内容正文:
2025~2026学年度第一学期期中联合考试
高三物理
一、单项选择题(本题共5小题,每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,
只有一个选项是正确的)
1.如图为某品牌卡车的气囊减震装置,当路面不平时,车体会突然下沉挤压气囊,该过
程中关于气囊内的气体,下列说法正确的是()
A.气体向外界放出热量
B.外界对气体做的功等于气体内能的增加
C.气体温度升高,每个分子的动能都增大
D.气体压强增大的难一原因是因为气体分子运动变得剧烈
2.在成都举行第31届世界大学生夏季运动会男子3米跳板
Av/(m.s)
决赛中,中国选手包揽冠亚军。从运动员离开跳板开始计时,
跳水过程中运动员重心的t图像如图所示,不计空气阻力,
重力加速度g取10m/s2,运动员的轨迹视为直线,取竖直向
0.2
2函
下为正方向。下列说法正确的是()
A.运动员在1s~2s处于超重状态
B.运动员在t=2s时已浮出水面
C.运动员在1s~2s的位移大小为4mD.运动员在0~1s的平均速度大小为4m/s
3.如图所示,质量分别为m=2kg、m2=3kg的两个物体置于光滑的水平面上,中间用
轻质弹簧测力计连接,F=20N的水平拉力作用在m上,弹簧测力计始终在弹性限度内且
质量可忽略。当系统稳定后,下列说法正确的是()
A.弹簧测力计的示数是20N
B.在突然撤去F的瞬间,m的加速度不变
M☒霸→F
n77777N7777777777
C.在突然撤去F的瞬间,m2的加速度变小
D.在突然撤去F的瞬间,弹簧测力计的示数不变
高三物理试卷第1页(共7页)
4.中国空间站工程“巡天”望远镜(简称CSST)将于2024年前后投入运行,CSST以“天
宫”空间站为太空母港,日常工作时与空间站共轨独立飞行,且与空间站保持适当距离,
在需要补给或者维修升级时,主动与“天宫交会对接,停靠太空母港。已知地球半径为R,
空间站圆形轨道距地球表面高度为,地球表面的重力加速度大小为g。下列说法正确的
是()
A.CSST停靠太空母港时,组合体运行的周期为
(R+h
2
&R
B.CSST日常工作时运行速度可能大于第一宇宙速度
C.CSST日常工作时线速度的大小为v=R+h
gR2
D.若CSST工作时位于“天宫”前方,仅通过减速即可与“天宫”快速对接
5.在货物运输的过程中经常借助传送带,如图为以恒定速率顺时针转动的水平传送带
(足够长),t=0时,让一货物(视为质点)以初速度,水平向右滑上传送带左端,则货
物在传送带上运输过程中,其速度ν随时间t变化的关系图像可能是()
→%
D
0
高三物理试卷第2页(共7页)
二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中都有
多个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)
6.有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是()
内轨
图8
图6
圈c
图d
A.如图a,汽车通过拱桥最高点时对桥的压力大于汽车重力
B.如图b,所示是一圆锥摆,增大0但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度不变
C.如图c,表演“水流星”时,当“水流星”通过最高点时水对桶底的压力一定不为零
D.如图d,火车转弯超过规定速度行驶时,外轨和轮缘间会有挤压作用
7.如图甲是趣味运动会上有一种“背夹球”游戏,A、B两个运动员背夹篮球完成各种动
作,其过程可以简化为图乙,假设两运动员背部给篮球的压力均在同一竖直面内,不计
摩擦,现保持A运动员背部竖直,B运动员背部倾斜且其与竖直方向的夹角α缓慢增大,
而篮球保持静止,在此过程中下列说法正确的是()
B背
A背
甲
乙
A.A运动员对篮球的压力减小
B.B运动员对篮球的压力减小
C.运动员对篮球的合力减小
D.A运动员对篮球的力与篮球对A的力是一对平衡力
高三物理试卷第3页(共7页)
8.乒乓球发球机是很多球馆和球友家庭的必备娱乐和训练工具。如图所示,某次训练时
将发球机置于地面上方某一合适位置,然后向竖直墙面水平发射乒乓球。现有两个乒乓
球α和b以不同速度射出,碰到墙面时下落的高度之比为9:16,不计阻力,则乒乓球a
和b()
乒乓球
发球机
77777777777元
A.碰墙前运动时间之比为3:4
B.初速度之比为3:4
C.碰墙前速度变化量之比为9:16
D.碰墙时速度与墙之间的夹角的正切值之比为16:9
三、填空题(本题共1小题,每空2分,共12分)
9.(1)某同学利用下图所示的装置完成了“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
电磁打点计时器小车
力传感器
长木板
砂桶
①关于本实验的操作,下列说法正确的是(填选项序号)。
A.实验时打点计时器应接8V的直流电源
B.实验时应先释放小车后接通电源
C.实验时应调节连接小车的细绳与长木板平行
D.小车质量应远大于砂和砂桶的质量
高三物理试卷第4页(共7页)
②某次实验时得到的纸带如下图所示,己知相邻两计数点间还有4个点未画出,电源的
频率为50Hz,则小车的加速度大小为a=m/s2;若本次实验时力传感器的示数为2.85N,
重力加速度g取10ml/s2,则砂和砂桶的总质量为m=kg(结果均保留2位有效数字)。
单位:cm
b
C
6.46
6.70
6.95
7.21
(2)用如图所示装置研究平抛运动。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滑下后从?点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较
低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放
钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
①下列实验条件必须满足的有
硬板白纸
A.斜槽轨道光滑
B.斜槽轨道末段水平
线
C.挡板高度等间距变化
