内容正文:
绝密★启用前
贵州省责阳第六中学2025-2026学年度高三11月月考物理
考试时间:75分钟;命题人:杨李熙
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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,写在试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.如图是一名同学在校运会时进行“急行跳远”项目时的示意图,忽略空气阻力,关于该过程下列说法正
确的是()
助跑
起跳
腾空
落地
急行跳远动作
A.该同学起跳时的速度越大,惯性越大,跳得越远
B.落地时,该同学受到地面的支持力大于该同学对地面的压力
C.该同学在空中时速度不断改变,说明力是改变物体运动状态的原因
D.该同学从左向右助跑的过程中,地面受到来自于鞋底的摩擦力方向水平向右
2.如图所示,轧钢厂的热轧机上安装有射线测厚仪,测厚仪使用的放射性同位素为镅(酷1Am),其衰变方
程为1Am→Np+He+Y,则()
放大器
厚度控制装置
探测器上
塑料板
或金属板
放射性
同位素
第1页,共8页
A.衰变方程中的X等于227
B.酷Am比Np的比结合能大
C.He射线的电离能力比y射线弱
D.Wp可以自发地发射出射线
3.断电后,风扇慢慢停下过程中,关于图中扇叶上A、B两点的运动情况,下列说法正确的是()
A.A、B两,点的线速度始终相同
B.A、B两,点的转速不相同
C.A,点的加速度始终指向圆心
D.A、B两,点的向心加速度比值保持不变
4.如图,竖直固定圆环的最低点A与环上不等高的B、C两点之间固定有光滑的直轨道,可视为质点的甲、
乙两小球分别沿两轨道由静止从B、C运动到A,点,到最低点时两球重力做功的功率相同,则两小球()
甲
B
A
A.质量相同
B.运动过程中加速度大小相同
C.到最低点时动能相同
D.到最低点时动量大小相同
5.热气球旅游项目是一种结合低空飞行与观光体验的特色旅游活动。通过调整热气球的升力大小,让热气
球从地面由静止开始在竖直方向上先匀加速上升再匀速上升,不考虑气体燃烧带来的质量变化,设热气球
在空中上升阶段其动能为Ek,重力势能为Ep,机械能为E,上升时间为t,上升高度为H,选地面为势能
零,点,不计空气阻力。下列描述相关物理量关系的图像一定错误的是()
第2页,共8页
H
6.如图所示,电源的电动势为E,内电阻为T,R1、R2和R3为定值电阻,Rp为滑动变阻器,电表均为理想
电表。闭合开关,U1、U2、I分别表示电压表V1、V2和电流表A的示数,当滑动变阻器的滑片向上移动时,
下列说法正确的是()
R
E
A
A.A示数增大,V1、V2示数均减小
B.变大,华变小
C.01变小,警1变小
0.兴>0
7.如图所示,平行金属板P,Q间存在匀强电场(不考虑边界效应),间距为2d,板长为4d。t=0时刻从上
板左边缘C处水平向右射入质量为、电荷量为q的粒子,在两板正中间右侧的D点同时水平向左射入质量
也为、不带电的粒子。两粒子射入电场时的初始动能均为Ek,相遇时做完全非弹性碰撞,碰撞时间极
短。不计重力,碰撞过程电荷量保持不变,则()
0
第3页,共8页
A.两粒子发生碰撞的时刻t=d严
B电场强废E=最
C.碰撞损失的能量为AW=2E
D.粒子到达Q板时的动能E女'=
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图(甲)所示,物体原来静止在水平地面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物
体先静止后又做变加速运动,其加速度α随外力F变化的图像如图(乙)所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力
相等,重力加速度g取10m/s2。根据题目提供的信息,下列判断正确的是()
◆al/m·s2
0.5
