内容正文:
· 2025届高三第三次模拟测验
· 【答案】
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C
B
B
C
AD
BD
CD
BC
9. 0 ; ; > ; 10.(1)1.849 ; 5.015 ; (2)700 ;
10. (1) a,c (2)100 910
11. 12.(1) (2)(3)偏大 ; 左 ;
13. R1 ; ; ;小于;
14.解:(1)由题意可知,小物块在B点的速度为: ——(1分)
小物块在B点竖直方向的分速度为: ——(1分)
根据平抛运动在竖直方向为自由落体可知: ——(1分)
(2) 小物块从B点运动至D点,由动能定理:
,解得: ; ——(3分)
(3) 小物块在D点所需向心力: ,解得:F=18N(大于物块重力);
对小物块受力分析 ,解得:N=8N; ——(3分)
根据牛顿第三定律,小物块对轨道的为8N,方向竖直向上。——(1分)
15.
解:(1)质子从到过程, 竖直方向做匀减速直线运动,有:
,解得: ; ——(4分)
(2)
质子从到过程水平方向的位移:——(1分)
质子从到过程竖直方向的位移: ——(1分)
而、间的距离为:,解得:——(3分)
(3)
质子在电场Ⅱ中做匀速圆周运动,有:——(1分)
而:——(1分)
解得:——(1分)
16.解:(1)A恰好不运动需要满足: ——(2分)
解得:m=60kg故包裹C的质量最大不超过60kg; ——(2分)
(2)
因C的质量,故装置A始终处于静止状态,由动能定理得:
,解得:v0=m/s ——(2分)
C与B相互作用的全过程,取向右为正方向
两者组成的系统满足动量守恒:
由能量守恒定律得:
解得:Q=120J ——(3分)
(3)
因C的质量为,故装置A和B会一起运动,释放C的高度最小时,C滑上B车时,A、B、C三者共速,C由释放到曲面轨道最低点的过程,由动能定理得:
——(1分)
C在A的水平部分滑动过程,A、B组成的整体加速度为a1,C的加速度为a2,取向右为正方向,对AB整体分析: ,解得:a1=1m/s2 ——(2分)
对包裹C分析: ﹣μ1m2g = m2a2 ,解得:——(2分)
达到共速,有——(1分)可得t=
由位移关系得: ,解得: 。 ——(2分)t
答案第1页,共2页
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· 厦门六中2025届高三第三次模拟测验
· 物 理
满分:100分 考试时间:75分钟 班级:____ 座号:____姓名:_________________
1、 单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于光滑的水平面上。一颗子弹水平射入木块A,并留在其中。在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是
A.动量守恒、机械能守恒
B.动量不守恒、机械能守恒
C.动量守恒、机械能不守恒
D.动量、机械能都不守恒
2.电鳗瞬时放电时可产生高达的电压,电流通过水介质传导足以击晕大型猎物或敌人,如图甲。电鳗瞬时放电时周围的电场可简化为如图乙,P、Q两点间的电势差为,下列说法正确的是( )
A.点的电场强度小于Q点的电场强度
B.一电子从点移到Q点,电场力做功
C.一质子从点由静止释放,质子将沿P、Q间的电场线运动到点
D.一电子分别置于P、Q两点,电子在点处的电势能大
3.水刀(如图所示),即以水为刀,本名高压水射流切割技术,以其冷切割不会改变材料的物理化学性质而备受青睐。目前在中国,“水刀”的最大压强已经做到了410MPa。“水刀”在工作过程中,将水从细喷嘴高速喷出,直接打在被切割材料的表面上,假设高速水流垂直打在材料表面上后,立刻沿材料表面散开没有反弹,已知水的密度为,试估算要达到我国目前的“水刀”压强,则该“水刀”喷出的水流速度约为:( )
A.600m/s B.650m/s C.700m/s D.750m/s
4.2022年11月30日,我国六名航天员在空间站首次“太空会师”,向世界展示了中国航天工程的卓越能力。载人空间站绕地运动可视为匀速圆周运动,已知空间站距地面高度为h,运行周期为T,地球半径为R。忽略地球自转,则( )
A.
