2，sin 370.6，cos 370.8.求：(1)小球所受电场力F的大小；(2)小球的质量m；(3)将电场撤去，小球回到最低点时速度v的大小14（16分）如图所示，光滑平行轨道abcd的水平部分处于竖直向上的匀强磁场中，bc段轨道宽度是cd段轨道宽度的2倍，bc段轨道和cd段轨道都足够长，将质量相等的金属棒P和Q分别置于轨道上的ab段和cd段，且与轨道垂直Q棒静止，让

12、P棒从距水平轨道高为h的地方由静止释放，求：P棒滑至水平轨道瞬间的速度大小；P棒和Q棒最终的速度15（12分）如图所示，竖直放置的圆柱形气缸内有一不计质量的活塞，可在气缸内作无摩擦滑动，活塞下方封闭一定质量的气体，封闭气体体积为V已知活塞截面积为S，大气压强为p0，若保持气体温度不变，在活塞上放一重物后，气缸内封闭气体的体积减小了一半（整个过程不漏气）试求：所加重物的重力G整个过程中通过缸壁传递的热量Q（一定量理想气体的内能仅由温度决定）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、D【解析】AC对物体A受力分析，根据共点力

13、平衡的条件若mg与F的合力与N等大反向，此时A与B之间不存在摩擦力，且Nmg，即B对A的支持力大于mg，故AC错误。BD对A、B整体受力分析，如图，受到重力（M+m）g、支持力N和已知的两个推力，对于整体，由于两个推力刚好平衡，故B与地面间没有摩擦力；根据共点力平衡条件，有 N=（M+m）g故B错误，D正确；故选D。2、B【解析】根据动能定理，在03.0s时间内，合力对质点做功等于动能的增加量，故，故A错误；由于速度时间图线与时间轴包围的面积表示位移，故物体在4.0s6.0s时间内的位移为x(1+2)46m，故平均速度为，故B正确；根据动能定理，在1s5.0s时间内，合力对质点做功等于动能的增

14、加量，故Wmv52mv121(160)8J，故合力的平均功率为，故C错误；在t=6.0s时，质点速度为零，但从5s到7s物体做匀变速直线运动，加速度不变，故该时刻物体的加速度不为零，故D错误3、C【解析】AB.根据，图像的斜率表示电场强度的大小，xx1 处图线斜率不等于零，电场强度不为零；xx2 处图先斜率等于零，电场强度为零。故A错误，B错误；CD. 由图知：x从0到，电势先降低后升高，在0 x2间合电场水平向右，x2合电场水平向左，则知正电荷在x轴上坐标原点；负电荷在x轴的负方向上。因为x= x2处合场强为0，则有所以，q1、q2 为不等量异种点电荷。故C正确，D错误；4、B【解析】AB对

15、A的支持力竖直向上，A和B是一起沿着斜面下滑的，所以B对A的支持力与运动方向之间的夹角大于90，所以B对A的支持力做负功，所以A错误B以A、B整体为研究对象，应用牛顿第二定律得a=gsin；隔离A分析，如图所示，有mgsin+fcos-Nsin=ma得fcos=Nsinf与N的合力沿+y方向，B对A的合力不做功，故B正确CDB对A的摩擦力是沿着水平面向左的，与运动方向之间的夹角小于90，所以B对A的摩擦力做正功，故C D错误故选B考点：牛顿第二定律的应用；功5、B【解析】粒子在电场中加速，由动能定理得：粒子在磁场中做匀速圆运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：；B、联立解得：，由图示可知

16、：打在处的粒子轨道半径r最大，打在处的粒子比荷最小，故B正确；A、由于三种粒子是同位素，粒子所带电荷量q相等，比荷越小，质量越大，由此可知，打在处的粒子质量最大，故A错误；C、三种粒子的电荷量q相同、加速电压U相同，由可知，三种粒子的动能相等，故C错误；D、粒子的动量：，由于粒子动能相等，打在处的粒子质量最大，则打在处的粒子动量最大，故D错误【点睛】本题考查了粒子在电场与磁场中的运动，分析清楚粒子运动过程是正确解题的关键，应用动能定理与牛顿第二定律可以解题6、A【解析】设小物块间在BC面上运动的总路程为S，物块在BC面上所受的滑动摩擦力大小始终为f=mg，对小物块从开始运动到停止运动的整个过程

17、进行研究，由动能定理得mgh-mgS=0，得到S=h=0.30.1=3m，d=0.60m，则S=5d，所以小物块在BC面上来回运动共5次，最后停在C点，则停的地点到B的距离为0.60m，故A正确，B、C、D错误；故选A。【点睛】根据动能定理，对小物块开始运动到停止的全过程进行研究，求出小物块在BC面上运动的总路程，再由几何关系分析最后停止的地点到B的距离。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、ABD【解析】试题分析：对A球受力分析，只要保证A球的合力指向中轴，所以A球受

