精品解析:2025届湖南省长郡中学高三下学期保温卷(一)物理试题

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2025-07-20
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2025-2026
地区(省份) 湖南省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.81 MB
发布时间 2025-07-20
更新时间 2025-07-20
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-07-20
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来源 学科网

内容正文:

2025物理保温卷一 1. 原子核的链式反应也可以在人工控制下进行。如图所示为当前普遍使用的“慢中子”核反应堆的示意图,铀棒是核燃料,其中一种反应方程为,已知该反应过程中释放的能量为,则下列说法正确的是(  ) A. 的比结合能为 B. 捕获中子发生裂变,比更稳定 C. 新核Y含有89个核子 D. 镉棒的作用是使快中子变成慢中子 【答案】C 【解析】 【详解】A.比结合能为结合能与核子总数的比值,不是结合能,则的比结合能不是,故A错误; B.核裂变反应中,重核()分裂成较轻的核(),通常较轻的核比重核更稳定,这是因为重核核子的比结合能较低,而轻核的核子的比结合能较高,即比更稳定,故B错误; C.核反应中质量数守恒,故新核Y的质量数为: 质量数为质子数和中子数的总和,即核子总数,故C正确; D.在核反应堆中,镉棒通常用作控制棒,镉具有很高的中子吸收截面,能够吸收中子,即镉棒的作用是吸收中子,而不是将快中子变成慢中子,故D错误; 故选C。 2. 甲、乙两位同学进行百米赛跑。他们同时从静止出发,先做匀加速直线运动达到各自的最大速度,然后保持各自的最大速度做匀速直线运动,最终同时到达终点。若甲先达到他的最大速度,设甲、乙的最大速度分别是、,加速阶段的加速度分别是、,则下列判断正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 【答案】A 【解析】 【详解】由题知,甲、乙发生的位移相同,运动的时间也相同,而图像中图线与坐标轴所围的面积表示位移,且甲速度先达到最大,可作出甲、乙的图像如图所示 由图知,甲的加速度较大,乙的最大速度较大,即,。 故选A。 3. 2023年10月26日消息,韦伯望远镜首次检测到恒星合并后碲(tellurium)等重元素的存在,可以帮助天文学家探究地球生命起源的奥秘。韦伯望远镜位于“拉格朗日点”上,跟随地球一起围绕太阳做圆周运动,图中的虚线圆周表示地球和韦伯望远镜绕太阳运动的轨道,韦伯望远镜和地球相对位置总是保持不变。已知太阳质量为、地球质量为,地球到太阳的距离为R,用l表示韦伯望远镜到地球的距离,把太阳、地球都看做是质点。由于的值很小,根据数学知识可以解出,你可能不知道这个解是用怎样的数学方法求出的,但根据物理知识你可以得出这个解对应的方程式为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】以地球为研究对象,设地球围绕太阳运转的角速度为,地球和太阳之间的万有引力充当向心力,得 以韦伯望远镜为研究对象,由题意知,韦伯望远镜跟随地球一起围绕太阳做圆周运动,所以韦伯望远镜的角速度也等于,太阳和地球对韦伯望远镜引力之和等于韦伯望远镜的向心力,所以 根据以上两个方程化简可得到 故选A。 4. 波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中沿纸面向四周传播。图甲为该简谐波在t=0.15s时的俯视图,实线圆表示波峰,虚线圆表示波谷,相邻两个实线圆之间仅有1个虚线圆。介质中某质点的振动图像如图乙,取垂直纸面向外为正方向。下列说法正确的是(  ) A. 该波的波速为30cm/s B. 图乙可能是质点C的振动图像 C. 该波由质点A传到质点B的时间为0.2s D. 质点D在该时刻速度方向垂直纸面向里 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图甲知波长为12cm,由图乙知波的周期为0.20s,故该波的波速为 故A错误; B.由图乙可知,质点时处于波峰位置,而图甲中质点C位于相邻波谷与波峰之间,故图乙不可能是质点C的振动图像,故B错误; C.