2023届江苏省苏州市新草桥中学物理高三上期中经典试题（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、如图所示，物块的质量为m，在恒力F的作用下，紧靠在天花板上保持静止，若物体与天花板间的动摩擦因数为，则A物体可能受到3个力作用B天花板对物体摩擦力的大小一定为Fcos C天花板对物体摩擦力的大小一定为Fsin D物块对天花板的压力大小为Fsin 2、从同一点沿不同方向拋出质量相同的A、B两球，返回同一高度时，两球再次经过同一点，如图所示。如果不计空气阻力，关于两球的运动，下列说法正确的是A在空中运动时小球A速度的变化率大于小球B速度的变化率B小球A在空中运动的时间大于小球B在空中运动的时间CA、B两球落地时速度一定相等D两球落地时重力做功的功率可能相等3、如图为一种服务型机

3、器人，其额定功率为48W额定工作电压为24V机器人的锂电池容量为20Ah则机器人A额定工作电流为20AB充满电后最长工作时间为2hC电池充满电后总电量为D以额定电流工作时毎秒消耗能量为20J4、如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图象，oa为过原点的倾斜直线，ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段，bc段是与ab段相切的水平直线，则下述说法正确的是（）A0时间内汽车做匀加速运动且功率恒定B时间内汽车牵引力做功为C时间内的平均速度为D在全过程中时刻的牵引力及其功率都是最大值，时间内牵引力最小5、如图，水平传送带以恒定速度顺时针转动，传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧将小物块P轻放在传送带左

4、端，P在接触弹簧前速度已达到v，与弹簧接触后弹簧的最大形变量为dP的质量为m，与传送带之间的动摩擦因数为，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g从P开始接触弹簧到弹簧第一次达到最大形变的过程中AP的速度一直减小B传送带对P做功的功率一直减小C传送带对P做的功WmgdD弹簧的弹性势能变化量Ek=mv2+mgd6、如图所示，一物块放置在倾角为的斜面体上，斜面体放置于水平地面若用与水平方向成角、大小为F的力推物块恰能使其在斜面体上匀速下滑，斜面体始终静止下列关于斜面体受地面摩擦力的说法正确的是（ ）A大小为0B方向水平向左，大小为FsinC方向水平向左，大小为FcosD方向水平向左，大小为Fco

5、s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、一球形行星对其周围物体的万有引力使物体产生的加速度用a表示，物体到球形行星表面的距离用h表示，a随h变化的图象如图所示，图中a1、h1、a2、h2及万有引力常量G均为己知根据以上数据可以计算出（ ）A该行星的半径 B该行星的质量C该行星的自转周期 D该行星同步卫星离行星表面的高度8、一小球在竖直方向的升降机中，由静止幵始竖直向上做直线运动，运动过程中小球的机械能E与其上升高度h关系的图象如图所示，其中0h1过程的图线为曲线，h1h

6、2过程的图线为直线.根据该图象，下列说法正确的是（ ）A0h1过程中，小球的动能可能先增加后减少B0h1过程中，升降机对小球的支持力一定做正功Ch1h2过程中，小球的重力势能可能不变Dh1h2过程中，小球的动能可能不变9、如图甲所示，足够长的木板B静置于光滑水平面上，其上放置小滑块A滑块A受到随时间t变化的水平拉力F作用时，滑块A的加速度a与拉力F的关系图象如图乙所示滑块A的质量记作，长木板B的质量记作，则（ ）ABCD10、在冰壶比赛中，某队员利用红壶去碰撞对方的蓝壶，两者在大本营中心发生对心碰撞如图(a)所示，碰后运动员用冰壶刷摩擦蓝壶前进方向的冰面来减小阻力，碰撞前后两壶运动的v-t图线

7、如图(b)中实线所示，其中红壶碰撞前后的图线平行，两冰壶质量均为19 kg，则A碰后蓝壶速度为0.8msB碰后蓝壶移动的距离为2.4mC碰撞过程两壶损失的动能为7.22JD碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比为5：4三、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）为了测定一节干电池的电动势和内阻，某实验小组按图（甲)所示的电路图连好实验电路，合上开关，电流表和电压表的读数正常，当将滑动变阻器的滑片由A端向B端逐渐滑动时，发现电流表的示数逐渐增大，而电压表的示数接近1.5V且几乎不变，直到当滑片滑至临近B端时电压表的示数急剧变化，这种情况很难读出数值分

