1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷注意事項：1答卷前，考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號?；卮鸱沁x擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3考試結(jié)束后，將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、甲、乙兩車在同一平直公路上同向運動，甲做勻加速直線運動，乙做勻速直線運動。甲、乙兩車的位置隨時間的變化如圖所示。下列說法正確的是A在時刻兩車速度相等B從到時間內(nèi)，兩車走過的

2、路程相等C在到時間內(nèi)的中間位置，兩車速度相等D在到時間內(nèi)的中間時刻，兩車速度相等2、圖示為一帶電粒子在水平向右的勻強電場中運動的一段軌跡，A、B為軌跡上的兩點已知該粒子質(zhì)量為m、電荷量為q，其在A點的速度大小為vo，方向豎直向上，到B點時速度方向與水平方向的夾角為30，粒子重力不計則A、B兩點間的電勢差為ABCD3、如圖所示，某同學(xué)在教室中站在體重計上研究超重與失重她由穩(wěn)定的站姿變化到穩(wěn)定的蹲姿稱為“下蹲”過程；由穩(wěn)定的蹲姿變化到穩(wěn)定的站姿稱為“起立”過程關(guān)于她的實驗現(xiàn)象，下列說法中正確的是A只有“起立”過程，才能出現(xiàn)失重的現(xiàn)象B只有“下蹲”過程，才能出現(xiàn)超重的現(xiàn)象C“起立”、“下蹲”的過程，

3、都能出現(xiàn)超重和失重的現(xiàn)象D“起立”的過程，先出現(xiàn)失重現(xiàn)象后出現(xiàn)超重現(xiàn)象4、如圖所示，一帶電小球用絲線懸掛在水平方向的勻強電場中，當(dāng)小球靜止后把懸線燒斷，則小球在電場中將作（）A自由落體運動B曲線運動C沿著懸線的延長線作勻加速運動D變加速直線運動5、如圖所示，豎直向上的勻強電場中，絕緣輕質(zhì)彈簧豎直立于水平地面上，上面放一質(zhì)量為m的帶正電小球，小球與彈簧不連接，施加外力F將小球向下壓至某位置靜止現(xiàn)撤去F，小球從靜止開始運動到離開彈簧的過程中，重力、電場力對小球所做的功分別為W1和W2，小球離開彈簧時速度為v，不計空氣阻力，則上述過程中（ ）A小球與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒B小球的重力勢能增加W1C

4、小球的機械能增加W1+mv2D小球的電勢能減少W26、某同學(xué)欲估算飛機著陸時的速度，他假設(shè)飛機在平直跑道上做勻減速運動，飛機在跑道上滑行的距離為s，從著陸到停下來所用的時間為t，實際上，飛機的速度越大，所受的阻力越大，則飛機著陸時的速度應(yīng)是（ ）ABCD二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，甲圖為光滑水平面上質(zhì)量為M的物體，用細線通過定滑輪與質(zhì)量為m的物體相連，由靜止釋放，乙圖為同一物體M在光滑水平面上用細線通過定滑輪豎直向下受到拉力F的作用，拉力F的大小與m

5、的重力相等，由靜止釋放，開始時M距桌邊的距離相等，則A甲、乙兩圖中M的加速度相等為B甲圖中M的加速度比乙圖中M的加速度大C乙圖中繩子受到的拉力較大D甲圖中M到達桌邊用的時間較長，速度較小8、如圖所示，質(zhì)量為M的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上，其水平直徑AB長度為2R，現(xiàn)將質(zhì)量m為的小球從距A點正上方h0高處由靜止釋放，已知M=2m。小球由A點經(jīng)過半圓軌道后從B沖出，在空中能上升的最大高度為（不計空氣阻力），則（）A小球和小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒B小車向左運動的最大距離為C小球離開小車后做斜上拋運動D小球第二次能上升的最大高度大于9、如圖所示，足夠長的光滑細桿PQ水平固定，質(zhì)量為2m的