777777777777777777777
7
14 F/N
(甲)
(乙)
A.物体的质量m=2kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.3
C.物体与水平面的最大静摩擦力fmax=6N
D.在F为10N时,物体的加速度a=2.5m/s2
9.下列说法正确的是()
固定电极
声音
振动膜片
输出信号
甲
丙
A.图甲,小磁铁在两根空心铝管(其中一根有条裂缝)中同时从下端口出来
B.图乙,一滴水滴在洁净的玻璃板上和涂了蜡的玻璃板上,其中右图显示玻璃板上涂了蜡的
C.图丙,无声音时,电阻R两端的电压为零
D.图丁,电影院提供的观看立体电影的眼镜应用的是光干涉原理
10.如图甲所示,一质量为M的长木板A置于光滑的水平面上,其右端放有一质量为m可视为质点的小物体
B。现将一水平向右的拉力作用于长木板A上,使长木板由静止开始运动,在运动过程中长木板A和小物体
B的加速度a4、aB随时间变化的图像分别如图乙、丙所示。已知t2时刻,小物体没有滑离长木板,重力加
第4页,共8页
速度为g。则
aB
a
B
a3
A
0
t1
t2
甲
7
丙
A.A、B间的动摩擦因数为飞
B.0~t2时间内,拉力随时间一直均匀增大
C.0~t1时间内,拉力对长木板做的功m+0野
2
D.0~t2时间内,因摩擦产生的热量ma22-t)
三、实验题:本大题共2小题,共18分。
11.为探究平抛运动规律,物理研究小组首先在地面上平铺一个带有插槽的木板(例如一些立体书架中就含
有插槽),其上等间隔地分布着平行的插槽。如图甲所示,A板上的PP。'、PP1'、P2P2'…均为插槽。
其次,将覆盖复写纸的方格平整地铺在硬纸板B上,实验时依次将B板插入插槽中,而后让小球从斜轨上静
止释放,则小球在飞出后将与B板碰撞,即可获取一个点迹。将B板插入不同插槽,即可获取多个点迹。
a
b
P
P:/P
Po P P2 P3 P4 Ps
甲
(1)下列说法正确的是;
A.实验时斜轨应确保光滑
B.斜轨末端需要水平
C每次都让小球从斜轨上同一位置由静止释放
(2)如图乙,实验中小球在方格纸上依次打下的a、b、c,d分别对应B板在PP。'、PP1'、P2P2',
P3P3时的点迹,已知方格纸的每小方格的边长为L,当地重力加速度大小为g,相邻插槽间距为d,则小
第5页,共8页
球在空中运动水平距离d时所用的时间T=(用g、L表示);小球平抛的初速度v0=(用
d、g、L表示)。
12.某同学要测量一定值电阻的阻值,可选用的器材如下:
待测电阻Rx:阻值约602
电源E:电动势为3V
电流表A1:量程为150mA,内阻R41约22
电流表A2:量程为100mA,内阻R42为12
定值电阻R0:阻值为302
滑动变阻器R1:最大阻值为202
滑动变阻器R2:最大阻值为10002
开关S一个,导线若干
①。
R。
要求尽可能准确地测量该电阻的阻值,并且数据范围尽量大。
(1)滑动变阻器应选(选填“R1”或“R2”);
(2)请在虚线框内补充测量电阻Rx的实验电路图(用题目中给出的符号标注所选器材);
(3)若电流表A1的示数用11表示,电流表A2的示数用L2表示,根据电路图,结合测量数据,电阻阻值的表达
式Rx=(用物理量符号表示);
(4)不考虑偶然误差,电阻阻值的测量值(选填“>”“=”或“<”)真实值。
第6页,共8页
四、计算题:本大题共3小题,共36分。
13.用卡车运输质量为m的匀质筒状工件,为使工件保持固定,将其置于两个光滑斜面之间,如图所示。两
个斜面1、11固定在车上,倾角分别为53°和37°。已知sim37°=0.6,c0s37。=0.8,重力加速度为g,
求:
5337°
(①)卡车沿平直公路以9的加速度向右匀减速行驶时斜面1、1I对工件的弹力大小:
(2)为保证行车安全,卡车沿平直公路向右做匀加速直线运动时的最大加速度的大小。
14.如图,一根竖直固定的无限长的直圆管内有一质量为3的水平薄圆盘恰好静止,圆盘与管的上端口有
