精品解析:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县燕山营乡中学2025-2026学年高三上学期11月月考物理试题
2026-06-26
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 内蒙古自治区 |
| 地区(市) | 呼和浩特市 |
| 地区(区县) | 托克托县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.37 MB |
| 发布时间 | 2026-06-26 |
| 更新时间 | 2026-06-26 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-26 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58515565.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度高三考试
物理试卷
一、选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
1. 在2024年巴黎奥运会网球女子单打决赛中,中国选手以击败克罗地亚选手,成为中国网球史上首位奥运单打冠军,不计网球受到的空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 研究运动员的击球动作时,可以将运动员看成质点
B. 网球在上升和下降过程中的加速度相同
C. 网球向上运动到最高点之前处于超重状态,经过最高点之后向下运动处于失重状态
D. 接球过程中,因为网球发生了形变,所以网球拍才对网球产生弹力
【答案】B
【解析】
【详解】A.研究运动员击球动作时,不可以将运动员看成质点,故A错误;
B.网球在空中做抛体运动,网球只受重力作用,加速度大小为g,网球运动时的加速度相同,故B正确;
C.网球向上运动到最高点之前和经过最高点之后向下运动,加速度均向下,均处于失重状态,故C错误;
D.接球过程中,因为网球拍发生了形变要恢复原形,所以网球拍才对网球产生弹力,故D错误。
故选B。
2. 如图所示,一根用绝缘材料制成的劲度系数为k的轻质弹簧,左端固定,右端与质量为m、带电荷量为的小球相连,静止在光滑、绝缘的水平面上,在施加一个场强为E、方向水平向右的匀强电场后,小球开始做简谐运动.那么( )
A. 小球到达最右端时,弹簧的形变量为
B. 小球做简谐运动的振幅为
C. 运动过程中小球和弹簧组成的系统的机械能守恒
D. 运动过程中小球的电势能和弹簧的弹性势能的总量不变
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】D.小球运动过程中,电场力和弹簧弹力都要做功,故对于弹簧和小球组成的系统,电势能和弹性势能以及动能的总量守恒,故D错误;
B.小球做简谐运动,振幅等于偏离平衡位置的最大距离,在平衡位置,有
解得振幅
故B错误;
A.小球到达最右端时,弹簧的形变量为2倍振幅,即
故A正确;
C.小球运动过程中有电场力做功,系统机械能不守恒,故C错误。
故选A。
3. 如图所示是同一底片上相隔相同时间多次曝光“拍摄”的小球沿斜面向上运动的照片。关于小球向上的运动过程,下列说法正确的是( )
A. 小球运动得越来越快
B. 小球加速度方向沿斜面向上
C. 小球受到的合力方向沿斜面向下
D. 在相同曝光时间内,小球的平均速度越来越大
【答案】C
【解析】
【详解】A.由照片可得,越沿斜面向上,两小球像之间的距离越短,而两小球像之间的时间相等,说明小球的速度越来越小,A错误;
B.小球沿斜面向上做减速运动,加速度方向与运动方向相反,沿斜面向下,B错误;
C.由牛顿第二定律,小球受到的合力方向与加速度方向相同,沿斜面向下,C正确;
D.小球做减速运动,在相同曝光时间内,小球的平均速度越来越小,D错误。
故选C。
4. 汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P0。快进入闹市区时,司机在t1时刻减小了油门,使汽车的功率保持一个较小的功率P继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变。汽车的牵引力随时间变化的图像如图,下列说法不正确的是( )
