内容正文:
广东“六校联盟”2026 届高三年级第三次联考
物 理
(满分100分。考试时间75分钟。)
注意事项:1.答题前、考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。并用2B铅笔将对应的信息点涂黑,不按要求填涂的,答卷无效。
2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,只需将答题卡交回。
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,只有一项是符合题目要求。
1.图(a)、(b)是伽利略的两个斜面实验,开创了科学实验和逻辑推理相结合的科学研究方法。下列说法正确的是( )
A.图(a)中的斜面需要光滑
B.图(a)中通过研究小球在斜面上的运动,推理出自由落体运动规律
C.图(b)中斜面没有摩擦,小球上升到等高的位置是真实的实验结果
D.图(b)实验推翻了力是维持物体运动状态的原因,并得出了牛顿第一定律
2.荡秋千是深受小朋友喜欢的游乐活动。秋千由坐板和绳构成,人在秋千上小幅度摆动时可以简化为单摆模型,人和坐板可视为“摆球”,如图所示,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A.经过最低点时“摆球”处于平衡状态
B.“摆球”所受重力和绳的拉力的合力提供“摆球”做简谐运动的回复力
C.远离最低点运动的过程中,“摆球”的动能逐渐减小
D.“摆球”经过最低点时开始计时,则经过半周期后的速度和计时开始时相同
3.小李同学在学习过程中非常喜欢总结归纳,下图是他用来描述多种物理情景的图像,在
如图所示的可能物理情景中,下列说法正确的是( )
A.若为图像,则物体的运动速度可能在减小
B.若为图像,则一定做匀变速直线运动
C.若为图像,则图像中的阴影面积表示速度变化量
D.若为图像,则图像中的阴影面积表示位移
4.如图甲所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,电梯地板上放一体重计,电梯静止时,小明站在体重计上,体重计示数为55kg。在电梯竖直运行时,体重计示数如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s2则下列说法正确的是( )
A.电梯一定在上升,弹簧对小铁球的拉力大于小
铁球的重力
B.小明一定处在超重状态,所受的重力变大
C.小明对体重计的压力大于体重计对他的支持力
D.电梯的加速度大小约为m/s2,方向竖直向上
5.一位小朋发在玩弹射弹珠的游戏,他将弹射器放地上,依次将质量相同的三个弹珠从弹射器中的A点以同一速率沿不同方向抛出(可认为A点在地面上),如图所示,运动轨迹分别为图上的1、2、3。若忽略空气阻力,在三个弹珠从抛出到落地过程中,下列说法正确的是( )
A.轨迹为1的弹珠重力的冲量最大
B.轨迹为3的弹珠落地时其重力的瞬时功率最大
C.轨迹为2的弹珠在最高点的动能最大
D.三个弹珠单位时间内速度变化量不同
6.1844年,德国天文学家贝塞尔根据天狼星的移动路径形成的波浪图形,推断天狼星及其伴星组成双星系统,它们绕转的周期约为50年,两星体之间的距离约为日地距离的20倍,引力常量为G。则( )
A.双星系统中质量大的星体离绕行中心远
B.可估算出双星系统的总质量
C.可估算出双星系统中任一星体的质量
D.可估算出双星系统的平均密度
7.一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,人和车的总质量为m,轨道半径为R,车经最高点时发动机功率为P0,车对轨道的压力为2mg。设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则( )
A.车经最低点时对轨道的压力为8mg
B.车经最低点时对轨道的压力为3mg
C.车经最低点时发动机功率为2R0
D.车从最高点经半周到最低点的过程中,人和车组成的系统机械能守恒
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。
8.筷子除了就餐使用外,平时活动也会使用。某次游戏中,用不锈钢筷子夹住一个玻璃球,已知两根筷子均在同一竖直平面内,小球对左侧筷子的弹为大小为F1、对右侧筷子的弹力大小为F2,忽略筷子与小球间的摩擦。若保持右侧筷子竖直,使左侧筷子与竖直方向的夹角逐渐增大,且小球一直静止,下列说法正确的是( )
A.左、右两侧筷子对小球的合力不变
B.F1是由左侧筷子的形变产生的
C.该过程中F1先减小再增大
D.该过程中F2逐渐减小
9.北京时间2025年10月23日,我国在文昌航天发射场成功将通信技术试验卫星二十号发射升空。如图所示,假设该卫星发射后先在近地圆轨道I做匀速圆周运动,在P点瞬时点火进入椭圆转移轨道Ⅱ,随后在Q点进入地球同步圆轨道Ⅲ、P点和Q点分别为轨道I与轨道Ⅱ、轨道Ⅱ与轨道Ⅲ的切点。近地圆轨道I距地面非常近,其半径近似看作地球半径R,轨道Ⅲ离地面高度为kR,则下列说法正确的是( )
