内容正文:
参考答案
2
3
4
5
>
8
10
C
C
B
C
D
BD
AD
AC
AD
1.答案:C
解析:设轻绳对B的拉力大小为F、B受到的静摩擦力大小为f斜面倾角为0
对A:
→F=mg→轻绳拉力大小F与斜面倾角无关+AB错
mg
0从45°增大到50°◆sin04
对B:
FN
-F+f=2mgsin 0--f=2mgsin 0-F
2mg
2.答案:C
解析:设无人机的速度与水平面的夹角为0,则有tan8
由题图可知,在0~1s时间内,
tano=a!_3
无人机的速度与水平面的夹角不变,则其做直线运动,A错误:在1~2s时间内,
at 4
无人机在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做匀减速直线运动,则其加速度大小
0-3
a=a,
m/s2=3m/s2,C正确;由题图乙可知,在0~2s时间内,无人机一直向上运动,
2-1
因此t=2s时,无人机上升至最高点,BD错误。
3.答案:C
解析:剪断L前,设L,上拉力大小为T,L上拉力大小为T,以甲、乙及弹簧整体为研究对象,由力
的平衡条件可知T,cos60°=2g,T,sin60°=T,解得I=4g,I=2√3g,AB错;前断L,瞬
间,工上拉力突变为0,弹簧弹力不变,甲将做圆周运动,受力分析如图所示。
160°
甲
30°
名F
33
mg
对甲:(mg+Fsin60°=ma甲
乙①N
a甲=5g,C对
Tmg对乙:mg=F弹→az=0,D错
4.答案:B
解析:设高分十一号05星的轨道高度为h,地球对其的万有引力提供向心力,有
GMm
(R+h)2
m(R+h)
T,对地球表面附近的物体,地球对其的万有引力近似等于物体重力,有
GMm
=mg,联立可得h=
R,B正确。
R2
4π2
5.答案:C
解析:变压器不改变交变电流的周期和频率,所以c、1端输出电流的周期为7-2n=
s,频率为
050
广50Hz,A错误;根据理想变压器的变压起律
丛-及,可得原线圈两端电压的有效值
U,n
U=200V,又a、b间交流电压有效值为Ub=220V,则有U=Ub-I,R,解得原线圈中的电
流1=0.5A,B错误:根据==1
,解得副线圈中的电流I,=5A,C正确:R,两端的电压
12h10
为U2=I,R=9V,故c、d间的输出电压为Ua=U2-U2=11V,c、d间的输出功率为
P=UI2=55W,D错误。
6.答案:D
解析:图()中可把平抛运动分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀加速直线运动,影子的
运动是水平方向的运动,故其做匀速直线运动,A错误;图(b)中可把平抛运动分解为垂直于光线的
匀加速直线运动和平行于光线的匀变速直线运动,时间间隔相等时,垂直光方向位移间隔越来越大,
对应到水平面上影子的间隔也越来越大,所以影子做加速运动,BC错误:图(c)中可把运动分解为
平行于光线的匀加速直线运动和垂直于光线的匀变速直线运动,当石子在空中的速度与光线平行时,
影子的位置与影子初始位置间的距离最大,若此时石子还未落地,此后影子向左运动,做往返运动,
D正确。
7.答案:BD
解析:打开隔板,气体向真空中自发膨胀不对外做功,即W=0,由于所用容器绝热,则Q=0,根
据热力学第一定律可知△U=Q+W=0,即气体内能变化量为0,气体温度T不变,AC错:气体发
生等温变化,由玻意耳定律可知pV=C(C为常量),V增大,则卫减小,B对:气体自发扩散,无
序度变大,D对。
8.答案:AD
解析:A.小球在A点时,把
h®d
2
分别沿着绳和垂直绳分解,沿着绳子方向的分速度为
21
,=%cos37°=5V8L
由关联速度可知,此时物块的速度等于沿绳方向的速度,则有
故A正确;
B同理,小球运动到B点时,把小球的速度分别沿着绳和垂直绳分解,因为绳子与细杆垂直,即绳子
与小球的速度垂直,则绳速为0,物块的速度为零,是最小值,故B错误:
C小球从A到B,重力势能的增加量为
Eo =mgLsin370=3mgL
5
物块下落的高度为
L
h=-
cos370
-Ltan37°=
2
重力势能的减小量为
En=mgh-mgL
则系统总重力势能的增加量为
Ab=E-En:=igL
10
故C错误;
D.当小球运动到B点时,物块的速度大小为0,设小球的速度大小为,令初始时系统重力势能为零,
由系统的机械能守恒定律可得
△区+心2=mg+m
1
1
2
2
2
综合解得
v=Vigl
10
故D正确。
故选AD。
9.答案:AC
解析:A.分析电路可知,当开关S闭合,滑动变阻器与定值电阻R串联后接在电源两端:将滑动变阻
器的滑片向上滑动,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路总电阻变大,电路电流减小,理想电流表
A示数减小;理想电压表V,测量定值电阻R,两端的电压,据欧姆定律可得U,=R电路电流减小,则
U,变小,即理想电压表V,示数减小:而理想电压表V,测量电源的路端电压,据闭合电路欧姆定律可
得U,=E-r电路电流减小,电源内阻上分得的电压变小,电源路端电压增大,理想电压表V,的示
数增大,故A正确B理想电压表V,测量滑动变阻器两端的电压,据闭合电路欧姆定律可得
U,=E-I(R+r)电路电流减小,则U,增大;理想电压表V测量定值电阻R两端的电压,据欧姆
定律可得U,=IR理想电压表V,测量电源的路端电压,据闭合电路欧姆定律可得U,=E-Ir故
△=(R+),1
LR背r议△UEAC+AU,放B错误:C根据C
△
△I
可知电容器
U.
