内容正文:
机密★启用前
试卷类型A
山东名校考试联盟
2025一2026学年高三年级上学期期中检测
物理试题
2025.11
注意事项
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓
名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫
米黑色签字笔书写。字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试
题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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.如图所示为某次电动汽车自动泊车全景示意图。汽车按图示圆弧路
线顺利停车,汽车在转弯过程中,下列说法正确的是
A.做匀变速曲线运动
B.速度变化率一定改变
C,摩擦力总是与运动方向相反
D.合力方向与速度方向始终在同一直线上
2.图甲所示为高铁供电系统的线缆张力调节装置。其简化原理如图乙所示,质量为M(未知)
的匀质线缆两端通过牵引绳绕过定滑轮后各挂上N个质量为m的配重,静止时线缆两端
切线与水平方向的夹角均为0,不计牵引绳的质量及滑轮摩擦,则线缆的质量M为
M
牵引绳
线缆
牵引绳
自
自
白
⊙
甲
乙
A.2Nmsin0
B.2Nmcose
C.Nmsin0
D.Nmcos0
高三物理试题第1页(共8页)
3.如图所示,某物体做匀变速直线运动的平均速度⑦随时间t变化的图像为一条直线,下列说
法正确的是
A物体的加速度大小为号
B.物体的加速度大小为
C.阴影部分的面积表示物体在0~t。时间内通过的位移
D.阴影部分的面积表示物体在0。时间内通过的位移
4.闪电轨道是周期为12小时的地球卫星大椭圆轨道,该轨道近地点离地面
400公里,远地点离地面40000公里,和赤道平面的夹角为63.4°,可实现高
纬度地区长时间通信覆盖。下列关于此轨道卫星的说法正确的是
A.轨道的半长轴与地球同步卫星轨道半径相等
B.离地心越远,卫星的机械能越大
C.该轨道卫星在北半球上空运行时间大于6小时
D.该轨道卫星在近地点的加速度是远地点加速度的10倍
5.如图所示的圆锥筒开口向上,0'为圆锥筒的顶点,O点为底面圆的圆心,圆锥筒的母线与水
平面的夹角为0,现让圆锥筒绕竖直中心轴线OO'匀速转动,一小物块相对圆锥筒静止做半
径为R的圆周运动。已知小物块与内壁间的动摩擦因数为4,设最大静摩擦力等于滑动摩
擦力,重力加速度大小为g,则圆锥筒的最大角速度为
0
g (cos0-usine)
A.
B
g(cos0+μsin8)
R(sin0+ucos0)
WR(sin8-μcos0)
一cos0)
C.
g (sine
g(sin0+μcos0)
R(cos0+usine)
D.
√R(cos8-ksin0)
6.如图所示,一质量为M、长为3L的木板静止在光滑水平桌面上,另一质量为m的小物块(可
视为质点)从木板左端以速度,开始运动。已知物块与木板间
的滑动摩擦力大小恒定,M>m,当物块与木板刚共速时,下列图
像所示位置可能正确的是
B
高三物理试题第2页(共8页)
7.图甲所示为离子注人机的核心部件示意图。初速度可忽略的B+离子从离子源S射
出,经直线加速器加速后先后进人两个紧挨的水平放置的平行板电容器MN和PQ,最
终垂直打在竖直晶格上。若UMw随时间变化规律如图乙所示,最大电压为Um,变化周
期为T。已知两电容器的板长相等,离子穿过偏转电场的时间远远小于电压变化的周
期T,t=0时刻进人偏转电场的离子刚好紧贴M板,从M板右边缘飞出。不计B+重
力,则UQ随时间变化的图像可能为
2T
图乙
Upe
2Um
0
3
-2Um
Upe
UPQ
2Um
Un
0
47
6T
2T
47
67
-2Um
U
D
8.如图所示,光滑水平面上有一质量为2m的装置,右侧紧靠竖直墙壁。装置表面光滑,左端
为一挡板,右侧为倾角为37°的斜面,斜面与水平部分平滑连接。两个质量均为m的小球
α、b连续从距离装置水平部分高h处由静止释放,小球a与挡板碰撞后粘在一起,之后立即
与b发生弹性碰撞,在此后的过程中b能上升的最大高度为
A
B合
C.
