内容正文:
高三物理第三次阶段考参考答案
题号
2
3
5
6
7
8
答案
C
D
B
C
CD
BC
BD
AD
9.(3分)【答案】√2(2分):C(1分)
10.(3分)【答案】24(2分):负方向(1分)
11.(3分)【答案】增大(1分):从外界吸收热量(2分)
12.(1分+2分+1分+2分=6分)
(1)C:
(2)12.30:
(3)不可以:
或4
=2g1-cos0)或d=2rgL(-cos0)或=81-cos0)或
2gLt2-2gLt2cos0=d2均给分。
13.(1分+1分+2分+2分=6分)
【答案】(1)C
(2)不变;400或400.0或400.00均给分;2.4×103或2.40×103或
0.0024均给分
14.(11分)3分+3分+5分=11分
(1)刹车过程的位移大小
刹车过程为匀减速直线运动,初速度vo=12m/s,末速度y=0,加速度大小a=3m/s2。
由运动学公式v2-o2=-2ax(2分),代入数据:x=24m(1分)
(2)刹车过程的阻力大小
刹车时,阻力提供减速的加速度,由牛顿第二定律户ma(2分),代入数据:
f=3000N(1分)
(3)匀加速过程牵引力的平均功率
匀加速的加速度:初速度为0,末速度v'=v=12m/s,时间t=8s,则
as'-0
(1分)
匀加速时的阻力:由题意,刹车阻力是匀加速阻力的10倍,故
试卷第1页,共3页
f=
f3000
=300N
(1分)
1010
由牛顿第二定律F-f'=ma'(1分),得
F=ma'+f'=1000×1.5+300=1800N
匀加速的平均速度元=牛=6m/5,(1分)
2
P=F=1800×6=10800W=1.08×104W(1分)
15.(12分)3分+3分+6分=12分
(1)小球从P到b的过程,根据动能定理g5R=,m(2分)
2
解得小球运动到b点时的速度大小为,一
8gR
(1分)
(2)根据牛顿第二定律N-mg=m(2分)
R
解得轨道对小球的支持力大小为N=
3mg(1分)
(3)根据题意可知Eg=4mg(1分)
3
重力与电场力的合力为VEgP+mg)=5mg
3
(1分)
根据数学知识可知,此时合力与水平方向的夹角为37°(1分),则轨道上等效物理最低点
位于bc圆弧上,与圆心连线与水平方向的夹角为37°处,该点轨道所受压力最大,根据牛顿
第二定律可得此点速度最大,根据动能定理可得
qE(R+Rcos37)-mg(R-Rsin37)=m
(2分)
2
解得vmx=2√gR(1分)
16.(16分)【答案】(1)=
√2
(2)vA=VB 2m/s
(3)9=元-2
10
10
3分+6分+7分=16分
【解析】
(1)对B,根据牛顿第二定律有
qgE=ma
1分
又
1分
试卷第2页,共3页
解得(=2、
1分
10
(2)七,时刻B的速度最大,其合力为零,即
gE=kx
1分
gE(+x)=2
2+
根据能量守恒定律得
2 mve?
1分
解得
VB =2m/s
1分
由于
kx u.2mg 2N
1分
故t,时刻A恰好开始运动,之后由于qE=·2mg,A、B组成的系统受到的合外力为零,
系统动量守恒,由动量守恒定律得
mvB mv+mva
1分
t4时刻B的速度为0,得va=ye=2m/S
1分
(3)t,时刻弹簧的压缩量最大,A、B的速度相同为v,
根据动量守恒定律得
mve =2mv
1分
2到t时间内A位移为SA,B位移为SB,t3时刻弹簧的压缩量为x2,
有
SB=SA+X2-X1
1分
1
根据能量守恒定律得qESg+mY6-)
c.2mv2=-k,2-二k
三kx2+·2mgSA1分
2
得
x2=0.4m
在该过程的任意时刻,设A、B的速度分别为y'、Vg,
根据动量守恒定律有
mvBmvB +mva
1分
在每段很短的时间△t内,有mye△t=myg'△t+mvA△t
两边累加后得
mve(t3-t2)=mSg+mSA
1分
综上可得
s2
m
20
O=u.2mgsA
1分
得
0=元-2j
1分
10
试卷第3页,共3页漳州一中2026届高三第三次阶段考试
物理试题
考试时间:75分钟满分:100分命题:漳州一中高三物理备课组
一、单项选择题: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,只有一项是符合
题目要求的。
1.2025年11月22日9时32分,漳州核电2号机组首次并网成功发电,为国家能源结构优化、实现“双
碳”目标做出新的贡献。漳州核电站核反应堆中存在如下核反应:U+。n→6Ba+Kr+3n,则
A.该反应为核聚变反应,需要较高温度才能进行
B.该核反应过程中电荷数守恒,但质量数不守恒
C.U核的比结合能小于6Ba核的比结合能
D.U的质子数是235,中子数是143,0Ba中A=143
2.“奋斗者”号载人潜水器叩开了万米深海之门,在马里亚纳海沟创造了10909米坐底的中国纪录,彰