由图甲知波源O到A、B之间的距离差为 则该波由质点A传到质点B的时间为 故C错误; D.由图甲可知再经过,波谷的振动形式传播到D点,则该时刻质点D的速度方向垂直纸面向里,故D正确。 故选D。 5. 富兰克林为研究雷电现象,设计了如图所示的装置,避雷针线路与接地线分开,并在分开处装上帽形的金属钟A与B,两钟之间以丝线悬挂一个金属小球C,A钟下方用导线连接两个很轻的金属小球形成验电器D,避雷针上空附近的云不带电时,三个金属小球均静止下垂。若带负电的云接近避雷针顶端时,则(  ) A. 避雷针顶端带负电 B. 接地线上有正电荷流入大地 C. 验电器D上的两个金属小球最后会下垂并相互接触 D. 金属小球C会在A与B之间摆动,不断来回撞击A与B 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据异种电荷相互吸引、同种电荷相互排斥,可知若带负电的云接近避雷针顶端时,避雷针顶端带正电,故A错误; B.金属内的正电荷不会移动,故B错误; CD.由A选项分析可知,验电器D下端带负电,小球C在验电器D下端吸引下撞击A,然后和A带同种电荷负电,然后相互排斥,和B接触,此时电子通过B导入大地,然后C不带电,如此反复,验电器下端两小球始终带负电,所以两小球相互排斥,故D正确,C错误。 故选D。 6. 如图所示,在边长为l的正方形ABCD区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,粒子经电场加速后垂直AD方向运动,粒子运动至AD中点P时发生衰变,衰变后两粒子的运动轨迹如图所示,其中一粒子从A点射出,另一粒子从DC的中点垂直DC射出。忽略衰变过程质量损失,如果这个粒子没有衰变,它射出磁场的位置( ) A. 在CD边,到D点距离 B. 在CD边,到D点距离 C. 在AB边,到A点距离 D. 在BC边,到C点距离 【答案】A 【解析】 【详解】由的衰变方程,产物为和 由洛伦兹力提供向心力,有,得 由左手定则可知,从A点射出的是电子,运动半径 从DC的中点垂直DC射出的是,运动半径 可得 衰变过程,总动量守恒,有 可得 则 得的运动半径 轨迹如图所示 则打在CD边上的E点,由勾股定理,其到D点距离 故选A。 7. 如图所示,水平面上有两根材质不同的金属杆,一根为直杆,另一根为弯曲杆,两根杆的左端连接在一起,以直杆所在位置为x轴,垂直直杆的方向为y轴,两杆连接处为坐标原点O,建立坐标系,发现弯曲杆恰与y=xk函数的图线重合。现添加竖直向下大小为B的匀强磁场(图中未画出),再另取一根光滑金属直杆MN放置于y轴处,把沿x轴正方向的力F作用在MN杆上,使MN杆从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动,直到其运动至x0处。已知x轴上的直杆单位长度的电阻为r0,其他杆的电阻均忽略不计,MN杆的质量为m,始终与另两根杆接触良好且与x轴保持垂直。MN杆从O点到x0处的过程中(  ) A. 若k=0.25,则力F是恒力,大小为 B. 若k=0.25,则回路所产生的焦耳热为 C. 若k=0.5,则流过O点电荷量为 D. 若k=0.5,则力F的冲量为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.若k=0.25,则,, 解得 故A错误; B.若k=0.25,根据能量守恒定律可得 解得回路所产生的焦耳热为 故B正确; C.若k=0.5,则 所以流过O点的电荷量为 故C错误; D.若k=0.5,则 所以 所以力F的冲量为 故D正确。 故选BD。 8. 如图所示,一个面积为S的“”形单匝金属框绕转轴以角速度匀速转动,转轴两侧存在垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场,定值阻值,R为可变电阻,自耦变压器为理想变压器,原副线圈匝数分别为和,电流表为理想电表,金属框和导线电阻不计,从图示位置开始计时。则下列说法正确的是(  ) A. 时刻,通过的电流为0,电流表示数为0 B 保持R不变,顺时针转动滑片P,电流表示数变小 C. 若保持滑片P位置不变,增大R,变压器输入电压减小 D. 保持滑片P位置不变,调节R的大小,当时,R的功率最大 【答案】BD 【解析】 【详解】A.从图示位置开始计时, 时刻,金属框位于中性面,瞬时电动势为0,电路中瞬时电流为0,电表读数为有效值不为0,故A错误; B.