2022-2023學(xué)年浙江省湖州市物理高三上期中經(jīng)典模擬試題（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷注意事項(xiàng)1考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回2答題前，請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符4作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑；如需改動(dòng)，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效5如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是

2、符合題目要求的。1、14C發(fā)生放射性衰變成為14N，半衰期約5700年已知植物存活期間，其體內(nèi)14C與12C的比例不變；生命活動(dòng)結(jié)束后，14C的比例持續(xù)減少現(xiàn)通過測量得知，某古木樣品中14C的比例正好是現(xiàn)代植物所制樣品的二分之一下列說法正確的是 ( )A該古木的年代距今約2850年B12C、13C、14C具有相同的中子數(shù)C14C衰變?yōu)?4N的過程中放出射線D增加樣品測量環(huán)境的壓強(qiáng)將加速14C的衰變2、如圖所示，物體A靜止在光滑的水平面上，A的左邊固定有輕質(zhì)彈簧，與A質(zhì)量相等的物體B以速度v向A運(yùn)動(dòng)并與彈簧發(fā)生碰撞，A、B始終沿同一直線運(yùn)動(dòng)，則A、B組成的系統(tǒng)動(dòng)能變化最大的時(shí)刻是AA開始運(yùn)動(dòng)時(shí)

3、BA和B的速度相等時(shí)CB的速度等于零時(shí) DA的速度等于v時(shí)3、下列說法中正確的是 （ ）A沖量的方向一定和動(dòng)量的方向相同B動(dòng)量變化量的方向一定和動(dòng)量的方向相同C物體的末動(dòng)量方向一定和它所受合外力的沖量方向相同D沖量是物體動(dòng)量變化的原因4、如圖所示，三根輕繩匯交于結(jié)點(diǎn)B，其中水平繩和傾斜繩的另一端固定于墻上，豎直繩的另一端系著重物P，現(xiàn)用水平向右的力緩緩拉起重物P的過程中，繩AB所受拉力()A變大B不變C變小D先變小再變大5、如圖所示，三角形傳送帶以1m/s的速度逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng)，兩邊的傳送帶長都是2m，且與水平方向的夾角均為37現(xiàn)有兩小物塊A、B從傳送帶頂端都以1m/s的初速度沿傳送帶下滑，物塊

4、與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為0.5，下列說法正確的是（ ） A物塊A先到達(dá)傳送帶底端B物塊A、B受到的摩擦力分別沿斜面向下和向上C物塊A、B運(yùn)動(dòng)的加速度大小相同D物塊A、B在傳送帶上的劃痕長度相同6、一質(zhì)點(diǎn)做速度逐漸增大的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，在時(shí)間間隔t內(nèi)位移為s，速度變?yōu)樵瓉淼?倍該質(zhì)點(diǎn)的加速度為（ ）.ABCD二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、如圖所示，一內(nèi)壁粗糙程度相同、半徑為R的圓筒固定在豎直平面內(nèi)，圓筒內(nèi)一質(zhì)量為m的小球沿筒壁做圓周運(yùn)動(dòng)若小球從最低點(diǎn)算起運(yùn)動(dòng)一圈

5、又回到最低點(diǎn)的過程中，兩次在最低點(diǎn)時(shí)筒壁對小球的彈力大小分別為10mg和8mg.設(shè)小球在該過程中克服摩擦力做的功為W，經(jīng)過最高點(diǎn)時(shí)筒壁對小球的彈力大小為F，則AW=2mgRBW=mgRC3mgF4mgD2mgFmgcos37，故傳送帶對兩物體的滑動(dòng)摩擦力均沿斜面向上，大小也相等，故兩物體沿斜面向下的加速度大小相同，滑到底端時(shí)位移大小相同，故時(shí)間相同，AB錯(cuò)誤C正確；由x=v0t+12at2，a=gsin37-gcos37，得t=1s，傳送帶在1s內(nèi)的路程為x=vt=1m，A與傳送帶是同向運(yùn)動(dòng)的，A的劃痕長度是A對地路程（斜面長度）減去在此時(shí)間內(nèi)傳送帶的路程，即為2m-1m=1mB與傳送帶是反向

6、運(yùn)動(dòng)的，B的劃痕長度是B對地路程（斜面長度）加上在此時(shí)間內(nèi)傳送帶的路程，即為 2m+1m=3m，故兩者的劃痕長度不同，D錯(cuò)誤6、A【解析】設(shè)初速度為v0，末速度為3v0，則位移為：聯(lián)立解得：據(jù)加速度公式故BCD錯(cuò)誤，A正確。故選A。二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、BD【解析】做圓周運(yùn)動(dòng)的物體的向心力由合外力來提供，結(jié)合整個(gè)過程中能量守恒的思想，分析摩擦力在上升和下降過程中等高處的大小關(guān)系（滑動(dòng)摩擦力的影響因素）來分析上升和下降過程摩擦力做功的大小關(guān)系，以及取值范圍