显了中华民族探索未知的非凡勇气与科技实力。如图所示为“奋斗者”号某次竖直下潜探测过程中的
v-t图像,此过程中重力加速度g视为不变。则“奋斗者”号
A.在0~4时间内的位移大小等于之
B.在t~12时间内机械能守恒
C.在t2~t时间内所受合外力逐渐增大
D.在t2~4时间内处于超重状态
3,装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要,某甲醛监测装置,简化电路如图甲,电源电动
势为3V,内阻不计,Ro为152的定值电阻,R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻,其
阻值随甲醛污染指数的变化规律如图乙,已知污染指数在50以下为轻度污染,50~100之
间为中度污染,100以上为重度污染,则
◆R/Q
50
A.污染指数越小,电压表示数越大
40
B.电压表示数为1.5V时,属于重度污染
30
20
C.污染指数越大,电路消耗的总功率越小
10
D.污染指数越大,R消耗的电功率越大
050100150污染指数
乙
物理试卷第1页,共6页
4.如图甲所示为一小女孩在水泥圆管内踢球的情境,整个过程可简化为图乙。固定的竖直圆形轨道半径
为R,圆心为O,轨道上的C点和圆心O点的连线与水平方向的夹角为37°。某次踢球时,小女孩把
球从轨道最低点A水平向左踢出,球在第一次经过C点后恰好能通过最高点B,当球第二次到达C点
时,恰好离开轨道并落入书包内,接球时书包位于直径AB的右侧,与直径AB的水平距离为0.2R。已
知球从A点刚被踢出时的速度是经过B点时速度的3倍,球的质量为m,球与轨道间的动摩擦因数处
处相等,重力加速度为g,球可视为质点,不计空气阻力。则
B
37
甲
A.球从A到B和从B到A的过程中,摩擦力做功相等
B.球从A到B的过程中,摩擦力做功为2mgR
C.球第二次到达C点的速度大小=
3gR
D.接球时书包离A点的竖直高度为0.8R
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6
分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5.据报道,我国计划发射的“巡天号”望远镜将运行在离地面约400km的轨道上,其视场比“哈勃”
望远镜的更大。已知“哈勃”运行在离地面约550km的轨道上,若两望远镜绕地球近似做匀速圆周运
动,则“巡天号”
A.角速度大小比“哈勃”的小
B.线速度大小比“哈勃”的小
C.运行周期比“哈勃”的小
D.向心加速度大小比“哈勃”的大
6.如图所示,空间存在沿x轴正方向的匀强电场,规定0点电势为零,
E
一带正电的粒子从O点由静止释放,不计粒子受到的重力,则电势、O
粒子的电势能E,与位移x的关系图像正确的是
E
B
物理试卷第2页,共6页
7.一带正电微粒从静止开始经电压U,加速后,射入水平放置的平行板电容器,极板间电压为U2。微粒
射入时紧靠下极板边缘,速度方向与极板夹角为45°,微粒运动轨迹的最高点到极板左右两端的水平
距离分别为2L和L,到两极板距离均为d,如图所示。忽略边缘效应,不计重力。则
A.L:d=2:1
d
B.U:U,=1:1
C.微粒穿出电容器区域时速度与水平方向夹角的正切值等于2
459
D.仅改变微粒的质量或者电荷数量,微粒在电容器中的运动轨迹不变
2L
8.如图(a),质量分别为mA、B的A、B两物体用轻弹簧连接构成一个系统,外力F作用在A上,系
统静止在光滑水平面上(B靠墙面),此时弹簧形变量为x。撤去外力并开始计时,A、B两物体运动
的(加速度一时间)图像如图(b)所示,S,表示0到t时间内A的a-t图线与坐标轴所围面积大小,S2、
S3分别表示t,到t2时间内A、B的a一t图线与坐标轴所围面积大小。则
A
B
0000000000Q0000000000000/
777777
图(a)
图(b)
A.0到t,时间内,墙对B的冲量大小等于mAS
B.mA<mB
C.B运动后,弹簧的最大形变量等于x
D.S-S2=S3
三、非选择题:共60分,其中9、10、11为填空题,12、13为实验题,14、15、16为计算题。
9.(3分)
如图,某一复色光由半球形玻璃的右侧面斜射到球心O处,
经AB界面折射后得到C、D两束可见单色光。已知AB竖直,OO1
水平,若0=30°,a=45°,则玻璃对C光的折射率为
.现
CD/B
将复色光绕O点沿逆时针转动,则
(填“C”或“D”)
光后消失。
物理试卷第3页,共6页
10.(3分)
y/cm
◆/cm
10
一列简谐横波在t=0.4s时的波形图如图甲所
示,P是介质中的质点,图乙是质点P的振动图像。
x/m
0.6
1.2
已知该波在该介质中的传播速度为20m/s,则此
-10
-10
甲
列波的波长为
m,波沿x轴
(填“正方向”“负方向”)传播。
11.(3分)