一段距离。一质量为m的小球从管的上端口由静止释放,以速度0与圆盘发生弹性碰撞(时间极短),碰撞
后圆盘在管中匀速滑动,设小球在管中运动时与管壁不接触,小球与圆盘的础撞始终为弹性碰撞,重力加
速度大小为g,不计空气阻力,圆盘所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)小球从释放到与圆盘第一次碰撞运动的时间t;
(2)第一次碰撞与第二次碰撞之间圆盘与圆管摩擦产生的热量Q;
(3)第二次碰撞与第三次碰撞之间小球与圆盘之间的最大距离x。
第7页,共8页
15.如图所示,竖直向上的匀强电场中固定一正点电荷,带电荷量为Q(未知)。一质量为m、电荷量为一q的
带电粒子,在,点电荷+Q及匀强电场的共同作用下,在水平面内做速度大小为0的匀速圆周运动,带电粒
子-q与,点电荷+Q间的距离为L,两者连线与竖直方向的夹角为日,sin6=
当带电粒子运动至A,点时撤
去匀强电场,此后当带电粒子运动至B点(图中未画出)时速度第一次与在A,点时方向相反。已知静电力常量
为k,带电粒子一q在点电荷+Q的电场中电势能为E,=一k9,r为两电荷间的距离,不计带电粒子的重
力。求:
(1)点电荷的电荷量Q及匀强电场的电场强度大小B;
(②)带电粒子运动至B点的速度大小V;
(3)带电粒子从A,点第一次运动至B,点所用的时间t。
E
+0
第8页,共8页参考答案
1.C2.D3.D4.C
5.A6.A7.D
8.ABC 9.BC 10.AD
11.BC
di
12.R1
R
R
R
I2(R0+RA2)
11-12
13.解:(1)以工件为研究对象,设斜面1、II对工件的弹力分别为Fw1、FN2,在水平方向上由牛顿第二定
律可得Fw2sin37°-Fw1sin53°=ma
在竖直方向上由平衡条件可得FN2cos37°+Fw1c0s53°=mg
解得1=岩mg,w2=会mg
(②)卡车以最大加速度沿平直公路匀加速行驶时,II对工件的弹力为零,则有tam53°=mam
mg
解得an=言9
第1页,共3页
14.(1)小球与圆盘碰撞前做自由落体运动,根据:v0=gt,
解得:t-;
(2)设小球与圆盘第一次碰撞后小球的速度为V1,圆盘的速度为v2,
根据动量守恒定律和能量守恒,有:
mvo mv1+3mv2,
2m哈=2m好+2×3mw经,
解得:V1=-2v0,v2=20:
设经过时间t1,小球与圆盘第二次相碰,以竖直向下为正方向,则有:v2=v1t1+9t,
解得:t1=20,
g
圆盘匀速下滑,与管壁之间的摩擦力:f=3mg,
在这段时间内,圆盘所运动的距离:X1=V2t1,
由于摩擦产生的热量为:Q=∫x1,
解得:Q=3mv;
(3)第二次碰撞前小球的速度为:V3=1十gt1,
设第二次碰撞后,小球的速度为V4,圆盘的速度为V5,根据弹性碰撞的规律有:
mv3 +3mv2 mv4+3mvs,
m喝+片×3m吸-m暖+号×3m喝,
解得:v4=0,V5=0,
第二次碰撞后,小球做自由落体运动,圆盘以速度,做匀速运动,当两者速度相等时,小球与圆盘的距离
最远,
有:v5=gt2
x=s2-9t经,
解得:女一兽
15。解:(①)带电粒子在水平面内微匀速国周运动,水平方向根据牛颜第二定律,有k學s0=m品
Lsin
解得Q=3弘m6
2kq
第2页,共3页
竖直方向根据受力平衡,有qE=k婴c0s0
解得E=3m
(2)类比于天体运动可知,撤去电场后,带电粒子在点电荷+Q的库仑力作用下绕+Q做椭圆运动,推导可得
在A,点做近心运动,A点为远十Q点,B,点为近十Q,点
设B,点距+Q为,美比于行星运动的开普勒第二定律,可推导出品片
根据能量守恒,有-k婴+m哈=-k9+m2
解得v=20T=
(@)液带电粒子-g绕点电对+Q败半径为R的匀逢圆周运动,根据牛顿第二定体,有:k盟=m学R
由(2)可知,带电粒子从A,点运动至B,点的时间t为椭圆运动的半周期,类比开普勒第三定律,有
生书
R3
(2t)2
解得t=3V2πl
8v0
第3页,共3页