内容正文:
2025一2026学年度上学期高三年级期中考试物理学科试题
3.如图甲所示,一小物块在水平向右的推力F作用下从A点由静止开始向右做直线运
动,力F的大小随时间变化的规律如图乙所示.物块的质量m=1kg,与台面间的动摩
本试卷共8页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
擦因数4=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s,物块在1=
注意事项:
1.5s时刻的速度大小为
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在
A.0.9 m/s
N
答题卡上的指定位置.
B号ms
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂
黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效,
C.m/s
0.5
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷,草
D.2 m/s
甲
乙
稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.如图甲所示,原长为0.3m的轻质弹资下端周定在倾角0=30°的光滑斜面的底部,上端
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
连接一小球,小球始终受到沿斜面向下、大小为F=】N的恒定拉力作用。现将小球从
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
弹簧的原长位置由静止释放,小球的加速度大小a与弹簧长度x的关系如图乙所示。
一项是符合题目要求的。
已知重力加速度g=10m/s,下列说法正确的是
A.小球的质量为2kg
fa/(m's-2)
1.钢球由静止开始做自由落体运动,不计空气阻力,落地时的速度大小为40m/s,重力加
速度g=10m/s,下列说法正确的是
B.弹簧的劲度系数为40N/m
C.弹簧弹力的最大值为5N
A.它下落的前一半时间与后一半时间的位移之比为1:2
B.它在前2秒内的平均速度大小为20m/s
D.小球速度的最大值为压
m/s
0203
C.它在最后1秒内下落的高度为35m
5.2025年10月19日(央广网)消息,由陈冬.陈中瑞和王杰组成的神二十乘组在轨已经
D.它下落的最后1秒内的平均速度大小为25m/s
170余天,“太空出差之旅”渐人尾声,他们将在轨迎接神舟二十一号航天员乘组的到访,
2.太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好运行到某
并完成在轨交接。航天员所在的中国空间站“天宫”,它运行在距地面高度约为450km
地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”当某
的圆轨道上。我国在1970年成功发射第一颗人造卫星一“东方红一号”卫星现在依
地内行星恰好运行到地球和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为
然运行在近地点距地面4】km、远地点距地面2368km的椭圆轨道上。关于“天宫”空
“行星凌日”。已知各行星绕太阳运动的周期如下表所示。
下列说法正确的是
间站与“东方红一号”卫星,下列说法正确的是
行星
水星
金星
地球
火星
木星
土是
天王星海王星
周期/年
0.21
0.6
.1.0
1.9
12
29
84
165
A.可以发生天王星凌日现象
B.各行星中火星相邻两次冲日现象的时间间隔最短
A.地球位于“东方红一号”椭圆轨道的中心
C,水星绕太阳运行的轨道半径约为地球绕太阳运行的轨道半径的】
B.“东方红一号”位于远地点时的加速度大于“天宫”空间站的加速度
C.“东方红一号”和“天宫”空间站与地球球心的连线在相等的时间内扫过的面积相等,
D.木星大约每隔13个月出现一次冲日现象
即△S标=△S天
D.“东方红一号”的运行周期大于“天宫”空间站的运行周期
物理试题第1页(共8页)
物理试题第2页(共8页】
6.如图所示,轻绳1下方悬挂着匣子C,匣内用轻绳2悬挂着A球,在A的下方用轻弹簧
10.如图所示,光滑水平而AB与竖直面内的光滑半圆形轨道在B点平滑相接,轨道半径
悬挂着B球。已知A、B、C三个物体的质量均为2m,均处于静止状态,重力加速度为
为R。一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得
g。在轻绳1被烧断后的瞬间,下列说法正确的是
某一向右速度后脱离弹簧,它经过B点之后沿半圆形轨道运动,重力加速度为g。下
A.A,C的加速度大小均为g
列说法正确的是
C
B.B,C的加速度大小均为2g
C.A的加速度大小为1.5g
Λ.只有当弹资最初储存的弹性势能E,≥号mgR时.