如图所示,一定质量的理想气体从状态开始,经历过程①、②、③、④到
③d
bT②
达状态e,a、e连线与横轴平行。对此气体,过程①中气体的压强
(填
①
Y④
“增大”“减小”或“不变”),从状态a到达状态的整个过程气体
--a
(填“从外界吸收热量”“向外界放出热量”或“与外界无热量交换”)。
12.(6分)某同学利用图甲所示装置验证机械能守恒定律。细线一端系住直径为d的小球,另一端系在O
点,O点的正下方适当距离处固定一光电门,以记录小球经过最低点时的遮光时间。安装好实验装置,
测出小球的直径d,再测出O点与小球球心之间的距离L:保持细线绷直,将小球向右拉离竖直位置,测
量细线偏离竖直方向的夹角,由静止释放小球,小球摆至最低点时光电门光线恰好射向小球的球心,小
球的遮光宽度可近似为d,记下小球第一次经过光电门的遮光时间,试回答如下问题:
2
3cm
B
10
0
光电门
与计算机连接
甲
(1)为提高实验的精确度,小球应选用
(填选项前的字母)。
A.塑料球
B.泡沫球
C.钢球
D.木球
(2)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=
mm:
(3)释放小球前,细线A0与竖直方向OB的夹角为0,0
(填“可以”或“不可以”)大于90°。
已知当地重力加速度为g,则验证机械能守恒定律的表达式为
(用“tg、L、0、d”表示)。
多次改变值,重复以上实验过程。
13.(6分)利用如图甲所示电路观察电容器的充、放电现象。开关未闭合时,电源两端的电压U=8V。实
验操作时,单刀双掷开关S先跟2相接,某时刻开关改接1,经过一段足够长的时间后,把开关再改接2。
实验中使用了电流传感器和电压传感器来采集电流、电压随时间的变化情况。
物理试卷第4页,共6页
本I/mA
A
电压
B
传感器
电流
传感器
接计算机
t/s
图甲
图乙
(1)下列图的四幅图中可能正确反映将S接2后电容器两端电压uAB随时间t变化的图像是
个IAB
个
B
D
(2)某同学实验中记录了电容器放电的电流I随时间1变化的图像如图乙所示,如果不改变电路其他参
数,只减小电阻R的阻值,则此过程的1曲线与坐标轴所围成的总面积将
(选填“增大”“减
小”或“不变”)。若实验中测得该电容器在整个放电过程中释放的电荷量Q=3.2×103C,则该电容器
的电容为
F。开始放电后经1电流为最大电流的四分之一,则时间内流过电阻R的电荷量为
C。
14.(11分)
近几年,漳州交警将“礼让行人”作为管理重点,“斑马线前车让人”现已逐渐成为一种普遍现象,
如图所示。司机驾驶质量为1000kg的小汽车以12m/s的速度在平直的城市道路上沿直线匀速行驶。看到
斑马线有行人后立即以3/s2的加速度刹车,车停住时车头刚好碰到斑马线。等待行人通过后,又用了
8s时间匀加速至原来的速度。己知刹车时汽车所受阻力大小为匀加速时的10倍,求:
(1)刹车过程小汽车的位移大小:
(2)刹车过程小汽车所受阻力大小:
(3)8s匀加速时间内汽车牵引力的平均功率。
物理试卷第5页,共6页
15.(12分)
如图所示,光滑绝缘轨道abc固定在竖直面内,ab为水平直轨道,bc是半径为R的四分之一圆弧轨
道,整个空间中均有水平向右的匀强电场。质量为m、电荷量为q(q>0)的小球从P点由静止释放,Pb
的距离也为R。已知匀强电场的场强E=4s,重力加速度大小为g,sim37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)小球运动到圆弧轨道b点时,小球的速度多大?
(2)小球运到圆弧轨道b点时,轨道对小球的支持力多大?
R
(3)在圆弧轨道上运动过程中小球的最大速度为多大?
E
b
16.(16分)
如图甲,整个空间存在水平向左的匀强电场,场强大小E=103Vm。不带电的绝缘长木板A静止
在粗糙水平地面上,其左端固定一劲度系数k=10N/m的轻弹簧,A与地面间的动摩擦因数4=0.5。带
正电的小物块B从A的右端与弹簧距离xo=0.1m处由静止释放,从B释放开始计时,其速度v随时间t
变化的关系图像如图乙,图中0~时间内图线为直线,t,时刻速度最大,时刻曲线的斜率绝对值最大,
t4时刻速度恰为0。己知A和B的质量均为m=0.2kg,A与B之间接触面光滑,B的电荷量大小
9=2x10℃,弹黄始终在弹性限度内,弹性势能E,与形变量x的关系为E,=),且最大静摩擦力
2
等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2。
(1)求B从释放到刚与弹簧接触的时间t1:
(2)求t2时刻B的速度大小yB及t4时刻A的速度大小VAa:
(3)已知5,-4,=
二s,求,到t3时间内A与地面间因摩擦产生的热量Q。
20
B
8888888888888888888B
A
甲
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