A. 汽车再次匀速运动时速度大小为
B. 减小了油门后,汽车做加速度大小逐渐减小的减速运动,直到加速度减为0
C. 减小了油门后,汽车的功率P=0.5P0
D. 减小了油门后,汽车所受阻力大小为f=F0
【答案】A
【解析】
【详解】AD.根据图像可知最后汽车牵引力保持为不变,又因为此时功率为P不变,故可知最后汽车匀速行驶,设行驶过程中所受阻力大小为f,可知;在时减小了油门,功率减小,但是由于速度不能突变,故此时功率为
故汽车再次匀速运动时有
解得
故A错误,D正确;
BC.根据题意汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶时发动机功率为P0,有
联立解得
根据前面分析在减小油门前汽车做匀速运动,减小油门后牵引力瞬间减小为小于所受阻力大小,汽车做减速运动,随后牵引力又逐渐增大,故汽车做加速度逐渐减小的减速运动,最后匀速运动时加速度为0,故BC正确。
本题选错误的,故选A。
5. 如图所示,倾角为30°的倾斜圆盘绕垂直盘面的轴以角速度匀速转动,盘面上有一个离转轴距离为r、质量为m的小物体(可视为质点)随圆盘一起转动。PQ、MN是小物体轨迹圆互相垂直的两条直径,P、Q、M、N是圆周上的四个点,且P是轨迹圆上的最高点,Q是轨迹圆上的最低点,则( )
A. 小物体所受静摩擦力最大值为
B. 小物体在P点最容易发生滑动
C. 在最高点P处,小物体所受静摩擦力一定指向圆心
D. 在M处,小物体所受静摩擦力大小
【答案】A
【解析】
【详解】ABC.物体在P点受重力和静摩擦力以及支持力,沿斜面方向的合力提供向心力,所以摩擦力可能背离圆心,也可能指向圆心,所以背离指向圆心时
解得
当摩擦力指向圆心时
解得
物体在Q点时合力提供向心力,所以摩擦力沿斜面向上,根据牛顿第二定律
解得
所以小物体所受静摩擦力最大值为,即小物体在Q点最容易发生滑动,故A正确,BC错误;
D.小物体在M点所受的合力提供向心力,所以
解得
故D错误。
故选A。
6. 示波器的核心部件是示波管,示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示。下列说法错误的是( )
A. 如果在之间加图a的电压,在之间加图c的电压,在荧光屏上会看到一条与轴平行的竖直亮线
B. 如果在之间加图b的电压,在之间加图c的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线
C. 如果在之间不加电压,在加图a电压,在荧光屏的轴上会看到一个亮斑
D. 如果在之间和之间都加图b的电压,在荧光屏的坐标原点上会看到一个亮斑
【答案】D
【解析】
【详解】AC.如果在之间不加电压,则在X轴方向不偏转,在(Y正负)加图a恒定电压,电压值为正,Y极板电势高于极板电势,板间的匀强电场由Y极板指向极板,所有电子运动的轨迹都相同,向着Y极板一侧偏转,即所有电子都打在荧光屏的正Y轴上的同一点,因此在正Y轴上将出现一个亮斑,因此可知,如果在(X正负)之间加图a的电压,则会在正X轴上将出现一个亮斑;若只在(Y正负)之间加图c的正弦变化规律的电压,电子将在Y轴发生偏转,电压越大,侧移量越大,在一个周期内的时间内,电子由原点向Y轴正方向扫描到正向侧移量最大的位置,紧接着时间内,电子由正向侧移量最大的位置向Y轴负方向扫描,经过原点继续扫描到负向侧移量最大的位置,时间内,电子由负向侧移量最大的位置向Y轴正方向扫描回到原点,之后周而复始,在荧光屏的Y轴上会看到一条竖直亮线,现在同时在之间和在(Y正负)之间分别加上图a、图c所示电压,由运动的合成,会在荧光屏上看到过正X轴上某点平行于Y轴的一条竖直亮线,故AC正确,不符合题意;
B.如果在(X正负)之间加图b的电压,电子在一个周期内会在X轴方向上,由负X轴上某点向正X轴方向扫面到关于原点对称的某点,在荧光屏上会看到X轴上的一条水平亮线,若只在(Y正负)之间加上图c所示电压,根据以上分析可知,Y轴方向上发生周而复始与电压变化一致的偏转,根据运动的合成可知,若在之间加图b的电压,在之间加图c的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线,故B正确,不符合题意;
D.根据以上分析可知,如果在之间和之间都加图b的电压,由运动的合成可知,在荧光屏上将出现一条夹在X轴与Y轴之间倾斜的亮线,故D错误,符合题意。
故选D。