顺时针转动滑片P,副线圈匝数减小,变压器和电阻箱变为等效电阻 变大,根据闭合电路欧姆定律 可知电流表示数变小,故B正确; C.滑片不动,增大R,电流I减小,由 可知,变大,故C错误; D.将看成电源内阻,当外电阻等于内阻时,即 解得 电源输出功率最大,故D正确 故选BD。 9. 质量为M的光滑半圆形凹槽静止在光滑水平地面上,在凹槽左侧与圆心等高处由静止释放一质量为m、可视为质点的小球,小球相对地面运动的轨迹为半个椭圆,如图甲中虚线所示。运动过程中小球的动能随时间变化图像如图乙所示,已知椭圆半长轴与半短轴之比为。下列说法正确的是(  ) A. 半圆形凹槽与小球组成的系统动量不守恒 B. 小球质量与凹槽质量之比 C. 时刻,小球受到凹槽的支持力方向与速度垂直 D. 时刻,小球受到凹槽的支持力大于小球的重力 【答案】AD 【解析】 【详解】A.小球向下运动过程中,在竖直方向的分加速度方向先向下后向上,小球先处于失重后处于超重状态,可知,半圆形凹槽与小球组成的系统所受外力的合力不为0,即半圆形凹槽与小球组成的系统动量不守恒,故A正确; B.令凹槽半径为R,根据图中所示半个椭圆可知,半长轴为R,则半短轴为,短轴为,即小球在水平方向的分位移 半圆形凹槽与小球组成的系统在水平方向动量守恒,则有 其中 解得 故B错误; C.根据图乙的对称性可知,时刻小球位于凹槽最低点,则时刻小球位于释放点与凹槽最低点之间的某一位置,小球相对地面运动的轨迹为半个椭圆,轨迹的最低点即为凹槽的最低点,时刻小球受到凹槽的支持力方向指向凹槽圆心,速度方向沿半椭圆轨迹切线方向,可知,时刻,小球受到凹槽的支持力方向与速度方向不垂直,故C错误; D.结合上述可知,时刻小球位于凹槽最低点,小球相对于凹槽做圆周运动,小球在最低点相对于凹槽的速度方向水平向右,由于小球小球相对于凹槽做圆周运动,则小球在最低点沿半径方向的合力提供向心力,此时加速度方向竖直向上,则时刻,小球受到凹槽的支持力大于小球的重力,故D正确。 故选AD。 10. 晓宇在练习投飞镖时,将飞镖先后由在同一竖直线上的A、B两点沿水平方向抛出,飞镖均落在E点,且飞镖落在点时与竖直方向的夹角分别为、,两点到水平面的高度分别为、,假设飞镖的质量相等,大小不计,忽略空气阻力。下列说法正确的是(  ) A. B. C. 飞镖由A、两点抛出的初速度相等 D. 飞镖由A、两点抛出后,到点的动能相等 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.飞镖沿水平方向抛出后做平抛运动,飞镖在水平方向做匀速直线运动有 飞镖在竖直方向做自由落体运动有 结合平抛运动的推论得, 解得 故A正确,B错误; C.根据 可知 根据 可知飞镖落地瞬间的竖直速度之比为 又根据 可知飞镖抛出的初速度之比为 故C错误; D.根据 可知 即飞镖到点时速度大小相等 根据 可知飞镖由A、两点抛出后,到点的动能相等,故D正确。 故选AD。 11. 某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻.他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱.该同学顺利完成了这个实验. ①实验过程包含以下步骤,其合理的顺序依次为____(填步骤的字母代号); A.合上开关S2 B.分别将R1和R2的阻值调至最大 C.记下R2的最终读数 D.反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1,使G2的指针偏转到满刻度的一半,此时R2的最终读数为r E.合上开关S1 F.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数为I1,记下此时G1的示数 ②仅从实验设计原理看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比___(填“偏大”、“偏小”或“相等”); ③若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出须在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=____. 【答案】 ①. BEFADC ②. 相等 ③. 【解析】 【详解】闭合开关前将R1和R2的阻值调至最大,以免烧坏电流表,本实验用半偏法测电流表的量程和内阻,实验时通过反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1保持不变,使G2和R2的电流相等,等G2满刻度的一半,G2和R2并联,则G2和R2电阻相等.