2h
D.4
高三物理试题第3页(共8页)
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符
合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.如图三个点电荷分别固定在边长为a的等边三角形的三个顶点上,电荷量分别为+g、十2gq、
+2g,O为三角形的中心,此时系统的电势能为E。,已知两个带电荷量分别为q1、q2的点电
荷组成的系统的电势能为9192,k为静电力常量,r为点电荷之间的距离。以下说法正确
的是
A,0点的场强大小为3g
B,0点的场强大小为3g
2a2
.0
C.若取走一个+2g的点电荷,系统的电势能将减小为
+2g
+2g
2
D.若取走一个+2q的点电荷,系统的电势能将减小为
Eo
10.如图所示,绷紧的水平传送带以恒定速率v1=2m/s运行。质量为0.5kg的小物块从与
传送带等高的A处向左滑上传送带,初速度大小为v2=4m/s,已知物块与传送带之间的
动摩擦因数为0.2,传送带长6m,重力加速度大小为10m/s2。物块在传送带上运动过
程中
A.物块在传送带上运动的时间为4s
B.物块与传送带间摩擦产生的热量为9J
C.摩擦力对传送带做功为一6J
D.摩擦力对物块做的总功为3J。
11.如图所示,在固定的倾角为37的斜面顶点A处,以速度v,垂直于斜面抛出一个小球,小球
落在斜面上C点(C点未画出)反弹一次后落到斜面底端B点,反弹前后垂直于斜面方向的
速度大小不变,沿斜面方向的速度不变。已知重力加速度大小为g,si37°=0.6,cos37°=
0.8,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.小球从A点到C点与从C点到B点的运动时间相等·
B.小球落至C点和B点的速度方向相同
C.AB两点间的距离为15
2g
D.小球落至B点时的速度大小为√10v0
B
137
高三物理试题第4页(共8页)
12.如图所示,离地足够高的轻质动滑轮下方悬挂质量为3m的重物P,轻质定滑轮下方悬挂
质量为m的重物Q,悬挂滑轮的轻质细线竖直。开始时,P、Q均处于静止状态,不计摩擦
阻力和空气阻力,重力加速度大小为g。释放后
A.Q受到细线的拉力大小为mg
B.Q受到细线的拉力大小为号mg
C.当P的位移大小为h时,Q的速度大小为√g五
2
回
D,当P的位移大小为h时,Q的速度大小为2√4g五
7
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)某同学用向心力演示仪探究向心力大小与质量、角速度、半径的关系,其中各球的大
小均相等。
标尺
长槽短槽
第一层RR
左塔轮
右塔轮
第二层
第三层
②R
手柄一
(1)在探究向心力大小与质量的关系时,需要先将传动皮带调至变速塔轮的第
层。(选填“一”、“二”、“三”)
(2)探究向心力大小与半径之间的关系时,应将质量相同的小球分别放在
处;
A.挡板A和挡板B
B.挡板A和挡板C
C.挡板B和挡板C
(3)探究向心力大小与角速度之间的关系时,将传动皮带调至变速塔轮的第三层,质量相
同的钢球分别放在挡板A和挡板C处,匀速转动时,图中左右标尺上露出的红白相间的等分
格数的比为
高三物理试题第5页(共8页)
14.(8分)实验小组使用如图所示装置验证动量定理。一光滑小钢球置于小车内,车内后壁装
有压力传感器,车顶安装有遮光条,细绳一端系于小车上,另一端跨过固定在长木板一端的
定滑轮,挂上钩码。
遮光条。光电门
压力传感器
一光电门
B
☒
(1)若将压力传感器的示数视为小球所受合力的大小,则在实验过程中,
(选填
“必须”或“不必须”)满足钩码质量远小于小车质量,细线需要调节至与长木板平行,长木板要
