内容正文:
绝密★启用前
河北省2026届高三上学期10月考试
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试
卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.物理学家研究弹弹球在地板和天花板间弹跳时,发现一个特殊的现象:当弹弹球在第一次撞击
硬地板后,因为摩擦力开始旋转且斜向上运动,在与天花板撞击后向来时的方向后退,并不是
像光的反射一样向前运动(图中右侧虚线方向),如图所示。下列说法正确的是
A.弹弹球体积较小,一定可将弹弹球看作质点
B.研究弹弹球运行轨迹时可将弹弹球看作质点
C.研究这种现象时可将弹弹球看作质点
D.测量弹弹球运动时间时不可将弹弹球看作质点
2.甲、乙两辆汽车在平直公路上运动的o-t图像如图所示,则在0~t。时间内,两车的
A.平均速度相等
B.平均速率相等
C.路程相等
D.平均加速度相等
3.2025年9月3日,在中国抗战胜利80周年阅兵式上展现了尖端的无人作战机。无人机在生产
和生活方面也发挥着重要作用,如图所示,无人机悬停在地面上空为灾民投送物资,投送物资
的质量为,重力加速度为g。在物资下降h高度的过程中(未达到最大速度),下列说法正确
的是
A.物资机械能守恒
B.物资动能增加mgh
C.物资的重力功率逐渐增大
D.物资的重力势能增加mgh
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4.水平放置的转盘上固定一压力传感器,将一质量为m的物块紧挨传感器放置,如图甲所示。
现使转盘绕中心轴转动,转动的角速度ω从0开始逐渐增加,传感器的示数℉随角速度的平
方ω2变化的关系如图乙所示,图中数据已知。已知物块质量分布均匀,重力加速度为g,物块
与转盘之间最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力,下列说法正确的是
力传感器
物块
甲
A.传感器的示数F与ω2成正比
B.O~b过程,物块与转盘之间的摩擦力随ω均匀增大
C.物块中心到转盘中心轴的距离r=一a
mb
D.物块与转盘之间最大静摩擦力fm=a
5.如图所示,在倾角为37°的固定斜面上放置一质量M=2kg的长木板,另一质量m=1kg的滑
块放置在长木板上。已知滑块和长木板之间的动摩擦因数1=0.3,长木板与斜面间的动摩
擦因数2=0.6,滑块和长木板在外力作用下处于静止状态,此时长木板和斜面之间无摩擦力
作用,最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2。
现将外力撤去,则
A.撤去外力后,滑块所受摩擦力方向一定沿斜面向上
B.撤去外力后,滑块所受摩擦力方向一定沿斜面向下
C.未撤去外力时,外力一定仅作用在滑块上
D.未撤去外力时,外力一定仅作用在长木板上
6.如图所示,一小球以v。=2m/s的速度与水平地面发生碰撞,碰撞后的反弹速度v=1m/s,碰
撞前后的速度方向与水平地面的夹角均为0=37°。已知小球的质量m=10g,sin37°=0.6,
cos37°=0.8,碰撞过程忽略重力作用,则
37°℃、了37°
A.小球与地面碰撞过程中,摩擦力的冲量为0
B.小球与地面碰撞过程中,摩擦力的冲量大小为2.4×10-3N·s
C.小球与地面碰撞过程中,地面的支持力的冲量大小为1.8×10-2N·s
D.小球与地面碰撞过程中,地面的支持力的冲量大小为6×10一3N·s
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7.某篮球运动员对着竖直墙壁进行定点投球练习,第一次以速度1斜向上对墙壁抛出,篮球恰
好垂直撞击在墙面上;第二次沿同一方向以速度2抛出,篮球恰好撞击在竖直墙面上与抛出
点等高的位置,则01:v2等于
A.√2
B.√5
C.1.5
D.2
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两
个以上选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.2025年9月9日,我国发射的两颗卫星:遥感四十五号卫星和吉利星座05组卫星,展现了中国
航天雄厚的实力。若两卫星均看作围绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比为k,则
A.两卫星的运行速率之比为√及
B.两卫星的运行速率之比为】
C.两卫星的运行周期之比为k
D.两卫星的运行周期之比为号
9.导演要设计一个演员从正在下落的卷闸门下保持身体伸直与地面平行地滑过卷闸门的场景。
已知卷闸门开始下落时下沿距地面的高度为0.4m,下落速度为2m/min,若演员身高1.8m,
身体伸直之后高度均为0.2m,演员与地面之间的动摩擦因数为0.04,重力加速度g取
10/s2,演员开始滑动时卷闸门开始匀速下落,若要拍摄成功,则演员开始在地面滑行时头距
卷闸门的距离L和速度v可能正确的是
1.8m
0.4m
A.L=3 m,v=2 m/s
B.L=2 m,v=2 m/s
C.L=7m,v=2.5m/s
D.L=7 m,v=3 m/s
10.如图所示,内壁光滑的半圆形凹槽固定在水平面上,一根不可伸长的轻质细绳一端连接位于
凹槽内的小球,另一端连接一重物,重物在水平外力作用下处于静止状态。已知小球和重物