7、的問題用極端思想【詳解】AB小球沿筒壁做圓周運(yùn)動(dòng)，先后兩次在最低點(diǎn)受到筒壁對小球的彈力大小分別為10mg和8mg，對小球進(jìn)行受力分析，先后兩次所受的合外力分別為9mg和7mg，方向指向圓心設(shè)小球先后兩次經(jīng)過最低點(diǎn)得速率分別為和，根據(jù)合外力提供做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力得：和； 小球在整個(gè)過程中，由動(dòng)能定理得：；綜合上面幾個(gè)式子解得 W=mgR，故A錯(cuò)B對；CD由于小球在筒壁上運(yùn)動(dòng)時(shí)受到滑動(dòng)摩擦力，在粗糙程度相同得情況下，小球?qū)ν脖诘脡毫υ酱?，摩擦力就越大；小球運(yùn)動(dòng)一周得過程中，因克服摩擦力做功，使得小球機(jī)械能減小，在上升和下降過程中等高處，上升時(shí)摩擦力較大，而下降時(shí)的摩擦力較小，則上升時(shí)克服摩擦力做功

8、，下降時(shí)小于；設(shè)小球上升到最高點(diǎn)時(shí)的速度為，筒壁對小球的彈力滿足：，再由能量守恒：，解得；小球上升到最高點(diǎn)時(shí)的速度為，筒壁對小球的彈力滿足：，假設(shè)小球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)克服摩擦力做功為W=mgR，由能量守恒：，解得，實(shí)際上小球下落時(shí)也要克服摩擦力做功，因而上升過程中克服摩擦力做功小于W的，則有，故C錯(cuò)D對故選BD【點(diǎn)睛】 此題考查知識點(diǎn)綜合性強(qiáng)而且非常靈活，需要對所學(xué)知識有很好的掌握，如誰來提供向心力；滑動(dòng)摩擦力的影響因素及做功問題；能量守恒的思想的運(yùn)用；特殊條件下的取值范圍問題等8、BD【解析】A項(xiàng)，功率是描述一個(gè)物體做功快慢的物理量，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，由P=Fv可知，汽車以最大速度行駛后，若要減

9、小速度，可減小牽引力功率行駛.故B對；C項(xiàng)，由P=Fv可知，當(dāng)速度為零或F與v垂直時(shí)，功率P為零,故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，根據(jù)P=Wt 知，做功越快，功率越大，故D項(xiàng)正確。故選BD9、BC【解析】A項(xiàng)：對手機(jī)受力分析可知，重力與手對手機(jī)的作用力的合力方向與車廂運(yùn)動(dòng)的方向相同，故A錯(cuò)誤；B項(xiàng)：設(shè)每節(jié)動(dòng)車提供的動(dòng)力為F，列車做勻加速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度為：，以1、2車箱為研究對象有：，解得：，以前13節(jié)車箱為研究對象有：，解得：，故，故B正確；C項(xiàng)：設(shè)每動(dòng)車的額定功率為P，列車8動(dòng)車和8拖車的配置時(shí)，10動(dòng)車和6拖車的配置時(shí)，解得：，故C正確；D項(xiàng)：列車在減速進(jìn)站階段，人處于減速狀態(tài)即列車對人的作用力向后，

10、由牛頓第三定律可知，人對列車的作用力向前，所以乘客對列車做了正功，故D錯(cuò)誤故應(yīng)選：BC10、AD【解析】根據(jù)行星繞恒行圓周運(yùn)動(dòng)的向心力由萬有引力提供，令恒量的質(zhì)量為，行星的質(zhì)量為，則： ；已知周期和軌道半徑，可以求出恒星的質(zhì)量，A正確；因?yàn)椴恢篮阈堑捏w積，故無法求出恒量的密度，B錯(cuò)誤；根據(jù)表達(dá)式可以知道兩邊的m抵消，無法求出行星的質(zhì)量，C錯(cuò)誤；根據(jù)線速度與周期的關(guān)系知， ，D正確的三、實(shí)驗(yàn)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、B 相同 B 改變 不變 B BD 見解析 【解析】（1）1小球離開軌道后做平拋運(yùn)動(dòng)，只要保證入射球離開軌道的初始速度相

11、等即可，斜槽軌道不需要光滑，A不符合題意，B符合題意；故選B；（2）2兩球要發(fā)生對心碰撞，故兩球的半徑應(yīng)相同；3為了防止入射球反彈，所以入射球的質(zhì)量應(yīng)大于被碰小球，所以應(yīng)選一個(gè)鋼球、一個(gè)玻璃球，AC不符合題意，B符合題意；故選B；（3）45若僅降低斜槽上固定點(diǎn)的位置，小球離開軌道做平拋運(yùn)動(dòng)的速度減小，由于平拋運(yùn)動(dòng)的高度不變，所以不平位移變小，即小球的落地點(diǎn)到O點(diǎn)的距離將改變，若僅增大小球1的質(zhì)量，小球仍以相同的速度從斜槽末端飛出，由于平拋運(yùn)動(dòng)的高度不變，運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不變，所以小球的落地點(diǎn)到O點(diǎn)的距離不變；（4）6小球做平拋運(yùn)動(dòng)由于高度相同，由公式得：，可知高度h相同，則運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同，水平位移所以