调节至下列选项中的
(填选项字母)状态。
A.保持水平
B.倾斜一特定角度
C.倾斜任意一小角度
D.倾斜任意一大角度
(2)将两个光电门分别安装在长木板的位置A和位置B,光电门可以分别记录遮光条的
挡光时间△tA和△tB,以及遮光条在两光电门之间的运动时间t;
(3)多次改变钩码质量以及小车的释放位置,记录每次压力传感器的示数F,以及△A、
△tB和t;
(4)若某同学用图像法验证动量定理,则最直观、合理的关系图像是下列选项中的
(填选项符号)。
A.F-t
B.F-1
c.F-(-1)
△tB△tA
D.F-(是-1)
△tB△tA
(5)实验中小车会受到空气阻力和摩擦阻力,则小钢球的动量增加量△p
(填“大
于”、“等于”、“小于”)压力传感器的示数F与遮光条在两光电门之间运动的时间t的乘积Ft。
15.(7分)如图所示,无人机救援时可以将落水被困人员腾空吊起,安全救回岸边。无人机主
要由四台完全相同的电动机驱动的螺旋桨构成,四个螺旋桨水平旋转时扫过的总面积为
S。已知无人机与装备的总质量为m,被困人员的质量为M,重力加速
度的大小为g,空气密度为ρ,环境风速不计。当该无人机承载被困人员
在空中悬停时,求:
(1)螺旋桨向下推动气流产生的风速大小;
(2)四个电动机输出的总功率。
高三物理试题第6页(共8页)
16.(9分)如图所示,水平地面上有两个半径分别为R1=0.5m,R2=0.75m的固定竖直光滑
圆轨道,M、N分别为两圆轨道的最低点。一质量为2kg的小物块从P点开始沿水平面
向右运动,通过第一个竖直圆轨道后沿水平面继续向右运动。已知P点与M点、M点与
N点间的距离均为3.75m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,小物块到达第一个
圆轨道最高点时,对轨道的压力大小为65N,重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)小物块在P点的初速度大小;
(2)小物块从第二个圆轨道脱离时与圆心的连线与水平方向的夹角。
6
N
17.(14分)如图所示,一半径R=0.3m、质量M=3kg的光滑圆弧轨道AB放置在水平面
上,圆心角日=60°,轨道上B点切线沿水平方向。一轻质弹簧右端固定在D点,自然伸长
时左端位于C点,水平面CD部分粗糙,其余光滑。现将一质量m=1kg的小物块P从
某位置以初速度v。=3m/s水平抛出之后,恰好从圆弧轨道最高点A沿切线方向进人圆
弧轨道,从B端滑出后向右运动压缩轻质弹簧,然后又被弹簧弹回。已知重力加速度大小
g=10m/s2,小物块与水平面CD间的动摩擦因数μ=0.8,弹簧的劲度系数=20N/m,
弹簽始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能可表示为E,-2(为弹簧的劲度系数,2为
弹簧的形变量)。求:
(1)小物块抛出点的位置到水平面的距离五;
(2)小物块到达B点时,小物块相对地面的速度大小1和圆弧轨道相对地面的速度大
小V2;
(3)小物块被弹簧弹回后上升的最大高度h'。
P
0
R
A
AA∧∧AA∧∧Λ
B
N
高三物理试题第7页(共8页)
18.(16分)如图所示,倾角为30°的等腰三角形光滑斜面固定在水平面上,顶点固定一轻质滑
轮,A、B两木板分别位于斜面两侧,跨过滑轮的轻绳连接两木板,轻绳与斜面平行,木板A
的下端固定一轻质弹簧,初始时,木板A、B在外力作用下保持静止。现将质量mc=1kg
的物块C无初速度的放到木板A的上端,同时解除外力。物块C第一次压缩弹簧过程
中,弹簧的最大弹性势能E。=0.5J。已知两木板的质量分别为m=1kg,ma=2kg,木