6、物塊A穿在桿上，可沿桿無摩擦滑動，質(zhì)量為0.99m的物塊B通過長度為L的輕質(zhì)細繩豎直懸掛在A上，整個裝置處于靜止狀態(tài)，A、B可視為質(zhì)點。若把A固定，讓質(zhì)量為0.01m的子彈以v0水平射入物塊B（時間極短，子彈未穿出）后，物塊B恰好能達到水平桿PQ位置，則（ ）A在子彈射入物塊B的過程中，子彈和物塊B構(gòu)成的系統(tǒng)，其動量和機械能都守恒B子彈射入物塊B的初速度v0=100C若物塊A不固定，子彈仍以v0射入，物塊B仍能擺到水平桿PQ位置D若物塊A不固定，子彈仍以v0射入，當(dāng)物塊B擺到最高點時速度為10、如圖所示，一斜面固定在水平地面上，質(zhì)量不相等的物體，A、B疊放后一起沿斜面下滑，已知物體B的上表面水

7、平，則下列判斷正確的是A若A、B一起勻速下滑，增加A的質(zhì)量，A、B仍一起勻速下滑B若A、B一起勻速下滑，給A施加一個豎直向下的力F，A、B將加速下滑C若A、B一起加速下滑，增加A的質(zhì)量，A、B仍保持原來的加速度一起加速下滑D若A、B一起加速下滑給A施加一個豎直向下的力F，A、B仍保持原來的加速度一起加速下滑三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11（6分）在做“驗證動量守恒定律”實驗中，裝置如圖1.(1)需要的測量儀器或工具有_.A秒表 B天平 C刻度尺 D重錘線 E.打點計時器 F.圓規(guī)(2)必須要求的條件是_. A兩小球碰撞時，球心必須在同

8、一高度上B斜槽軌道末端的切線必須水平C入射球和被碰球的質(zhì)量必須相等，且大小相同D入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下(3)某次實驗中得出的落點情況如下圖2所示，假設(shè)碰撞過程中動量守恒，則入射小球質(zhì)量m1和被碰小球質(zhì)量m2之比為_.(4)在做“驗證動量守恒定律”實驗中，對產(chǎn)生誤差的主要原因表述正確的是_.A碰撞前入射小球的速度方向，碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上B傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用C沒有測量高度，算出具體的平拋時間D測量長度的誤差12（12分）如圖所示為“DIS 測變速直線運動的瞬時速度”實驗的裝置圖(1)圖中所示的器材為：_傳感器(2)若實驗過程中擋光片緊貼小車前沿

9、放置，則隨著擋光片寬度不斷減小，速度欄中的數(shù)據(jù)_(填“不斷增大”、“不變”或“不斷減小”)四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13（10分）一個容積為V0的氧氣罐（視為容積不變），經(jīng)檢測，內(nèi)部封閉氣體壓強為1.6p0，溫度為0，為了使氣體壓強變?yōu)閜0，可以選擇以下兩種方案：冷卻法：已知Tt+273.15K，求氣體溫度降低了多少攝氏度（結(jié)果保留兩位小數(shù)）？放氣法：保持罐內(nèi)氣體溫度不變，緩慢地放出一部分氣體，求氧氣罐內(nèi)剩余氣體的質(zhì)量與原來總質(zhì)量的比值。14（16分）同學(xué)設(shè)計出如圖所示實驗裝置.將一質(zhì)量為0.2kg的小球(可視