由并联电路关系可得分流电阻RS= 12. 某学习小组利用如图甲所示的装置验证动量守恒定律,其中左、右两侧的光电门可以记录挡光片通过光电门的挡光时间,两滑块上挡光片的宽度相同。 主要步骤如下: a.测得滑块(含挡光片)总质量为,根据挡光片调节光电门到合适的高度; b.将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块上; c.接通气源,放上滑块,调节气垫导轨,使滑块能在导轨上保持静止状态; d.弹簧处于原长时右端位于点,将滑块向左水平推动,使弹簧右端压至点,稳定后由静止释放滑块,并开始计时; e.计算机采集获取数据,得到滑块所受弹力大小、加速度大小随时间变化的图像如乙所示; f.滑块与弹簧分开后,从导轨的左侧向右运动,穿过左侧光电门与静止在两光电门之间的滑块发生碰撞,光电门记录的挡光片挡光时间如下表所示。 (1)在调节气垫导轨水平时,开启充气泵,将一个滑块轻放在导轨上,轻推滑块,让滑块从左向右运动,先后通过光电门1和光电门2。若滑块通过光电门1时的挡光时间比通过光电门2时的挡光时间长,应调节旋钮使气垫导轨右侧高度________(选填“升高”或“降低”)。 (2)通过计算机处理数据可得和图像与坐标轴围成的面积分别为、,则滑块(含挡光片与加速度传感器)的总质量________。 (3)若、、、、满足关系式________,则可验证滑块、组成的系统碰撞前后动量守恒。 光电门1 光电门2 碰前 无 碰后 【答案】(1)升高 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 若滑块通过光电门1时的挡光时间比通过光电门2时的挡光时间长,说明滑块加速运动,左端抬得过高,则应调节旋钮使气垫导轨右侧高度升高。 【小问2详解】 根据 由题意, 可知 【小问3详解】 以碰前A的速度为正,由表中数据可知碰前A的速度 碰后A再次经过光电门1,说明碰后A反弹,则碰后A的速度 碰后B的速度 若动量守恒则满足 带入可知 13. 如图甲所示,轻质弹簧竖直固定在水平面上,上端与木板A相连,物块B置于木板A上,F=60N的力竖直向下作用在B上使系统处于静止状态。撤去外力F后,B竖直上升至最高点P处时AB间压力恰好为零,上升高度h1=0.6m。现将小球C置于弹簧上端,用外力将弹簧压至与图甲相同状态,如图乙所示。随后撤去外力,当C球上升至高度h2的Q点时,C球恰好进入竖直向下运动的足够长竖直圆管内(圆管此时速度v=3m/s)。已知C球与圆管之间的滑动摩擦力f=5N,mA=2kg,mB=4kg,mC=1kg,h2=1.8m,圆管质量M=0.2kg。圆管全程处于竖直状态,不计空气阻力,g取10m/s2。求: (1)图甲中,当撤去力F时,A对B的支持力大小; (2)图乙中,C球自释放到上升至最高点的过程中,系统因摩擦产生的内能ΔU内及C球距释放点N上升的最大高度H。 【答案】(1)80N (2)3.0375m 【解析】 【小问1详解】 初始时,系统处于静止状态,则 撤去外力后,对AB,有 对B物块,有 联立可得 【小问2详解】 撤去外力后,AB到P处,有 撤去外力后,C球与弹簧机械能守恒,则 联立解得 C球进入管中,对C球,有 对圆管,有 解得, 则圆管速度减为零的时间为 此时C球的速度大小为 此过程中二者相对位移为 之后圆管向上做匀加速直线运动,C球继续向上做匀减速直线运动,直到二者共速,则 代入数据解得, 此过程中二者相对位移为 联立可得 C球与圆管共速后一起做竖直上抛运动,有 所以系统因摩擦产生的内能为 C球距N点高度,有 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 2025物理保温卷一 1. 原子核的链式反应也可以在人工控制下进行。如图所示为当前普遍使用的“慢中子”核反应堆的示意图,铀棒是核燃料,其中一种反应方程为,已知该反应过程中释放的能量为,则下列说法正确的是(  ) A. 的比结合能为 B 捕获中子发生裂变,比更稳定 C. 新核Y含有89个核子 D. 镉棒的作用是使快中子变成慢中子 2. 甲、乙两位同学进行百米赛跑。他们同时从静止出发,先做匀加速直线运动达到各自的最大速度,然后保持各自的最大速度做匀速直线运动,最终同时到达终点。