的电荷量Q增大,电容器充电,所以定值电阻R,中有从b流向a的瞬间电流,又E=凸,E增大,
d
向上的电场力增大,则带电液滴将向上运动,故C正确:D,电源效率
I2R外
R外=1
刃=F(R+R+r1
一滑动变阻器接入电路的电阻变大,外电路总电阻变大,电源效率
「R
变大,故D错误。故选AC。
10.答案:AD
解析:小球从初始位置到第一次到达最低点的过程,设滑块在水平轨道上向右移动的距离为x,运动
时间为,由于小球和滑块组成的系统水平方向不受外力,则该系统水平方向动量守恒,则有
m乙-x=M,解得x=0.30m,A正确;设小球第一次到达最低点时的速度大小为Y,此时滑块
m
的速度大小为Y,,则水平方向由动量守恒定律可得y=%,,小球从初始位置到第一次到达最低点
的过程,由系统机械能守恒得mgL+】=)m心+,,设小球相对于初始位置可以上升的最
2
大高度为h,对小球从初始位置至上升到最大高度的过程,由系统机械能守恒得二=gh,解得
h=0.45,C错误;小球从初始位置到第一次到达最大高度的过程,设滑块向右移动的距离为y,
则由几何关系可知该过程小球相对于滑块移动的水平距离为5=L+√乃-2=1.35m,根据系统水
平方向动量守恒得m=M士解得y=0,54m,D正确。
11.答案:(1)d(2)kM+3m)d
一1
mgh
解析:(1)由题意可得,遮光片遮光时滑块A的速度v=d
(2)对系统根据牛顿第二定律得(M+m)g-u(M+6m-mm)g=(2M+6m)a,而
=2ah,
解得1-1+Wmgn+M-M-6m)8h,所以k=1+四)me
F(M+3m)d
,解得
(M+3m)d2
(M+3m)d2
k(M+3m)d
一1,可知1与n成正比,故选n为横轴作图。
mgh
12.答案:(2)黑(3)0.50(4)20(5)100
解析:(2)根据图甲可知欧姆表的b表笔与毫安表的正接线柱相连,对于毫安表电流是从正接线柱流
入,负接线柱流出,则可知对于欧姆表电流是从b表笔流出,α表笔流入,依据“红进黑出原则,可
知b表笔为黑表笔。
(3)毫安表分度值为0.02mA,读数为0.50mA。
(4)由读数知欧姆表满偏电流为7.5mA,根据欧姆定律有
E=2009
则
R2=20×102
故正中央刻度应标记的数值为20。
(5)由图乙可知,欧姆表内的电源电动势为E=1.5V,欧姆表内阻和毫安表内阻之和为
r=Ro+RA
根据闭合电路欧姆定律得
U=E-I
结合U一I图像可知
△U1.5-1.35
r=
2=3002
△10.5×103
则毫安表的内阻
RA=1002
13.答案:(1)2
(2)
解析:(1)设篮球的体积为V。,给甲球缓慢充气,由玻意耳定律有3P。。=P('。+V),解得
V=2V。,即注入空气的质量为2m。。
(2)由理想气体状态方程有,2亚_2业,解得=
To T
3,则△U=aAT=丸
20
Q=0,由热力学第一定律有△U=W+Q,解得m=%1,
20
14.答案:(1)6m/s(2)0.8m(3)0.N
解析:(1)由动能定理有
u(mg+gE)d=0-
2m
解得v。=6m/s
(2)设滑块到达Q点时的速度大小为V。,由牛顿第二定律得
mg+9农=
R
解得ye=2V3m/s
滑块过Q点后做类平抛运动,有
2R号ar,其中a=坚+g延
m
x=Vot
解得x=0.8m
(3)设滑块到达P点时的速度大小为Vp,由动能定理有
21
-(mg+qE)R-
在P点时,由牛顿第二定律有
P=m
R
解得F'=0.9N
由牛顿第三定律得,滑块通过P点时对轨道的压力大小
F=F'=0.9N
15.答案:(1)5,:0(2)(3)
25v
18gsimθ
解析:(1)取物块的初速度方向为正方向,设弹簧解除锁定的瞬间a、b获得的速度分别为%、2,
分别为Y、V2,由动量守恒定律和机械能守恒定律得