10、為質(zhì)點)放置于水平彈射器內(nèi),壓縮彈簧并鎖定,此時小球恰好在彈射口,彈射口與水平面AB相切于A點,AB為粗糙水平面,小球與水平面間動摩擦因數(shù)=0.5,彈射器可沿水平方向左右移動,BC為一段光滑圓弧軌道.(O為圓心,半徑R=0.5m ,OC與OB之間夾角為=370,以C為原點,在C的右側(cè)空間建立豎直平面內(nèi)的坐標xOy,在該平面內(nèi)有一水平放置開口向左且直徑稍大于小球的接收器D,sin370=0.6 ,cos370=0.8 (1)某次實驗中該同學(xué)使彈射口距離B處L1=1.6m處固定,解開鎖定釋放小球,小球剛好到達C處,求彈射器釋放的彈性勢能;(2)把小球放回彈射器原處并鎖定,將彈射器水平向右移動至離B

11、處L2=0.8m處固定彈射器并解開鎖定釋放小球,小球?qū)腃處射出,恰好水平進入接收器D,求D處坐標;(3)每次小球放回彈射器原處并鎖定,水平移動彈射器固定于不同位置釋放小球,要求小球從C處飛出恰好水平進入接收器D,求D位置坐標y與x的函數(shù)關(guān)系式.15（12分）（10分）一物體由靜止開始運動，其運動的加速度時間圖像如圖所示。求：（1）第2s末物體的速度大??；物體從第6s末到第10s末的位移。參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】A、x-t圖象的斜率表示速度，在t1時刻乙圖象的斜率大于甲圖象的斜率，所以乙車的速

12、度大于甲車速度，故A錯誤；B、由于甲乙的起點位置不同，所以在0到t1時間內(nèi)，兩車走過的路程不相等，故B錯誤；C、由圖可知，從t1到t2時間內(nèi)的中間位置，兩車速度不相等，故C錯誤；D、根據(jù)圖象可知，在t1時刻乙圖象的斜率大于甲圖象的斜率，在t2時刻乙圖象的斜率小于甲圖象的斜率，在t1到t2時間內(nèi)的中間時刻的斜率相同，此時兩車速度相等，故D正確。2、C【解析】分析可知，該帶電粒子在電場中做類平拋運動，在B點將速度分解，找到B點速度和分速度的關(guān)系，求出B點速度；從A到B根據(jù)動能定理，即可求解A、B兩點電勢差【詳解】根據(jù)題意，在B點，解得：從A到B根據(jù)動能定理得：聯(lián)立上述各式得：故選C【點睛】本題關(guān)鍵

13、是通過運動的合成與分解得到A點速度和B點速度的關(guān)系，然后結(jié)合動能定理列式求解電勢差3、C【解析】下蹲過程中，人先向下做加速運動，后向下做減速運動，所以先處于失重狀態(tài)后處于超重狀態(tài)；人從下蹲狀態(tài)站起來的過程中，先向上做加速運動，后向上做減速運動，最后回到靜止狀態(tài)，人先處于超重狀態(tài)后處于失重狀態(tài)，故C正確，ABD錯誤 故選C.4、C【解析】懸線燒斷前，小球受重力、拉力、電場力平衡，重力和電場力的合力與拉力等值反向。燒斷細線，物體受重力、電場力，兩個力合力恒定，沿細線方向，小球開始靜止，在恒定合力作用下將沿合力方向即沿著懸線的延長線方向做勻加速直線運動，故ABD錯誤，C正確。故選C。5、D【解析】A

14、由于電場力做正功，故小球與彈簧組成的系統(tǒng)機械能增加，機械能不守恒，故A選項錯誤；B重力做功是重力勢能變化的量度，由題意知重力做負功，重力勢能增加W1，故B選項錯誤；C小球增加的機械能在數(shù)值上等于重力勢能和動能的增量，即W1+mv2，故C選項錯誤；D根據(jù)電場力做功是電勢能變化的量度，電場力做正功電勢能減少，則小球的電勢能減少W2，故D選項正確；故選D6、C【解析】由題意知，當(dāng)飛機的速度減小時，所受的阻力減小，因而它的加速度會逐漸變小畫出相應(yīng)的v t圖象大致如圖所示根據(jù)圖象的意義可知，實線與坐標軸包圍的“面積”表示的位移為x，虛線(勻減速運動)下方的“面積”表示的位移為t，應(yīng)有tx，所以v，所以選