8、布均匀的几组不同的电流值、电压值(1)出现上述情况的原因是_，改进方法是_(2)改进后，测出几组电流、电压的数值，并画出如图（乙)所示的图象，由图象可知，这个电池的电动势E=_V，内阻r=_(均保留三位有效数字）12（12分）某探究性学习小组利用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻其中电流表A1的内阻r1=1.0 k，电阻R1=9.0 k，为了方便读数和作图，给电池串联一个R0=3.0 的电阻（1）按图示电路进行连接后，发现、和三条导线中，混进了一条内部断开的导线为了确定哪一条导线内部是断开的，将电建S闭合，用多用电表的电压挡先测量a、间电压，读数不为零，再测量、间电压，若读数不为零，则一定是

9、_导线断开；若读数为零，则一定是_导线断开 （2）排除故障后，该小组顺利完成实验通过多次改变滑动变阻器触头位置，得到电流表A1和A2的多组I1、I2数据，作出图象如右图由I1I2图象得到电池的电动势E=_V，内阻r=_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，光滑水平面MN左端有一固定弹性挡板P(物体与挡板碰撞时无能量损失)，右端N与处于同一高度的水平传送带之间的间隙可忽略，传送带以的速度逆时针匀速转动。MN上放置着三个可视为质点的物体A、B和C，质量分别为mA=4kg、mB=1kg、mC=1kg，开始

10、时，A、B静止，AB间有一个锁定的被压缩的轻质弹簧，弹性势能EP=40J，物体C静止在N点。现解除锁定，A、B被弹开后迅速移走弹簧，B和C相碰后粘在一起。A、B、C三个物体与传送带间的动摩擦因数均为=0.2，g=10m/s2。求：(1)物体A、B被弹开时各自速度的大小；(2)要使A与BC能在水平面MN上发生相向碰撞，则传送带NQ部分的长度L至少多长；(3)若传送带NQ部分长度等于(2)问中的最小值，物体A与BC碰撞后结合成整体，此整体从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中，系统有多少机械能转化成内能。14（16分）如图所示，A、B是水平传送带的两个端点，起初以的速度顺时针运转，今将一小物块（可

11、视为质点）无初速度地轻放在A处，同时传送带以的加速度加速运转，物体和传送带间的动摩擦因数为0.2，水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道CPN，其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135的圆弧，PN为其竖直直径，C点与B点的竖直距离为R，物体离开传送带后由C点恰好无碰撞落入轨道，求：（1）判断物体能否沿圆轨道到达N点。（2）物块由A端运动到B端所经历的时间。（3）AC间的水平距离；15（12分）如图所示，实线表示简谐波在t10时刻的波形图，虚线表示t20.5s时的波形图 若波向左传播，波的速度多大？ 若T(t2t1)2T，波向右传播的速度多大？参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分

12、，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】对物体受力分析，将推力F正交分解，如图，根据共点力平衡条件，有：水平方向：Fcos-f=0竖直方向Fsin-N-mg=0解得：f=FcosN=Fsin-mg根据牛顿第三定律，压力也为Fsin-mgA.由分析可知，物体一定受4个力作用，故A错误；B. 天花板对物体摩擦力的大小一定为Fcos 与分析相符，故B正确；C. 天花板对物体摩擦力的大小一定为Fsin 与分析不符，故C错误；D. 物块对天花板的压力大小为Fsin 与分析不符，故D错误。2、B【解析】A.两球在空中运动时，只受重力，加速度为都为g，所以两球在空中运动