均具有一定质量,不计一切摩擦,小球可看作质点。现将水平外力F缓慢增大,则在小球缓
慢上升的过程中
A.轻绳的拉力逐渐增大
B.轻绳的拉力先增大后减小
C.凹槽对小球的支持力逐渐减小
D.凹槽对小球的支持力先增大后减小
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三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)实验小组设计了如图所示的装置来探究合力一定时加速度与质量的关系。将木板未
带滑轮的一端放置在桌面上,带滑轮的一端用物体垫高,在木板上适当位置上固定光电门1、
2,用一条轻质细绳跨过滑轮分别与小车和钩码连接,实验主要的步骤如下:
光电门2光电门1
钩码
.反复调整木板的倾角,直至轻推小车使得两光电门的遮光时间相同,测量出小车的质
量M1;
b.保持木板倾角不变,撤掉钩码,将小车在遮光条正对光电门1的位置由静止释放,记录下小
车经过光电门2的遮光时间t1;
c.改变小车的质量,并测出改变后小车的质量M2,重新挂上第一步操作中的钩码,重复a、b
步骤,记录下小车经过光电门2的遮光时间t2。
回答下面的问题:
(1)本实验中
(选填“需要”或“不需要”)满足钩码的质量远小于小车的质量。
(2)本实验中
(选填“需要”或“不需要”)测量遮光条的宽度d。
(3)若满足关系式(用上述物理量的符号进行表示),说明在合力一定时,加速度与质
量成反比。
12.(10分)实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律。细线绕过轻质定滑轮,一端连
接钩码,一端连接滑块,且滑块放置在气垫导轨上。激光测距仪的探头固定在钩码的正下方,
激光测距仪每隔T=0.05s记录一次钩码到探头的距离x。某次实验获得的数据如下表所
示,已知当地重力加速度为g。
滑块
连气源
激光测距仪
钩码
探头
57cKC07607767
记录次数
1
2
6
距离
x1
工g
单位:cm
30.2529.9829.7029.5029.1928.9328.68
(1)除了上述数据之外,还需要
(填序号)。
A.用天平测量滑块的质量M
B.用天平测量钩码的质量m
C.用光电门测量滑块的速度v
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(2)若系统机械能守恒,则从第2次到第6次测量过程中,满足的关系式为
(用已知量和测量量的字母表示)。
(3)列举一条本实验误差产生的因素
(4)如果气垫导轨换为水平直木板,利用本实验装置
(选填“能”或“不能”)测量滑块
与平直木板间的动摩擦因数。
13.(8分)如图甲所示,一颗人造地球卫星在α点由圆轨道变轨到椭圆轨道,当其在椭圆轨道上
运动时,其万有引力大小F随时间t变化的关系如图乙所示(图中字母未知)。已知圆轨道半
径为r,不考虑其他天体对卫星的作用力,求:
(1)椭圆轨道半长轴的长度;
(2)卫星在圆轨道上和在椭圆轨道上运动的周期之比。
甲
14.(14分)如图所示,质量分别为M=2kg和m=1kg的1、2两物块用一跨过光滑定滑轮的轻
质细绳连接,两物块静止在光滑水平面上时,细绳恰好伸直,细绳的总长度s=0.6。在水
平面左侧有一与水平面等高的传送带,其右端与水平面平滑连接,传送带两端点之间的距离
L=6.5m,传送带沿顺时针方向以速度⑦=2m/s匀速转动。现给物块1一向左的水平初速
度v。=√35/s,当连接物块1的轻绳与水平面成37夹角时剪断轻绳。认为最大静摩擦力
等于滑动摩擦力,已知物块1与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,
sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计滑轮的大小,物块可看作质点,求:
(1)轻绳断开时,物块2的速度大小
(2)物块1和传送带间因摩擦产生的热量。
W
12
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15.(16分)如图所示,一轻质弹簧两端分别与滑块M、N相接触(均未连接),放置在水平台面的
光滑区域上,台面右侧有一固定的半圆形竖直光滑轨道,底端与台面相切,半径R=0.15m;
台面上O点左侧有一系列相距d=1m的相同滑块,质量均与滑块M的质量相同,O点左侧
台面粗糙,O点距滑块1的距离也为d。现用两滑块将弹簧压缩一定长度,然后同时由静止
释放两滑块,滑块N脱离弹簧后,滑上圆弧轨道,当其经过圆弧轨道最高点时,它对轨道的压
力大小恰好等于其重力,滑块N脱离轨道之后将N取走。已知滑块M、N的质量分别为
3kg和2kg,各滑块与O点左侧台面间的动摩擦因数μ=0.01,滑块M在到达O点之前已
经和弹簧脱离,重力加速度g取10m/s2,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,各滑块均可看
作质点。求:
(1)滑块N经过圆弧轨道最低点时的速度大小;
(2)未释放两滑块时弹簧具有的弹性势能:
(3)若滑块M越过O点之后发生的所有碰撞均为完全非弹性碰撞,求滑块M越过O之后距
O点的最远距离。
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