15、項C正確【點睛】本題通過速度時間圖線，結(jié)合圖線與時間軸圍成的面積表示位移，結(jié)合平均速度推論分析比較方便二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、CD【解析】試題分析：對甲圖：以兩個物體整體為研究對象，根據(jù)牛頓第二定律求解加速度，再對M研究，求出繩子的拉力對乙圖：由牛頓第二定律求解加速度，根據(jù)兩者的加速度分析問題甲圖：以兩個物體整體為研究對象，根據(jù)牛頓第二定律得： ；乙圖： ，且，AB錯誤；乙圖中繩子拉力大小為，而甲圖中，對M： ，則乙圖中繩子受到的拉力較大，C正確；由公式和

16、得知，甲圖中加速度較小，甲圖中M到達桌邊用的時間較長，速度較小，D正確8、ABD【解析】A小球與小車組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力為零，水平方向系統(tǒng)動量守恒，故A正確；B系統(tǒng)水平方向動量守恒，以向右為正方向，在水平方向，由動量守恒定律得mv-Mv=0即有解得小車的位移故B正確；C小球與小車組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒，小球由A點離開小車時系統(tǒng)水平方向動量為零，小球與小車水平方向速度為零，小球離開小車后做豎直上拋運動，故C錯誤；D小球第一次車中運動過程中，由動能定理得Wf為小球克服摩擦力做功大小，解得即小球第一次在車中滾動損失的機械能為，由于小球第二次在車中滾動時，對應(yīng)位置處速度變小，因此小車給

17、小球的彈力變小，摩擦力變小，摩擦力做功小于，機械能損失小于，因此小球再次離開小車時，能上升的高度大于，而小于。故D正確；故選ABD。9、BD【解析】A在子彈射入物塊B的過程中，子彈和物塊B構(gòu)成的系統(tǒng)，合外力沖量遠小于內(nèi)力沖量，其動量守恒，但由于要產(chǎn)生內(nèi)能，所以機械能不守恒，故A錯誤；B子彈和木塊一起向上擺至最高點，由機械能守恒有解得子彈射入木塊過程由動量守恒得解得故B正確；C若物塊A不固定，子彈仍以v0射入后，子彈和木塊的動能轉(zhuǎn)化為物塊A和物塊B的動能和物塊B的重力勢能，所以物塊B的上擺高度小于物塊A固定時的高度，故C錯誤；D子彈射入木塊過程由動量守恒得解得當(dāng)物塊A、B和子彈具有相同的速度時，

18、物塊B擺到最高點，則有解得故D正確。故選BD。10、AC【解析】試題分析：以A、B整體為研究對象，系統(tǒng)受到重力、支持力和摩擦力，由牛頓第二定律，得：mgsin-mgcos=ma，當(dāng)A、B勻速運動時，a=0，解得=tan ，若增加A的質(zhì)量，有mgsin-mgcos=ma由式得a=0，A、B仍然一起勻速下滑，故A正確；給A施加一個豎直向下的力F，由牛頓第二定律，得：mgsin+Fsin-（mgcos+Fcos）=ma1由式得a1=0，A、B一起向下做勻速直線運動，故B錯誤；若A、B一起加速下滑，有mgsin-mgcos=ma，增加A的質(zhì)量，有mgsin-mgcos=ma，解得a=a，即加速度不變，

19、A、B仍保持原來的加速度一起加速，故C正確；給A施加一個豎直向下的力F，mgsin+Fsin-（mgcos+Fcos）=ma1，a1a，則D錯誤；故選AC考點：牛頓第二定律【名師點睛】本題關(guān)鍵是受力分析后根據(jù)牛頓第二定律列方程求解出加速度的一般表達式進行分析討論三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、（1）BCDF （2）ABD （3）19：5 （4）AD 【解析】1.實驗原理在一維碰撞中，測出物體的質(zhì)量m和碰撞前后物體的速度v、v，找出碰撞前的動量p=m1v1+m2v2及碰撞后的動量p=m1v1+m2v2，看碰撞前后動量是否守恒2. 實驗