R
0
D.轻绳2上的拉力大小为1.5mg
物体在轨道上运动的过程中才始终不脱离轨道
7.如图所示是一张机器人在罚球线上进行投篮时的频闪照片,照片记录了篮球在空中飞
B.若半圆形轨道的半径大小R可调,则物体通过C点
w凸
行并斜向下穿过篮筐中心的过程。已知篮球的质量为0.5kg,抛出点离篮筐中心的水
做平抛运动的落地点距B点的最远距离为4R
平距离为4.5m,竖直距离为0.5m,篮球穿过篮筐中心时,速度方向与水平面的夹角为
45°,重力加速度g=10m/s,不计空气阻力.该过程中.下列说法正确的是
C.若物体经过B点时的速度=√3g承,则物体脱离轨道时距离水平面AB的高度为R
A篮球抛出时,初速度的水平分速度大小为5.5m/s
D.若半圆形轨道粗糙,物体经过B点时的速度口a=√6gR,且恰好能到C点,则物体
B篮球抛出时,重力的瞬时功率为一27.5W
C.篮球在空中运动的时间为2s
从B点运动到C点的过程中克服摩擦力做的功为mgR
D.篮球抛出时初速度与水平面夹角的正切值为号
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
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,有多
11.(8分)
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。
某同学采用打点计时器,铁架台、夹子、重物等器材做~验证机械能守恒定律”实验,
8.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与
单位:cm
杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状
纸带
9…
态,设杆与水平面间的夹角为0.下列说法正确的是
15.88
19.60
A.当m一定时,0越小,滑块对水平面的
23.72
压力越大
2822
33.12
B.当m一定时,0越大,轻杆受力越小
夹子
C.当0一定时,M越大,滑块与水平面间
一重物
7777777777777777777777777777777777
U
的摩擦力越大
(1)该同学装配的实验器材如图甲所示,其中的缺点是
D.当0一定时,m越大,滑块与水平面间的摩擦力越大
(2)该同学按正确的操作规程做实验得到一条如图乙所示的纸带,纸带
(填
9.质量为21的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图所示(未按比例作图),
从4时刻起牵引力的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为2000N,图中
“左"或“右”)端连接重物:纸带上A、B、C、D、E为从合适位置开始选取的五个连续点。已
功=10m/s,4=5s.2=55s.则下列说法正确的是
知打点计时器所接电源的频率为50Hz,则打点计时器打B点时重物的速度大小为
A0~4时间内,汽车的牵引力大小为6000N
m/s(结果保留三位有效数字),
B.41~:时间内,汽车牵引力的功率为60kW
(3)已知实验中选用重物的质量m=0.20kg,当地的重力加速度g=9.8m/s.取图
C.汽车运动的最大速度为20m/s
中BD段米验证机械能守恒定律:从打B点到打D点,重物重力势能的减少量△E,=
D.0~2时间内,汽车的位移为1125m
J,动能的增加量△E=
J。(结果均保留三位有效数字)
物理试题第3页(共8页)
物理试题第4页(共8页)
12.(8分)
13.(12分)
某实验小组采用如图甲所示装置探究平抛运动的特点。
如图所示为四旋现无人机,它是一种能够垂直起降的小型湿控飞行器,目前正得到越
硬板
白纸
0
10.0020.0030.00xcm
来越广泛的应用。一架质量为m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F
7.75
36N,运动过程中所受空气阻力大小恒定,=0时刻无人机在地面上从静止开始,以最大
18.00
升力竖直向上起飞,在1=5s时离地面的高度为50m(重力加速度g=10m/5).
(1)求运动过程中所受空气阻力大小:
(2)假设由于动力系统故膝,悬停的无人机突然失去升力而坠落,无人机坠落地面时
的速度为30m/s,求无人机悬停时距地面高度:
甲
(1)实验时将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上,钢球沿斜槽轨道PQ滑
(3)假设在第(2)问中的无人机坠落过程中,在证控设备的干预下,动力系统重新启动
下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动
提供向上的最大升力。为保证无人机到达地面时速度恰好为零,求无人机从开始下落到
挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点,实验时,下列操作正确的是
恢复升力的最长时间。(结果可用根式表示)
(填正确答案标号)。
A.每次释放钢球,必须从同一固定点由静止释放
B.斜槽必须光滑且末端的切线必须水平
C.上下移动挡板时应等间距移动
D.为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系,取平抛运动的起
始点为坐标原点,该点相对斜槽末端的高度等于小球半径
(2)某同学忘记了记录抛出点,从记录的轨迹中选取了O、A、B、C四点,以O点为原
点建立坐标系,相关数据如图乙所示,重力加速度g=10m/s2。则小球平抛的初速度大小
为
m/s.
(3)由图乙数据,可以计算出小球抛出点的坐标为
物理试题第5页(共8页】
物理试题第6页(共8页)
14.(12分)
15.(14分)
如图所示,光滑的圆锥体固定在水平地面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的
如图所示,半径为R=1m的光滑圆弧轨道OBC固定在竖直平面内,O为圆心,B点
夹角为6=37°。质量为M=3kg的物块A静置在粗糙平台上,平台右端固定一光滑定滑
与光滑水平面AB相切.C点与倾斜轨道CD相切,∠BOC=0=37°.质量为m=1kg的
轮O,定滑轮恰好位于圆锥体顶点的正上方,通过跨过定滑轮的细线将物块与小球B连接
滑块置于水平面AB上,用长为R的细线系在O点的小球P自由悬垂时恰好与滑块、水
起来,定滑轮与物块间的细线水平,定滑轮与小球间的细线与圆锥体表面平行。已知小球
平面AB接触。现将小球移动到O点右上方使拉紧的细线与水平方向成a=30°角,由静
的质量m=1kg,定滑轮与小球间的细线长为L=0.5m,物块与平台间的动摩擦因数μ=
止释放小球,运动到O点正下方时与滑块发生弹性碰撞,碰后滑块经过圆弧BC后沿倾斜
0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块与小球均可视为质点。小球绕圆锥体的轴线在
轨道CD上滑,离开D点后做斜抛运动,运动到最高点时恰好落到静止在平台EF上的长
水平而内做匀速圆周运动,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6.cos37°=0.8.
木板Q的左端。已知小球的质量为4kg,木板的质量为1kg,倾斜轨道CD的长度1=
(1)求小球恰好飞离圆锥体时转动的角速度大小:
2.5m,滑块与倾斜轨道CD间的动摩擦因数41=0.125,滑块与木板间的动摩擦因数出=
(2)小球以角速度u=√I可rd/s转动时,求小球受到圆锥体的支持力大小F以及细
0.2,木板与平台EF间的动摩擦因数4,=0.075,最后滑块恰好停在木板右端,木板厚度
线的拉力大小F,:
不计,滑块视为质点,重力加速度g=10m/s,sin37=0.6,cos37=0.8,求:
(3)若物块保持静止,求小球做圆周运动的最大角速度w·
(1)小球与滑块碰前细线的弹力大小T:
(2)D、E两点间的水平距离d:
(3)木板的长度L。