13、时速度的变化率相等.故A错误.B.由图可知，两球在竖直方向上做竖直上抛运动，A球上升的高度大，即A球的竖直分速度大于B球的竖直分速度，所以A球运动的时间长.故B正确.C.由B分析可知，A球的竖直分速度大于B球的竖直分速度，则A球运动的时间长。根据题意可知两球水平方向距离相等，则A球的水平分速度小于B球的水平分速度，两球在整个运动过程中，机械能守恒，根据运动的合成可知，两球落地时速度不一定相等.故C错误.D. 由B分析可知，A球的竖直分速度大于B球的竖直分速度，所以两球落地时重力做功的功率A球的大于B球的.故D错误.3、C【解析】A.得，额定工作电流：,A错误；B. 充满电后最长工作时间：，B错

14、误；C. 电池充满电后总电量为C正确；D.额定电流工作时每秒消耗能量.D错误4、D【解析】A、0t1时间内为倾斜的直线，故汽车做匀加速运动，故牵引力恒定，由P=Fv可知，汽车的牵引力的功率均匀增大，故A错误；B、t1t2时间内动能的变化量为，而在运动中受牵引力及阻力，故牵引力做功一定大于此值，故B错误。C、t1t2时间内，若图象为直线时，平均速度为，而现在图象为曲线，故图象的面积大于直线时的面积，平均速度大于此速度，故C错误。D、由P=Fv及运动过程可知，t1时刻物体的牵引力最大，此后功率不变，而速度增大，故牵引力减小，而t2t3时间内物体做匀速直线运动，物体的牵引力最小，故D正确。故选D.【

15、点睛】本题由图象确定物体的运动情况，由P=Fv可分析牵引力及功率的变化；平均速度公式只适用于匀变速直线运动5、C【解析】A项：P与弹簧接触后在水平方向受弹簧力作用， P受的静摩擦力向右，P做匀速运动，运动到弹力与最大摩擦力相等时，P物体由惯性P继续压缩弹簧，P接下来做减速运动直到速度为零，故A错误；B项：由公式可知，由于P先做匀速后做减速，由于静摩擦力增大，速度不变，所以功率先增大，后滑动摩擦力不变，速度减小，所以功率减小，故B错误；C项：由于P开始到弹力与最大静摩擦力相等的过程中P受的为静摩擦力，后来为滑动摩擦力，所以传送带对P做的功小于mgd，故C正确；D项：对滑块由动能定理得：，由于，所

16、以弹簧的弹性势能变化量小于mv2+mgd，故D错误故选C6、D【解析】因为斜面静止，而物块匀速下滑，故对斜面和木块的整体受力分析可知，水平方向有：f地= Fcos，方向水平向左，故选D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、AB【解析】A、球形行星对其周围质量为m的物体的万有引力：F=ma=GMmR+h2所以：a1=GMR+h12，a2=GMR+h22，联立可得：R=h1a1a2-h21-a1a2，A正确；B、将R=h1a1a2-h21-a1a2代入加速度的表达式a1=G

17、MR+h12即可求出该行星的质量，B正确；C、由题目以及相关的公式的物理量都与该行星转动的自转周期无关，所以不能求出该行星的自转周期，C错误；D、由于不能求出该行星的自转周期，所以也不能求出该行星同步卫星离行星表面的高度，D错误；故选AB。8、ABD【解析】A、B、设升降机对物体的支持力大小为F，由功能关系得：Fh=E，即F=Eh，所以E-h图象切线斜率的绝对值等于小球所受支持力的大小，由图可知在0h1内斜率的绝对值逐渐减小，故在0h1内小球所受的支持力逐渐减小，若支持力先大于重力后小于重力，物体先做加速运动后做减速运动，动能会先增加后减小；故A正确.B、0h1过程中，升降机对小球的支持力方向

18、与位移相同均向上，则支持力对小球的支持力一定做正功；故B正确.C、由于小球在h1h2内重力势能随高度的增大而增大；故C错误.D、由于小球在h1h2内E-h图的斜率不变，所以小球所受的支持力保持不变，可能与重力平衡，故物体可能做匀速运动，动能不变；故D正确.故选ABD.【点睛】本题关键要掌握功能关系，并能列式分析图象斜率的物理意义，知道E-h图象的斜率的绝对值等于支持力9、AC【解析】当F等于12N时，加速度为：a=3m/s2，对整体分析，由牛顿第二定律有：F=（mA+mB）a；解得：mA+mB=4kg，当F大于12N时，对A，由牛顿第二定律得：；由图示图象可知，图线的斜率：，解得A的质量：mA