若甲先达到他的最大速度,设甲、乙的最大速度分别是、,加速阶段的加速度分别是、,则下列判断正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 3. 2023年10月26日消息,韦伯望远镜首次检测到恒星合并后碲(tellurium)等重元素的存在,可以帮助天文学家探究地球生命起源的奥秘。韦伯望远镜位于“拉格朗日点”上,跟随地球一起围绕太阳做圆周运动,图中的虚线圆周表示地球和韦伯望远镜绕太阳运动的轨道,韦伯望远镜和地球相对位置总是保持不变。已知太阳质量为、地球质量为,地球到太阳的距离为R,用l表示韦伯望远镜到地球的距离,把太阳、地球都看做是质点。由于的值很小,根据数学知识可以解出,你可能不知道这个解是用怎样的数学方法求出的,但根据物理知识你可以得出这个解对应的方程式为(  ) A. B. C. D. 4. 波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中沿纸面向四周传播。图甲为该简谐波在t=0.15s时的俯视图,实线圆表示波峰,虚线圆表示波谷,相邻两个实线圆之间仅有1个虚线圆。介质中某质点的振动图像如图乙,取垂直纸面向外为正方向。下列说法正确的是(  ) A. 该波的波速为30cm/s B. 图乙可能是质点C的振动图像 C. 该波由质点A传到质点B的时间为0.2s D. 质点D在该时刻速度方向垂直纸面向里 5. 富兰克林为研究雷电现象,设计了如图所示的装置,避雷针线路与接地线分开,并在分开处装上帽形的金属钟A与B,两钟之间以丝线悬挂一个金属小球C,A钟下方用导线连接两个很轻的金属小球形成验电器D,避雷针上空附近的云不带电时,三个金属小球均静止下垂。若带负电的云接近避雷针顶端时,则(  ) A. 避雷针顶端带负电 B. 接地线上有正电荷流入大地 C. 验电器D上的两个金属小球最后会下垂并相互接触 D. 金属小球C会在A与B之间摆动,不断来回撞击A与B 6. 如图所示,在边长为l正方形ABCD区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,粒子经电场加速后垂直AD方向运动,粒子运动至AD中点P时发生衰变,衰变后两粒子的运动轨迹如图所示,其中一粒子从A点射出,另一粒子从DC的中点垂直DC射出。忽略衰变过程质量损失,如果这个粒子没有衰变,它射出磁场的位置( ) A. 在CD边,到D点距离 B. 在CD边,到D点距离 C. 在AB边,到A点距离 D. 在BC边,到C点距离 7. 如图所示,水平面上有两根材质不同的金属杆,一根为直杆,另一根为弯曲杆,两根杆的左端连接在一起,以直杆所在位置为x轴,垂直直杆的方向为y轴,两杆连接处为坐标原点O,建立坐标系,发现弯曲杆恰与y=xk函数的图线重合。现添加竖直向下大小为B的匀强磁场(图中未画出),再另取一根光滑金属直杆MN放置于y轴处,把沿x轴正方向的力F作用在MN杆上,使MN杆从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动,直到其运动至x0处。已知x轴上的直杆单位长度的电阻为r0,其他杆的电阻均忽略不计,MN杆的质量为m,始终与另两根杆接触良好且与x轴保持垂直。MN杆从O点到x0处的过程中(  ) A. 若k=0.25,则力F是恒力,大小为 B. 若k=0.25,则回路所产生的焦耳热为 C. 若k=0.5,则流过O点的电荷量为 D. 若k=0.5,则力F的冲量为 8. 如图所示,一个面积为S的“”形单匝金属框绕转轴以角速度匀速转动,转轴两侧存在垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场,定值阻值,R为可变电阻,自耦变压器为理想变压器,原副线圈匝数分别为和,电流表为理想电表,金属框和导线电阻不计,从图示位置开始计时。则下列说法正确的是(  ) A. 时刻,通过电流为0,电流表示数为0 B. 保持R不变,顺时针转动滑片P,电流表示数变小 C. 若保持滑片P位置不变,增大R,变压器输入电压减小 D. 保持滑片P位置不变,调节R的大小,当时,R的功率最大 9. 质量为M光滑半圆形凹槽静止在光滑水平地面上,在凹槽左侧与圆心等高处由静止释放一质量为m、可视为质点的小球,小球相对地面运动的轨迹为半个椭圆,如图甲中虚线所示。运动过程中小球的动能随时间变化图像如图乙所示,已知椭圆半长轴与半短轴之比为。下列说法正确的是(  ) A. 半圆形凹槽与小球组成的系统动量不守恒 B. 小球质量与凹槽质量之比 C. 时刻,小球受到凹槽的支持力方向与速度垂直 D. 