5w。=Y+4Y2
2
5m+10m=7mw+
2
.4nw
2
解得
y=5,v2=0
则弹簧解除锁定后a、b的速度大小分别为5y。、0。
(2)由于b与斜面的动摩擦因数u=tanB,所以b与斜面的最大摩擦力等于重力沿斜面向下的分
力,又因为弹簧解除锁定后b的速度为零,则b保持静止,第一次碰撞发生在原位置处,α与斜面无
摩擦,则碰撞前a的速度大小为y,方向沿斜面向上,设第一次碰撞后,a、b的速度分别为v1
V1,由动量守恒定律和机械能守恒定律得
-mv mval 4mvbl
1
1
解得
Va1=3’V1=-2y。
b沿斜面向上运动的过程中,由牛顿第二定律得
-4mgsine-u.4mg cos=4md
解得
a =-2gsine
第一次碰后b沿斜面向上运动的最大距离为
0-场
X1=
2d
故上升的高度为
么=1sin6=5
8
(3)由题意,a、b距离挡板足够远,则α每次碰撞挡板返回后b已经静止在斜面上,第二次碰撞
后,设、b的速度分别为V2、y2,由动量守恒定律和能量守恒定律有
-mva=mva2 +4mvs2
121
1
,2二I"a21"477Vh2
2
2
解得
3
2
Va2
由于每次都是运动的α碰撞静止的b,则由动量守恒定律和能量守恒定律有
-MVan =mVa()+4m(1)
mw+
1
.4wa0
解得
3
2
Van-5a’ya0=-
=vm(n=1,2,3)
5
总有a的速度大于b的速度,故会一直碰撞下去,直到a、b最终接触瞬间a的速度为零,设b最终沿
斜面向上运动的最大距离为x,此时a、b速度均为零,其运动图示如图所示
最终y=y=0
an
第2次撞后V2
…☐
y王卡
第1次撞后」
7777777777777777777
由能量守恒定律得
1
.5mv2 +10mv2 =5mgsin0.x+u.4mg cos 0.x
2
解得
25v6
x=-
18g sine临澧一中2026届高三第三次阶段性考试试卷
物
理
时量75分钟满分100分
一、单选题(本题共6小题,每题4分,共24分。每小题只有一项符合题目要求)
1.如图,物体A、B质量分别为m和2m,用轻绳连接后跨过轻质滑轮。将斜面倾角
由45°缓慢增大到50°的过程中,B始终静止在斜面上,则该过程中()
B
A
450
A.轻绳对B的拉力增大
B.轻绳对B的拉力减小
C.B受到的静摩擦力增大
D.B受到的静摩擦力减小
2.杭州亚运会时,有许多无人机在空中拍摄运动会入场式表演。某无人机从地面起飞
上升并向前追踪拍摄的过程中,其水平向前的速度y,和竖直向上的速度y,与飞行时间
t的关系图线分别如图甲、图乙所示。则该无人机()
v/(m's)
↑v/(ms)
t/s 0
2
内
图甲
图乙
A.在0~1s时间内做曲线运动
B.在t=1s时上升至最高点
C.在1~2s时间内的加速度大小为3m/s2
D.在t=2s时回到地面
3.如图,质量均为的两个相同小球甲和乙用轻弹簧连接,并用轻绳L、L,固定,处
于静止状态,L水平,L,与竖直方向的夹角为60°,重力加速度大小为g。则()
609
A.L的拉力大小为V3g
B.L,的拉力大小为3g
C.若剪断L,该瞬间小球甲的加速度大小为√3g
D若剪断L,该瞬间小球乙的加速度大小为g
4.2024年7月19日,我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将高
分十一号05星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。若高分十
一号05星运行周期为T,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,该卫星可视为绕
地球做匀速圆周运动,则该卫星的轨道高度为()
8RT2
-R
B.