19、=1kg，B的质量为：mB=3kg故AC正确，BD错误；故选AC【点睛】本题考查牛顿第二定律与图象的综合，知道滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键，掌握处理图象问题的一般方法，通常通过图线的斜率和截距入手分析10、AD【解析】由图可知碰撞前后红壶的速度为和，由动量守恒可得，解得碰后蓝壶速度为，由数学关系可得红冰壶如果不发生碰撞有，故蓝色冰壶停止运动得时间为t=5s，碰后蓝壶移动的距离为，碰撞过程两壶损失的动能为，红壶所受摩擦力，蓝壶所受摩擦力，. 碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比为，故AD正确，BC错误；故选AD【点睛】由动量守恒可得碰后蓝壶速度大小，碰撞过程两壶损失的动能为初末动

20、能之差，碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比由牛顿运动定律求出三、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、滑动变阻器阻值太大，有效调节部分太短 选择阻值较小的滑动变阻器 1.48 2.40 【解析】(1)12滑动变阻器串联在电路中，电压表测量路端电压，刚开始滑动触头P由A端向B端逐渐滑动时，电压表的示数几乎不变，说明随着电阻的变小，滑动变阻器的电阻占整个电路电阻的比例变化不大，直到当滑动触头P滑至临近B端时，电压表的示数急剧变化，说明滑线变阻器的总电阻太大。所以原因是：滑动变阻器阻值太大，有效使用的部分短，改进方法为：选择阻值更小的滑动变阻器。(2)3

21、4 U-I图象的纵轴截距表示电源的电动势，故E=1.48V，内电阻等于图线的斜率，故12、 1.41（1.361.44均可） 0.5（0.40.6均可） 【解析】用电压挡检测电路故障，电压表的表头是电流计，原电路有断路，回路中无电流，将电压表接在间后有示数，说明电路被接通，即间有断路故障，再测量间电压，电压表读数不为零，说明断路故障的范围被缩小到间，则一定是导线断开；若读数为零，则说明电路仍未被接通，断路故障的范围被确定在间根据闭合电路的欧姆定律：，上式可简化为，读出两点坐标：（60，0.12）和（260，0.05），代入方程解得：电动势E=1.41 V，内阻r=0.5 点睛:由图象法处理实验

22、数据的关键是要理解图线的物理意义纵轴截距和斜率表示什么，闭合电路的欧姆定律是核心四、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），（2）（3）【解析】（1）A、B被弹簧弹开的过程实际是爆炸模型，符合动量守恒、AB及弹簧组成的系统机械能守恒；（2）B与C碰撞的过程中动量守恒，由此求出碰撞后的速度；对BC，运用用动能定理可以求出传送带NQ部分的长度；（3）我们用逆向思维考虑：A、B整体最后刚好从Q点滑出那么它的末速度一定为零，即他们一直做匀减速运动，则A、B碰撞后的公共速度可求；而碰撞前B的速度已知，那么碰撞前A的速度利用动

23、量守恒可求；既然A的速度求出来了，利用功能关系即可求出系统有多少机械能转化成内能；【详解】（1）A、B物块被弹簧弹开的过程中，取向右为正方向，由动量守恒定律得： 由能量守恒知： 解得：，； （2）B与C碰撞的过程中动量守恒，选取向右为正方向，则： 代入数据得： 要使三物块能在水平面MN上发生碰撞，小物块BC不能在传送带的Q端掉下，则小物块BC在传送带上至多减速运动达Q处。以BC物块为研究对象，滑到最右端时速度为0，据动能定理有： 解得：； （3）传送带的速度小于，可知物块BC返回过程先加速后匀速，到达水平面MN上时的速度等于传送带速度大小，故若两物块A、BC在水平面MN上相向碰撞结合成整体，设共同速度为，根据动量守恒有：解得：，方向向