时刻,小球受到凹槽的支持力大于小球的重力 10. 晓宇在练习投飞镖时,将飞镖先后由在同一竖直线上的A、B两点沿水平方向抛出,飞镖均落在E点,且飞镖落在点时与竖直方向的夹角分别为、,两点到水平面的高度分别为、,假设飞镖的质量相等,大小不计,忽略空气阻力。下列说法正确的是(  ) A. B. C. 飞镖由A、两点抛出的初速度相等 D. 飞镖由A、两点抛出后,到点的动能相等 11. 某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻.他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱.该同学顺利完成了这个实验. ①实验过程包含以下步骤,其合理的顺序依次为____(填步骤的字母代号); A.合上开关S2 B.分别将R1和R2的阻值调至最大 C.记下R2的最终读数 D.反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1,使G2的指针偏转到满刻度的一半,此时R2的最终读数为r E.合上开关S1 F.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数为I1,记下此时G1的示数 ②仅从实验设计原理看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比___(填“偏大”、“偏小”或“相等”); ③若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出须在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=____. 12. 某学习小组利用如图甲所示的装置验证动量守恒定律,其中左、右两侧的光电门可以记录挡光片通过光电门的挡光时间,两滑块上挡光片的宽度相同。 主要步骤如下: a.测得滑块(含挡光片)的总质量为,根据挡光片调节光电门到合适的高度; b.将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块上; c.接通气源,放上滑块,调节气垫导轨,使滑块能在导轨上保持静止状态; d.弹簧处于原长时右端位于点,将滑块向左水平推动,使弹簧右端压至点,稳定后由静止释放滑块,并开始计时; e.计算机采集获取数据,得到滑块所受弹力大小、加速度大小随时间变化图像如乙所示; f.滑块与弹簧分开后,从导轨的左侧向右运动,穿过左侧光电门与静止在两光电门之间的滑块发生碰撞,光电门记录的挡光片挡光时间如下表所示。 (1)在调节气垫导轨水平时,开启充气泵,将一个滑块轻放在导轨上,轻推滑块,让滑块从左向右运动,先后通过光电门1和光电门2。若滑块通过光电门1时的挡光时间比通过光电门2时的挡光时间长,应调节旋钮使气垫导轨右侧高度________(选填“升高”或“降低”)。 (2)通过计算机处理数据可得和图像与坐标轴围成的面积分别为、,则滑块(含挡光片与加速度传感器)的总质量________。 (3)若、、、、满足关系式________,则可验证滑块、组成的系统碰撞前后动量守恒。 光电门1 光电门2 碰前 无 碰后 13. 如图甲所示,轻质弹簧竖直固定在水平面上,上端与木板A相连,物块B置于木板A上,F=60N的力竖直向下作用在B上使系统处于静止状态。撤去外力F后,B竖直上升至最高点P处时AB间压力恰好为零,上升高度h1=0.6m。现将小球C置于弹簧上端,用外力将弹簧压至与图甲相同状态,如图乙所示。随后撤去外力,当C球上升至高度h2的Q点时,C球恰好进入竖直向下运动的足够长竖直圆管内(圆管此时速度v=3m/s)。已知C球与圆管之间的滑动摩擦力f=5N,mA=2kg,mB=4kg,mC=1kg,h2=1.8m,圆管质量M=0.2kg。圆管全程处于竖直状态,不计空气阻力,g取10m/s2。求: (1)图甲中,当撤去力F时,A对B的支持力大小; (2)图乙中,C球自释放到上升至最高点的过程中,系统因摩擦产生的内能ΔU内及C球距释放点N上升的最大高度H。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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精品解析:2025届湖南省长郡中学高三下学期保温卷(一)物理试题
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