gR2T2
gR'T2
A
-R
-R
D.3
gR'T2
4π
4n2
4π
4元2
5.随着科技日益进步,快速充电逐渐成为智能手机的标配。用充电器给智能手机充电
时,需要先通过降压变压器降压,再通过整流器将交流电转变为直流电。某品牌手机
充电器中的变压电路结构示意图如图所示,已知理想变压器的原、副线圈匝数比
h:h=10:1,原线圈回路中电阻R=402,副线圈回路中电阻R,=1.82,当a、b间
接u=220√2sinl00mt(V)的交流电,c、d间接手机时,变压器副线圈两端的电压有效
值为20V。则()
R
ao
R.
od
A.c、d间输出电流的频率为5Hz
B.原线圈中的电流为0.05A
C.副线圈回路中的电流为5A
D.c、d间的输出功率为11W
6.将小石子以不同初速度水平抛出,观察石子下落过程中水平地面上石子影子的运
动。太阳光可视为平行光线,光线均平行于平抛轨迹所在的竖直面。图(a)中光线竖
直向下,图(b)、(c)中光线斜向下。不计空气阻力,则()
↓十十十
777777777777777
图(a)
图b)
图(c)
A.图(a)中影子可能加速运动
B.图(b)中影子可能先加速后减速
C.图(b)中影子可能匀速运动
D.图(c)中影子可能做往返运动
二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题目要
求,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错或不选得0分)
7.如图,用绝热材料制成的密闭容器被隔板K分成I、Ⅱ两部分,一定量的某理想
气体处于I中,Ⅱ内为真空。抽取隔板K,气体进入Ⅱ中,最终整个容器均匀地分布
了这种气体。则此过程,该气体系统()
K
A.对外做功,体积膨胀
B.对外不做功,最终压强减小
C内能减少,最终温度降低
D.无序度变大
8.如图,光滑的细杆固定放置,与水平方向的夹角为37°,质量均为m的小球与物块
通过轻质细线连接,细线跨过天花板上的两个轻质定滑轮。小球套在细杆上从某处由
静止开始上滑,细线一直处于伸直状态,当小球运动到A点时,速度沿着杆斜向上大
小为=,
细线与细杆之间的夹角为37°,当小球运动到B点时,细线与细杆垂
直。已知A、B两点之间的距离为L,重力加速度大小为g,小球与物块(均视为质
点)总布同一-竖直平而内运动,m37-,e37-手,下列说法正确的是()
wwwuwuau
37ò
A当小球在A点时,物块的速度大小为N4
B.当小球运动到B点时,物块的速度达到最大值
C.小球从A点运动到B点,系统总重力势能的增加量为2gL
D.当小球运动到B点时,速度的大小为√21g之
10
9.在如图所示的电路中,电源电动势E、内阻r恒定,R、R,是定值电阻。闭合开关
S,平行板电容器两板间有一带电液滴刚好处于静止状态。将滑动变阻器R,的滑片向
上滑动,理想电压表V,、V,、V,的示数变化量的绝对值为△U,、△U,、△U,电流表
A是理想电流表。下列说法正确的是()
A.电流表A示数变小,电压表V,的示数变大
B.△U2=△U1+△U3
C.定值电阻R,中有从b流向α的瞬间电流,带电液滴将向上运动
D.电源效率减小
10.如图,质量为M=0.3kg的滑块套在水平固定的光滑轨道上,质量为m=0.2kg的
小球(可视为质点)通过长为L=0.75m的轻杆与滑块上的光滑轴O连接,可绕O点
在竖直平面内自由转动。初始时滑块静止,轻杆处于水平状态。小球以v。=3s、竖
直向下的初速度开始运动,重力加速度g取10m/s2,则()
0.75m
0
A.小球从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块向右移动了0.30m
B.小球第一次到达最低点时,滑块的速度大小为2s
C.小球相对于初始位置可以上升的最大高度为0.27m
D.小球从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块向右的位移为0.54m
三、实验题(共16分)
11(6分)·某研究性学习小组设计了如图所示装置来测量滑块B与水平桌面间的动
摩擦因数u。己知滑块AB的质量均为M,用绕过光滑定滑轮的轻绳连接、滑块A上
装有质量不计的遮光片,另有6个质量均为的槽码,开始位于滑块B上,整体装置
处于静止状态。竖直标尺下端固定有光电门。
码
光电门
(1)先记下遮光片在标尺上对准的位置,再将滑块B上面的槽码移一个放在滑块A
上面。由静止释放滑块A,记录遮光片通过光电门的遮光时间为,若遮光片的宽度为
d,则遮光片挡光时滑块A的速度为v=
(2)继续将滑块B上面的槽码移动到滑块A上面。每移动一个槽码,就由静止释放
滑块A,保持每次滑块下落的位置不变,重复(1)实验多次,测得多个对应的遮光片
遮光时间t,分别对应滑块A上的槽码个数=2,3,4,5,6时的情况。通过标尺测出滑块
A释放时遮光片离光电门的距离h,取当地重力加速度大小为g,为了能直观地研究实
验规律,
以】为纵轴,以
(选填*n”或1)为横轴作图,作出图象的斜率
n
为,则滑块B与水平桌面间的动摩擦因数=」
(用已知量和已经测出的量的字
母表示)。
12(10分)·某学习小组为了测量一毫安表的内阻R,同时恢复一只表盘刻度线清晰
完整,但刻度值已模糊不清的欧姆表的中央刻度值请完善下列实验步骤:
U八V
1.5
1.4
毫安表
1.3
伏特表。
1.