18、到竖直向下的重力GA，沿斜面向上的摩擦力fA，至于支持力NA的方向决定于框架转速的大小，可以垂直框架向上也可以垂直框架向下，所以A选项是可能的，而C选项是不可能的；对B球受力分析，只要保证B球的合力指向中轴，所以B球受到竖直向下的重力GB，沿斜面向上的摩擦力fB，至于支持力NB只能垂直斜面向上，所以B选项是可能的；由于A、B两球到中轴的距离相等，两球的转动角速度w相等，所以据F向=mrw2可知，D选项是可能的；所以综上所述正确选项为C。考点：本题考查受力分析和同轴转动体的特性。8、CD【解析】试题分析：两个小球在运动的过程中受重力和杆的弹力作用，杆的弹力和重力的合力提供向心力，故小球在最高点与

19、最低点时杆的弹力的方向一定与杆平行，但可能与杆同向，也可能与杆反向最低点时方向肯定向上解：A、由于两个小球的质量相等，所以P、Q两球在竖直面内做匀速圆周运动，两球在运动的过程中，二者的总重力势能保持不变，但单个的小球的重力势能不断变化，Q球在运动过程中机械能不守恒故A错误；B、P从最高点运动到最低点过程中动能不变，重力对其做功是mg2L，所以杆对其做功为2mgL故B错误；C、在水平位置时，杆的弹力和重力的合力提供向心力，受力如图，则：故C正确；D、Q到达最高点时，设在最高点时，假设杆的作用力向下，根据向心力公式得：mg+T=解得：T=mg故D正确故选CD【点评】该题中P与Q的质量是相等的，所以

20、系统的力矩平衡，两球都做匀速圆周运动，要注意杆对小球可以是拉力，可以是支持力，要注意对小球的受力分析9、ACD【解析】试题分析：物体先做初速度为零的匀加速运动，后做匀减速运动，末速度为零，两个过程平均速度相等，匀加速运动的末速度与匀减速运动的初速度相同，运用位移公式和速度公式分别研究位移与时间、加速度与时间的关系对于整个运动过程，应用平均速度研究总位移与总时间的关系由题得到，则两式相比得到，故A正确；由，又，得到，故B错误；对于整个运动过程，所以，故CD正确；10、AD【解析】A、只逐渐增大的光照强度，的阻值减小，外电路总电阻减小，总电流增大，电阻消耗的电功率变大，滑动变阻器的电压变大，电容器

21、两端的电压增大，电容下极板带的电荷量变大，所以电阻中有向上的电流，故选项A正确；B、电路稳定时，电容相当于开关断开，只调节电阻的滑动端向上端移动时，对电路没有影响，故选项B错误；C、只调节电阻的滑动端向下端移动时，电容器并联部分的电阻变大，所以电容器两端的电压变大，由可知电场力变大，带电微粒向上运动，故选项C错误；D、若断开电键S，电容器处于放电状态，电荷量变小，板间场强减小，带电微粒所受的电场力减小，将向下运动，故选项D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、C A 【解析】（1）1AB.只要保证小球每次从同一位置释放，每次摩擦力做功

22、相同，故不需要斜槽尽量光滑，A、B错误；C.必须保证小球每次从同一位置、静止释放，才能保证每次小球平抛的速度相同，C正确；D.小球从释放点到抛出点，有摩擦力做负功，故不能用机械能守恒定律求解，D错误；故选C。（2）2由平抛运动规律解得（3）3AB.从点到点和从点到点水平位移相同，故运动时间相同，由动量定理可知，动量变化为从点到点和从点到点的动量变化相同，故故A正确，B错误；CD.由动能定理可得，两次动能变化为由于和的大小关系未知，故不能求出动能变化的比值，故C、D错误；故选A。（4）4由可得故该直线的斜率为即初速度为12、 ( 1 ) C E( 2 ) 应用外接法【解析】（1）灯泡额定电压为2.5V，电压表应选C，为方便实验操作，滑动变阻器总阻值较小的E（2）描绘灯泡伏安特性曲线，电压与电流应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法，灯泡正常发光时的电阻约为几欧姆，电流表内阻约为0.13，电压表内阻约为3k，电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表应采用外接法，而实物图中电流表采用了内接法，则根据原理可知，本实验应采用电流表外接法；【点睛】本题考查了实验器材的选择、设计实验电路图、连接实物电路图，要正确实验器材的选择原则，确定滑动变阻器与电流表的接法是正确设计电路的关键四、计算题：本题共2小题，共26分。把答