12、小球的水平位移與小球飛出的速度成正比，B符合題意，AC不符合題意；故選B；（5）7小球離開軌道后做平拋運(yùn)動(dòng)，小球拋出點(diǎn)的高度相同，在空中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t相同，兩球碰撞過程動(dòng)量守恒，以入射球的初速度方向?yàn)檎较?，由?dòng)量守恒定律得：兩邊同時(shí)乘以運(yùn)動(dòng)時(shí)間t得：則有：由上式可知，本實(shí)驗(yàn)應(yīng)測量小球1和小球2的質(zhì)量m1、m2和記錄紙上O點(diǎn)到A、B、C各點(diǎn)的距離、，BD符合題意，AC不符合題意。故選BD。（6）8 證明：設(shè)小球1碰撞前后瞬間的速度分別為v0、v1，小球2碰后的速度為v2，根據(jù)動(dòng)量守恒有：碰撞過程機(jī)械能守恒有：整理可得：當(dāng)v1與v0同向時(shí)，v2大于v0，故C點(diǎn)必在B點(diǎn)的前方。12、無 mg BD

13、【解析】(1)12當(dāng)小車勻速下滑時(shí)砂桶的重力與小車所受的摩擦力的合力等于滑塊重力向下的分力，去掉細(xì)線和砂桶后，滑塊的合力應(yīng)等于砂桶的重力mg。則長木板表面的粗糙程度對該實(shí)驗(yàn)無影響；(2)3遮光條通過兩個(gè)光電門時(shí)的速度分別為 則要驗(yàn)證的關(guān)系是即則要測量的物理量是遮光條的寬度d以及兩光電門之間的距離s，故選BD。(3)4由以上的分析可知，動(dòng)能定理的關(guān)系式應(yīng)為四、計(jì)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、 (1) (2)【解析】(1)對于P球和Q球組成的系統(tǒng)，只有重力做功，系統(tǒng)機(jī)械能守恒，則有 兩球共軸轉(zhuǎn)動(dòng)，角速度大小始終相等，由

14、v=r得vQ=2vP聯(lián)立解得vP=(2)小球P機(jī)械能的變化量【點(diǎn)睛】本題是輕桿連接的問題，要抓住單個(gè)物體機(jī)械能不守恒，而系統(tǒng)的機(jī)械能守恒是關(guān)鍵；知道兩物體的角速度是相同的。14、（1）1=0.1，2=0.3；（2）2.625m；（3）3.6m；【解析】（1）由v-t圖象得到小物塊的加速度，根據(jù)牛頓第二定律列式求解動(dòng)摩擦因數(shù)；再對長木板受力分析，根據(jù)v-t圖象得到加速度，根據(jù)牛頓第二定律列式求解木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)2。（2）根據(jù)v-t圖象得到1s內(nèi)滑塊與木板的位移大小，得到相對位移大小；1s后都是減速，但滑塊相對木板再次右移，根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式列式分析；（3）先小物塊的速度突然反向，先對木板和滑

15、塊分別受力分析，根據(jù)牛頓第二定律得到加速度，再結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求解相對位移?！驹斀狻浚?）小物塊的加速度：，長木板的加速度：，對小物塊受力分析，受重力、支持力和滑動(dòng)摩擦力，根據(jù)牛頓第二定律，有：1mg=ma1，木板水平方向受滑塊向后的摩擦力和地面向后的摩擦，根據(jù)牛頓第二定律，有：-1mg-2（M+m）g=Ma2，解得：1=0.1，2=0.3；（2）v-t圖象與時(shí)間軸包圍的面積表示位移大小，1s內(nèi)相對位移大?。簒1=613m；m受摩擦力：f1=1mg=2N，M受地面的滑動(dòng)摩擦力：f2=2(M+m)g=18N，1s后M與m均是減速，但M加速度小于m的加速度，分別為：a11m/s2，a24m/s2，1s后M的位移：xM，1s后m的位移：xm，1s后m相對于M的位移：x=xm-xM=0.375m；故小物塊最終停在距木板右端：x1-x=3-0.375=2.625m；（3）若在t=1s時(shí)。使小物塊的速度突然反向，則m受向后的摩擦力，一直到速度減小為零；M受向左的兩個(gè)摩擦力，一直到速度減為零；m的加速度：，M的加速度： 對m，位移：對M，位移：故2s后的相對位移大小：x=x1+x2=0.6m，故木板的長度L=x+x1=0.6m+3m=3.6m；【點(diǎn)睛】本題是滑板問題，物體多、過程多、規(guī)律多，要分研究對象、分階段受力分析，根據(jù)牛頓第