欧姆表
1.o
//mA
00.10.20.30.40.50.6
甲
(1)机械调零后,将欧姆表选择开关拨至×102挡,完成欧姆调零。
(2)连接好的实验电路(如图甲所示),图中五为
(填红或黑)表笔。
(3)调节滑动变阻器的阻值,记录多组电流表和电压表的读数,把数据绘制成如图乙
所示的U-I图像某次操作中毫安表的指针偏转如图丙所示,毫安表示数为
mA,
此时欧姆表的指针偏角达到其满偏的
15
0.2
0.4
6'II/
0.6
mA
丙
(4)断开开关,取下表盘,欧姆表正中央刻度应标记的数值为
(5)毫安表的内阻为
2(保留三位有效数字)。
四、计算题(本题共3小题,其中第13题10分,第14题14分,第15题16分,
共40分)
13(10分)·两只完全相同的篮球甲、乙内空气的质量均为m。,压强均为p。,温度
均为T。现用打气筒给两球充气(如图所示)。假设充气前、后篮球的体积不变,将
球内气体视为理想气体。
(1)给甲球缓慢充气至球内压强为3。,该过程可视为温度不变,求注入空气的质量
(2)给乙球迅速充入与球内压强、温度、体积相同的空气后,球内压强变为2.1p。,
求充气过程中打气筒对气体做的功。已知气体内能U与温度的关系为U=oT,为正
常数,该充气过程可视为绝热过程。
14(14分)·如图所示,在电场强度大小E=2×103V/m竖直向上的匀强电场中,有
一光滑半圆形绝缘轨道OPW与一水平绝缘轨道MW在N点相切,半圆形轨道平面与电
场线平行,其半径R=40c,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点。一电荷
量q=1×104C,质量m=10g带负电的滑块(视为质点)与水平轨道间的动摩擦因数
u=0.2,位于N点右侧d=3m的M处,取重力加速度大小g=10m/s2.不计空气阻
力。
E
M
(1)若滑块刚好能到N处,求其初速度大小v。;
(2)若滑块恰能运动到半圆轨道的最高点Q,求其在水平轨道上的落点到N点的距离
x;
(3)求满足(2)条件的滑块通过P点时对轨道的压力大小F。
15(16分)·如图所示,倾角为0的固定斜面的底端安装一个弹性挡板P,质量分别
为和4m的物块a、b置于斜面上,二者初始位置距离挡板足够远,物块a与斜面间
无摩擦,物块b与斜面间的动摩擦因数为4=tn日。两物块间夹有一个劲度系数很大
且处于压缩状态的轻质极短弹簧,弹簧被锁定,锁定时弹簧的弹性势能为10记。现
给两物块一大小为y。、方向沿斜面向下的初速度的同时,解除弹簧锁定,弹簧瞬间完
全释放弹性势能,并立即拿走弹簧。物块α与b、α与挡板P之间的碰撞均为弹性碰
撞,重力加速度为g(弹簧长度可以忽略不计)。求:
vo/
i7iimnnnnniin
(1)弹簧解除锁定后瞬间a、b的速度大小:
(2)拿走弹簧后,α与b第一次碰撞后b上升的高度:
(3)b被第一次碰撞后到最终能沿斜面向上运动的最大距离。