20、器材斜槽、小球（兩個）、天平、復(fù)寫紙、白紙等3.實驗步驟(1)用天平測出兩小球的質(zhì)量，并選定質(zhì)量大的小球為入射小球(2)按照實驗原理圖甲安裝實驗裝置調(diào)整、固定斜槽使斜槽底端水平(3)白紙在下，復(fù)寫紙在上且在適當(dāng)位置鋪放好記下重垂線所指的位置O(4)不放被撞小球，讓入射小球從斜槽上某固定高度處自由滾下，重復(fù)10次用圓規(guī)畫盡量小的圓把小球所有的落點都圈在里面圓心P就是小球落點的平均位置(5)把被撞小球放在斜槽末端，讓入射小球從斜槽同一高度自由滾下，使它們發(fā)生碰撞，重復(fù)實驗10次用步驟(4)的方法，標出碰后入射小球落點的平均位置M和被撞小球落點的平均位置N如實驗原理圖甲所示(6)連接ON，測量線段O

21、P、OM、ON的長度將測量數(shù)據(jù)填入表中最后代入，看在誤差允許的范圍內(nèi)是否成立(7)整理好實驗器材放回原處(8)實驗結(jié)論：在實驗誤差允許范圍內(nèi)，碰撞系統(tǒng)的動量守恒【詳解】(1)本實驗需要天平稱量物體的質(zhì)量，需要刻度尺測量長度，需要中垂線調(diào)節(jié)軌道末端水平，需要圓規(guī)找物體的平均落點，故選BCDF(2)A、要保證碰撞是一維的，即保證兩物體在碰撞之前沿同一直線運動，故A正確；B、要保證碰撞后兩個球做平拋運動，故斜槽軌道末端的切線必須水平，故B正確；C、入射球質(zhì)量要大于被碰球質(zhì)量，即m1m2，防止碰后m1被反彈，故C錯誤；D、為保證碰撞的初速度相同，入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下，故D正確；故選

22、ABD(3)根據(jù)動量守恒定律，有：,代入數(shù)據(jù)有： m10.2550=m10.1550+m20.3800,解得:m1：m2=19：5(4)A、要保證兩物體在碰撞之前沿同一直線運動，碰撞之后還沿這條直線運動；若碰撞前入射小球的速度方向，碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上會產(chǎn)生較大的誤差，故A正確；B、傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用，但只要入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下，即可保證碰撞的初速度相同，故B錯誤；C、小球做平拋運動的時間由高度差決定，由于高度差一定，故平拋的時間都相同，故水平射程與平拋的初速度成正比，故不需要測量高度差，只要滿足：，就一定有m1v1+m2v2=m1v1+m

23、2v2，故C錯誤；D、測量長度的誤差對最終動量是否守恒的驗證會有影響，故D正確；故選AD.【點睛】實驗注意事項：(1)前提條件：保證碰撞是一維的，即保證兩物體在碰撞之前沿同一直線運動，碰撞之后還沿這條直線運動(2)利用斜槽進行實驗，入射球質(zhì)量要大于被碰球質(zhì)量，即m1m2，防止碰后m1被反彈.12、光電門； 不斷減小 【解析】（1）根據(jù)實驗裝置和實驗原理可知器材叫做光電門傳感器；（2）小車做加速運動，擋光片越大，則測得的速度為平均速度，即時間中點的瞬時速度越大，時間越短測得的瞬時速度越小，因此速度不斷減小四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、； 【解析】由于氣體作等容變化，開始時的壓強：溫度：，