空间站的线速度大小为
B.地球的质量可表示为
C.地球表面重力加速度为
D.空间站的向心加速度大小为
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5.如图所示,太极球”是近年来在广大市民中较流行的一种健身器材。某熟练的太极球健身者用球拍托住太极球,在竖直平面内做匀速圆周运动,轨迹截面图如图所示,图中的A点为圆周运动最高点,B点为圆周运动最低点,C、D点与圆心等高。已知太极球运动的速度大小为,半径为,太极球的质量为,重力加速度为,不考虑空气阻力,则( )
A.太极球在运动过程中机械能不守恒
B.太极球在点受到向心力、重力和弹力的作用
C.从A点运动到B点过程中,球拍对太极球做了正功
D.在C点,球拍对太极球的作用力大小为
6.如图所示,a为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球同步卫星。关于a、b、c做匀速圆周运动的说法中正确的是:( )
A.a、b、c三物体,都仅由万有引力提供向心力
B.周期关系为
C.线速度的大小关系为
D.向心加速度的大小关系为
7.如图甲所示,轻杆的一端固定一小球(可视为质点),另一端套在光滑的水平轴O上,水平轴的正上方有一速度传感器(图中未画出),可以测量小球通过最高点时的速度大小v,水平轴O处有一力传感器(图中未画出),可以测量小球通过最高点时水平轴受到的杆的作用力F,若取竖直向下为F的正方向,在最低点时给小球不同的初速度,得到的(v为小球在最高点时的速度)图像如图乙所示,取重力加速度大小。下列说法正确的是( )
A.小球的质量为10kg
B.轻杆的长度为1.8m
C.若小球通过最高点时的速度大小为,则轻杆对小球的作用力大小为6.4N
D.若小球通过最高点时的速度大小为,则小球受到的合力为10N
8.质量为的小车放在光滑的水平面上,小车上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为的小球,如图所示,将小球向右拉至细线与竖直方向成角后由静止释放,小球不会与轻杆发生碰撞,下列说法正确的是( )
A.球、车组成的系统总动量守恒
B.小球向左仍能摆到原高度
C.小车向右移动的最大距离为
D.小球运动到最低点时的速度大小为
三、非选择题:共60分,根据要求作答。
9.如图所示,真空中xOy平面直角坐标系上的A、B、C三点构成等边三角形,边长为L。若将两个电荷量均为q的正点电荷分别固定在A、B点,已知静电力常量为k,则O点的场强大小为 ,C点的场强大小为 ,O点和C点的电势大小关系为 。
10.(1)利用螺旋测微器和游标卡尺分别测量金属棒的直径和长度,测量结果分别如图(a)和(b)所示,则该金属棒的直径d= mm,金属棒的长度为L= cm。
(2)
用多用电表粗测金属棒的阻值:将多用电表的功能旋钮调至“100Ω”挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图所示,则金属棒的阻值约为 Ω。
11.如图所示是一多用电表的内部结构电路图,其中表头G满偏电流为,内阻为,使用不同接线柱时可用作量程分别为“1mA”和“1V”的电流表和电压表。
(1)若想要用作量程为“1V”的电压表,则应将接线柱 ,
(填“a、b”,“b、c”或“a、c”)接入电路。
(2)其中 ; 。
12.某同学用多用电表测出一电阻R0阻值约为2000Ω,为了比较精确地测定该电阻的阻值,现给出下列器材:
A.电压表(量程6V,内阻约为10kΩ)
B.电流表(量程3mA,内阻约为2Ω)
C.滑动变阻器(最大阻值20 Ω)
D.电源(电动势6V,内阻1Ω)
E. 电键、导线若干
(1)在如图所示的方框内画出实验的电路图;
(2)在实物图中完成其余连线使之成为完整的实验电路。
(3)电阻的测量值比真实值_________(选填 “偏大”或“偏小”)。在上面实物图中,开关闭合前滑动变阻器的滑片应先滑至________端(填:“左”或“右 ”).
13.某同学为了精确测量一节干电池的电动势和内阻,设计了如图所示的电路。实验室为其提供的实验器材如下:
①电压表V(量程1.0V,内阻)
②定值电阻
③定值电阻
④电阻箱(0~99.9Ω)
⑤开关S和导线若干
(1)由于电压表的量程较小,需将电压表改装成量程为2V的电压表,需串联一定值电阻,该定值电阻应选择 ;
(2)实验时,将开关闭合,调节电阻箱的阻值,记录多组电压表的示数U以及对应的电阻箱的阻值R,然后根据记录的数据描绘出的图像,如图乙所示,已知描绘图像时忽略了电压表的分流作用,若该图像的纵截距为b,斜率为k,则电源的电动势E= V,电源的内阻r= Ω;
(3)如果不能忽略电压表的分流作用,则(2)中获得的电源内阻的测量值 (填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
14.
如图所示,有一个可视为质点的质量为的小物块,从光滑平台上的点以的初速度水平飞出,到达点时,恰好沿点的切线方向进入固定在地面上的竖直光滑圆弧轨道,之后小球沿圆弧轨道运动,通过D的时滑块的速度为3m/s,点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角,不计空气阻力,取重力加速度。(,)。求:
(1)
、两点的高度差;
(2) 圆轨道的轨道半径为R
(3) 求小物块经过D点时对轨道的压力。
15.如图,虚线以下存在电场强度大小为、方向竖直向下的匀强电场Ⅰ,一质子以初速度从点进入电场Ⅰ中,并从点沿水平方向离开Ⅰ进入半圆环形辐向电场Ⅱ,在Ⅱ中以点为圆心的同一个圆弧上各点电场强度大小相等、方向均指向圆心,质子在电场Ⅱ中恰好做匀速圆周运动。已知与水平方向的夹角,点与点间的距离为,质子的电荷量为,质量为,不计重力,求:
(1)质子从到的运动时间;
(2)、两点间的距离;
(3)质子做圆周运动的轨迹所在圆弧处对应的辐向电场的电场强度的大小。
16.为了解决航空公司装卸货物时因抛掷造成物品损坏的问题,一位同学设计了如图所示的缓冲转运装置,卸货时飞机不动,缓冲装置A紧靠飞机,转运车B靠紧A。包裹C沿缓冲装置A的光滑曲面由静止滑下,经粗糙的水平部分,滑上转运车B并最终停在转运车B上被运走,B的右端有一固定挡板。已知C与A、B水平面间的动摩擦因数均为μ1=0.4,缓冲装置A与水平地面间的动摩擦因数为μ2=0.2,转运车B与地面间的摩擦可忽略。A、B的质量均为M=60kg,A、B水平部分的长度均为L=4m。包裹C可视为质点且无其它包裹影响,重力加速度g=10m/s2。C与B的右挡板发生碰撞时间极短,碰撞时间和损失的机械能都可忽略。
(1)要求包裹C在缓冲装置A上运动时A不动,则包裹C的质量m最大不超过多少;
(2)若某包裹的质量为m1=20kg,从h=2.4m处静止滑下,停在转运车B,求该包裹在转运车B上运动过程中产生的热量;
(3)若某包裹的质量为m2=120kg,为使该包裹能滑上转运车B上,则该包裹释放时的最小值。
试卷第4页,共4页
试卷第1页,共4页
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