A.卫星经过近地圆轨道Ⅰ上P点时的速度大于经过椭圆轨道Ⅱ上P点时的速度
B.卫星在椭圆轨道Ⅱ上运行时在P点的速度大于在Q点的速度
C.卫星在近地圆轨道Ⅰ上运行的周期与在椭圆轨道Ⅱ上运行的周期的比值为
D.卫星经过椭圆轨道II上Q点时的加速度等于经过圆轨道Ⅲ上Q点时的加速度
10.如图甲所示,传送带是物料搬运系统机械化和自动化传送用具。如图乙所示,传送带与
水平面间的夹角,逆时针匀速转动。某次将静止的物体从高处传送至低处的过程中,以水平地面为重力势能的零势能面,物体的机械能E和传送距离s的关系如图丙所示。已知物体与传送带之间的滑动摩擦因数为0.5,物体可视为质点,重力加速度为10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6,下列说法中正确的是( )
A.物体的质量为5kg
B.物体的速度一直变大
C.在0~ 0.2m内与0.2m~ 0.4m内,物体与传送带之间产生的热量不相等
D.传送带的运行速度为4m/s
三、非选择题:本题共5小题,共54分,考生根据要求作答。
11.(6分)小明用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。将直径为d,质量为m的小球从A点由静止下落,小球球心正下方H(Hd)处固定一个光电门B,小球经过光电门的挡光时间t可由计时器测出,重力加速度为g
(1)小球经过光电门时的速度v= ;(用题中字母表示)
(2)小球从A下落到B的过程中,重力势能减少量为 ;(用题中字母表示)
(3)改变H,重复实验得到多组数据,以H为纵轴,以勾横轴作图像,得到了一条过原点直线。若小球下落过程中机械能守恒,则该直线其斜率为 ;(用题中字母表示)
(4)若小球下落时,由于操作失误,使球心偏向光电门激光束的左侧,俯视图如图乙所示。则测量所得小球经过光电门口时的动能与原操作相比 (填“偏大”“偏小”或“相等”)。
12.(6分)利用如图甲所示的装置探究动量守恒定律,图中O点是小球抛出点在地面上的
投影,实验时,先测出入射少球质量为m1,被碰小球质量为m2,然后让小球ml从斜轨上由静止释放,小球释放后落在平铺在地面的复写纸上,通过复写纸会在白纸上留下印迹,多次实验后,白纸上留下了6个印迹,用画圆法确定小球的落点P,测量平抛射程OP、将被碰小球m2静置于轨道末端,再将入射小球m1从斜轨上由静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM,ON。回答以下问题:
(1)关于本实验条件的叙述,下列说法正确的是
A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放
B.入射小球的质量必须大于被碰小球的质量
C.实验过程中白纸和复写纸可以根据两小球的落点位置随时调整移动
D.轨道末端必须水平
(2)如图乙所示,用画圆法确定落点位置,三个圆中最合理的是 (填字母代号;
(3)当所测物理量满足表达式 (用所测物理量的字母表示)时,即说明两小球碰撞遵循动量守恒定律。
(4)如果小球m1与m2发生的是非弹性碰撞,则OP与MN之间的大小关系应该满足____
A.OP>MN B.OP<MN C.OP-MN D.都有可能
13.(11分)一般来说,人从距地面1.8m高处跳下,落地时速度较小,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度。如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能安全着陆。经过大量实验和理论研究表明,空气对降落伞的阻力f与空气密度p、降落伞的迎风面积S、降落伞相对空气速度v、阻力系数c有关(由伞的形状、结构、材料等决定),其表达式是。取g=10m/s2。请根据以上信息,解决下列问题:
(1)在忽略空气阻力的情况下,质量m=70kg的人从h=1.8m高处跳下,落地后的缓冲时间为0.2s,求落地过程中地面对人的平均作用力大小;
(2)在某次高塔跳伞训练中,运动员在无风的条件下先从足够高的跳伞塔上自由下落,随后打开降落伞减速,如图是通过固定在跳伞运动员身上的速度传感器绘制出从张开降落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的v-t图像。图像显示2.0s时运动员达到安全落地速度并开始做匀速运动。假设运动员使用的降落伞质量m1=15kg,阻力系数c=0.80.面积S=50m2,空气密度取kg/m3。根据图像计算运动员的质量m2,并估算运动员做减速运动的过程中,空气阻力对降落伞做的功Wf。