A与物块C之间的动摩擦因数2三3,物块C可以看成质点,弹簧始终在弹性限厅
内,重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)解除外力后,物块C接触弹簧前的加速度大小;
(2)物块C第一次下滑过程中离开木板A上端的最大距离;
(3)物块C第一次离开弹簧后,与木板A上端的最小距离。
30°
高三物理试题第8页(共8页)
山东名校考试联盟
高三物理参考答案及评分标准
1.B2.A3.B4.C5.D
6.D7.B8.A9.AD10.BC
11.ACD
12.BD
13.(1)-;(2)C(3)9:1
14.(1)不必须
A(4)D
(5)等于
15.(1)v=
(M+m)g
(2)
(M+m)g
(M+m)g
pS
2
pS
15.(7分)
解:(1)设无人机悬停时,与空气的相互作用力为F,则F=(M+m)g
在很短一段时间△t内,推动气流质量△m=psvAt(1分)
设向下为正方向,根据动量定理F△t=△mv(1分)
联立得v=
(M+m)g
(1分)
ps
(2)螺旋桨对气体做的功W=Amw2
(1分)
则总功率却-品
(1分)
联立解得P=M+m)g
(M+m)g
2
ps
(2分)
16.(9分)
解:(1)物块在第一个轨道最高点时,受轨道对它的弹力大小FN=65N
在最高点,由牛顿第二定律mg+FN=mR
(1分)
从P点到第一个圆轨道最高点.由动能定理-mgL-2gR1=mf-m好
(2分)
解得vo=7.5m/s
(1分)
(2)小物块从P点到N点过程,由动能定理-mg2L=mv经-m哈
(1分)
小物块从N点到与第二个轨道脱离的过程,由动能定理
-mgR2(1+sin8)=2mv吃-2mv吃
(2分)
且恰好脱离时,由牛顿第二定律mgsin日=m
(1分)
R2
联立解得0=30°
(1分)
16.(1)7.5m/s
(2)30°
17.解:(1)在A点:v4c0s6=vo
①
P由初始位置到A点,由动能定理:mgh-Rcos0)=m听-m哈
②
由Φo得:h=1.5m
①
本问共4分,其中①③式各1分,②式2分。
(2)轨道AB和P组成得系统水平方向动量守恒和机械能守恒
mvo =mv1+Mv2
④
mv哈+mgh=mw+Mv吃
⑤
得v1=6m/s⑥v2=-1m/sD
本问共4分,其中④⑤⑥⑦式各1分。
(3)P离开AB后至弹簧压缩最短得过程中,弹簧的压缩长度为x,P和弹簧组成得系统能量
守恒:
m好=kx2+mgx
①
得:x=1m
⑨
从弹簧压缩最短到P与弹簧分离,P得速度为v3,P和弹簧组成得系统能量守恒:
2kx2-μmgx=mv喝
得:v3=2m/s
Q
因为v3>v2,P能追上AB,追上AB并达到最高点的过程中,能量守恒和水平方向动量守
恒,设到达最高点时P和AB的速度均为v4
mv3+Mv2=(M+m)v4
D
mv+号M吃=M+m好+mgl
3
H=品m
本问共6分,其中⑧0②③式各1分,4式2分。
18解:(1)由题意得AB加速大小相等,C相对A滑动,对C
mcg sine-umcg cose=mcac
①
得ae=1.25m/s2
本问共3分,其中Φ式2分,②式1分
(2)A:T-mag sin 0-umcg cos0 maa
③
对B:mBg sin6-T=mga
④
联利⊙Φ得:
a=号
⑤
由于A、B与C加速度时刻满足比例关系,可得A、B得速度v与C得速度vc得关系为
D=片
6
当距离A上端最远时,v=ve=0
⑦
设此时B下滑的位移为x1,则C下滑的位移为3x1,对A、B、C由能量守恒得
mBgxi sin0+mcg3x1 sin0=magxi sin 0+umcg(3x1+x1)cos0 Ep
得x1=0.1m
©