D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
②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。
a取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于?点,钢球的球心对应白纸上的位置
即为原点;在确定y轴时需要y轴与重锤线平行。
b若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图下所示,在轨迹上取A、
B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为x,测得AB和BC的竖直间距分别是yI和
2,则当
号(选填大子、“等于或者小于)。
可求得钢球平抛的初速度大小为
(已知当地重力加
速度为g,结果用上述字母表示)。
高三物理试卷第5页(共7页)
四、计算题(本题共3小题,其中第10题14分,第11题16分,第12题18分,共48
分。解答题应写出必要的文字说明和方程式,只写出最后答案的不能得分,有数值计算
的题,答案中必须明确写出数值和单位)
10.如图所示,半径为R的四分之一光滑圆形固定轨道右端连接一光滑的水平面,现有
一质量为m=1kg的小球P从B点正上方h=R-0.4m高处静止释放,质量为M=2m的小球
Q连接轻质弹簧静止在水平面上,重力加速度为g-10m/s2。
(1)求小球P到达圆形轨道最低点C时对轨道的压力;
(2)求在小球P压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能:
R
11.如图,在x0y坐标系所在的平面内,第一象限内有垂直纸面向外的匀强磁场,第二
象限内有沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E。一质量为m、电荷量为-q(g>0)的
带电粒子从x轴上的p(V3a,0)点以速度v沿与x轴正方向成60°角的方向射入磁场,恰好
垂直于y轴射出磁场进入电场,不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中的运动半径:
(2)磁感应强度B的大小:
(3)粒子从P点射入到第三次到达y轴的时间t。
E
60°
高三物理试卷第6页(共7页)
12.如图所示,一间距L=1m、电阻不计的足够长粗糙矩形导轨AKDC,与水平面的夹角
=37°,两端接有阻值分别为R=R=62的定值电阻,矩形区域I、Ⅱ内均有垂直于导轨平
面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,两区域边界之间的距离d-1.35m。质量m=0.2kg,
电阻=12的导体棒ab垂直放在导轨上,其长度也为L,在F广3.6N沿导轨平面向上的恒
力作用下导体棒b由静止开始运动,进入区域后立即做匀速运动。导体棒ab与导轨间
的动摩擦因数4=0.25,运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,重力加速度g取
10m/s2,空气阻力不计。(sin37°-0.6,cos37=0.8)
(1)求导体棒ab在区域I中运动时流过R,的电流的大小;
(2)若导体棒αb到达区域Ⅱ的边界时立即将恒力F撤去,它能继续向上滑行的最大距
离s=1.2m。求:①导体ab在区域I上滑的时间t②该过程中R2产生的焦耳热2。
R
b
K
Fo
XXXx
高三物理试卷第7页(共7页)参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
>
8
答案
B
A
D
C
C
BD
AB
AD
9.(1)①C
②0.250.30
(2)①BD
②大于
10.(1)滑块P从A运动到C过程,根据机械能守恒得
mga+R)=2m8-一(2分)
1
又因为h=R,代入解得
Ve=2vgR =4m/s
在最低点C处,根据牛顿第二定律有
Fx-mg =m-
呢
(2分)
R
解得轨道对滑块P的支持力
FN =5mg =50N
根据牛顿第三定律知滑块P对轨道的压力大小为50N,,方向竖直向下;一一(2分)
(2)弹簧被压缩过程中,当两球速度相等时,弹簧压缩量最大,弹簧具有最大弹性势能,
根据系统动量守恒有
mvc=(M+m)v-一(3分)
根据机械能守恒定律有
m=En+片u+w一a分)
联立解得
=—2分)
高三物理参考答案第】页(共4页)
11.(1)粒子在磁场中的运动情况如图所示
●
●
●
●
●
●、●
●
●
30
60°●●
由几何关系得
√3a=rsin60°--(2分)
解得
r=2a--(1分)
(2)根据洛伦兹力提供向心力
2
qBv=m
一一(3分)
r
解得
B=my
一(1分)
2ag
(3)粒子在磁场做匀速圆周运动
T=2m--(2分)
粒子在磁场中运动时间
61=80T-—(1分)
=180°-600=1200--(1分)
粒子从y轴进入电场至速度为0过程中,可得
gE=ma—(1分)
v=at2一-(1分)
解得
高三物理参考答案第2页(共4页)
v
42=
gE
粒子从P点从第二次到达y轴后向上偏转,经半个周期第三次到达y轴,时间为
-一(1分)
粒子从P点射入到第三次到达y轴的时间
=4,+242+43-一(1分)
解得
t=10+2my
3v gE
一-(1分)
12.(1)导体棒ab在区域Ⅱ运动时,根据平衡条件可得
Fo=mgsine F+umgcose-(2)
FA=BIL一一(1分)
再根据
1,=—(1分)
联立解得
IR1=1A:—(1分)
(2)①导体棒ab在区域I上滑过程中,根据动量定理可得
-mgsint8t-IA-μngcos0t=0-mw-一(2分)
其中/=8
T+R井
E-BLv
R米=院
一(2分)
IA=BILt
T+R
E-BLDD=月
一一(3分)
联立解得
t=器
一(1分)
②根据动能定理可得
Wa-mgs.sing-gmgcos0.s=0-m2
一(2分)
高三物理参考答案第3页(共4页)
整个回路中产生的焦耳热为
Q点=-W安一一(1分)
R2产生的焦耳热为
Q=0a=1.68-(2分)
高三物理参考答案第4页(共4页)