14.(12分)B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,遇到人体组织会产生不同程度的反射。探头接收到的超声波信号形成B超图像。如图为血管探头沿x轴正方向发送的简谐超声波图像,t=0时刻波恰好传到质点P,质点Q的平衡位置横坐标为30×10-5 m,
已知该超声波在人体内传播的速度v =1500m/s。求:
(1)该超声波的频率;
(2) 时刻开始,到时质点Q运动的路程;
(3)时刻开始,质点P位移为-0.2mm的时刻t2。
15.(19分)如图所示,可视为质点的物块质量为m1=2kg,通过长度为L=0.8m的轻绳悬挂于固定点O,固定点O到地面的竖直高度等于绳长。现将绳拉直让物块从圆心等高处静止释放,当物块摆动到O点正下方时,轻绳恰好断掉,物块以速度v0进入光滑的水平面。传送带上表面与水平地面等高,左右两侧紧靠光滑水平地面,以v0=5m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,左端到右端的距离x= 8m、物块与传送带间的动摩擦因数,右侧水平地面上放置一各面均光滑的四分之一圆弧滑块,圆弧滑块质量为m2,圆弧轨道最低点与地面相切。己知重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)求轻绳能够承受的最大拉力;
(2)若四分之一圆弧滑块的质量m2=8kg;求物块冲上圆弧滑块后能够上升的最大高度h;
(3)为了使物块从左端滑上圆弧滑块只能发生一次,求圆弧滑块的质量范围。
物理参考答案
一、选择题:1-7题单选,每小题4分;8-10题多选,每小题6分,共46分。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
C
C
D
A
B
C
AD
BCD
BC
二、实验题:第11题6分,第12题6分,共12分。
11.答案: (1)(1分)(2)(1分) (3)(2分)(4)偏大(2分)
12.答案: (1) ABD(2分)选不全给1分 (2)C(1分)
(3)(1分) (4)A(2分)
三、解答题:第13题11分,第14题12分,第15题19分,共42分。
13.(11分)(1)由自由落体公式(1分)
落地过程依据动量定理,规定向上为正方向,可得(1分)
解得F= 2800N(1分)
(2)由图可知运动员收尾速度即匀速直线运动的速度大小为(1分)
跳伞运动员在空中匀速下降时有(1分)
解得(1分)
由图像可知,减速运动阶段降落伞张开时运动员的速度大小(1分)
设减速运动阶段运动员下落的高度为,由图线与时间轴所围面积可知在0~2s时间内数
出格子数为42格(1分),运动员下落高度h1=16.8m(1分)
根据动能定理确(1分)
解得:(1分)
14.(12分)(1)根据波形图可知(1分)
由(1分)
解得(1分)
(2)由(1分)
由P传到Q所用时间为(1分)
则质点Q运动时间为 (1分)
0~2.4×10-7s内质点Q运动的路程为s=6A = 2.4mm(1分)
(3)解法一:由图可知t=0时,P点位移为0且向y轴负方向振动
可得P点的振动方程或(1分)
当质点P位移为-0.2mm,且振动方向沿y轴负方向时,所需时间为(1分)
当质点P位移为-0.2mm,且振动方向沿y轴正方向时,所需时间为(1分)
考虑周期性,则时刻为(1分)
或(1分)
解法二:由图可得波动方程(1分)
t=0时位移为-0.2mm且振动方向沿y轴负方向的质点位置(1分)
考虑周期性,此振动状态传播到P点时
(1分)
t=0时位移为-0.2mm且振动方向沿y轴正方向的质点位置(1分)
考虑周期性,此振动状态传播到P点时
(1分)
【其他方法、过程与结果正确同样得分】
15.(19分)(1)小物块从O点等高处到O点正下方:(1分)
小物块在O点正下方时:(1分)
得:(1分)
(2)小物块刚滑上传送带时做匀加速直线运动,加速度大小为
假设小物块能与传送带共速,则小物块的位移为(1分)
即小物块第一次到达传送带右端时速度大小为5m/s(1分)
物块运动到圆弧轨道最高点的过程,动量(1分)
能量(1分)
解得(1分)
(3)设物块离开圆弧滑块时,物块的速度大小为v1,圆弧滑块的速度大小为v2,则
(1分)
(1分)
解得 (1分)
物块只能从左端滑上圆弧滑块一次,则有
a.物块与圆弧滑块速度同向或静止, 即 (1分)
解得 右侧等于号必须取 (1分)
若物块质量大于2kg,则与圆弧滑块速度反向,分为以下两种情况:
b.从传送带左侧离开
设物块向左在传送带匀减速直线运动到速度为零的位移大小为,(1分)
得(1分) 也对
c.物块在传送带上减速为零后,再反向做匀加速直线运动,因物块分离后速度小于5m/s,根据对称性可知小物块再次运动到传送带右端时速度大小不变,方向相反,即
(1分)
需要满足: (1分)
解得 右侧等于号必须取(1分)
综上可得圆弧滑块的质量范围为或(1分)
3
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