7. 如图所示,斜面静止于水平地面。将一个质量为m的小球用轻质细线悬挂于斜面顶端O点,在外力F、细线拉力FT和重力mg的共同作用下处于平衡状态。细线与竖直方向的夹角为θ,与F的夹角为α。开始时,F方向水平。现缓慢增大θ角同时保持α角(α>90°)不变,直至细线水平。此过程中,斜面始终保持静止,则下列说法正确的是( )
A. 外力F先增大再减小
B. 外力F与细线拉力FT的比值保持不变
C. 地面对斜面的支持力减小
D. 地面对斜面的摩擦力逐渐增大
【答案】C
【解析】
【详解】AB.如图所示,作出外力F、细线拉力的合力,如图所示
保持角不变,逐渐缓慢增大角,直至悬线水平,可知外力F逐渐增大,细线拉力逐渐减小,外力F与细线拉力的比值增加,故AB错误;
C.以上分析可知拉力F的竖直分力逐渐增大,根据整体法可分析出地面对斜面的支持力一直在减小,故C正确;
D.从上图可知外力F变为时,外力水平分力最大,即外力水平分力先增大后减小,应用整体法可分析出地面对斜面的摩擦力先增大后减小,故D错误。
故选C 。
8. 如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电子从M点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过N、P两点。已知M、P在同一等势面上,下列说法正确的有( )
A. 电子从N到P,电场力做正功
B. N点的电势高于P点的电势
C. 电子从M到N,洛伦兹力不做功
D. 电子在M点所受的合力大于在P点所受的合力
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由题可知电子所受电场力水平向左,电子从N到P的过程中电场力做负功,故A错误;
B.根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知N点的电势高于P点,故B正确;
C.由于洛伦兹力一直都和速度方向垂直,故电子从M到N洛伦兹力都不做功;故C正确;
D.由于M点和P点在同一等势面上,故从M到P电场力做功为0,而洛伦兹力不做功,M点速度为0,根据动能定理可知电子在P点速度也为0,则电子在M点和P点都只受电场力作用,在匀强电场中电子在这两点电场力相等,即合力相等,故D错误;
故选BC。
9. 一列简谐横波沿x轴方向传播,处质点的振动图像如图甲所示,时部分波形图如图乙所示。下列说法正确的有( )
A. 该简谐横波沿x轴负方向传播
B. 该简谐横波传播速度为4m/s
C. 处的质点比处的质点振动滞后0.2s
D. 时处的质点对应的纵坐标为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由图甲可知周期,图乙为时的波动图像,此时的质点正在向上振动,根据上下坡法可得波沿轴正方向传播,故A错误;
B.由图乙可知,故波速
故B正确;
C.的质点比的质点振动滞后
故C错误;
D.由图甲可知的质点振动方程为
代入,可得
故D正确。
故选BD。
10. 如图,倾角为θ的绝缘斜面ABC置于粗糙的水平地面上,一质量为m、带电量+q的小物块(可看作点电荷)恰好能在斜面上匀速下滑,若在AB中点D的正上方与B等高的位置固定一带电量+Q的点电荷,再让物块以某一速度从斜面上滑下,物块在下滑至底端的过程中,斜面保持静止不动,在物块电荷没有转移和不考虑空气阻力的情况下,关于在物块下滑过程的分析正确的是( )
A. 物块从B运动到A的过程中,点电荷+Q和物块共有的电势能先增加后减少
B. 物块从B运动到A的过程中,斜面受到地面的摩擦力不为零,其方向先是水平向右,后是水平向左
C. 物块从B运动到D的过程中,斜面对地面的压力一直变大
D. 物块从B运动到D的过程一直做减速直线运动
【答案】AD
【解析】
【详解】A.物块先靠近点电荷,后远离,库仑力为斥力,库仑力先做负功后做正功,根据功能关系可知,点电荷+Q和物块共有的电势能先增加后减少,故A正确;
D.原来小物块受重力、支持力和摩擦力,物块恰好能在斜面上匀速下滑,则
则
物块受到的摩擦力和支持力的合力与其重力平衡,放上+Q电荷后,开始一段时间,库仑力对于物块是阻力,且摩擦力变大,则导致其做减速运动,之后(到达D之前),库仑力沿斜面分力向下,且小于库仑力垂直斜面的分力与摩擦因数的乘积,故仍减速,直到过D点,故D正确;
B.开始时刻小物块受重力、支持力和摩擦力,物块恰好能在斜面上匀速下滑,说明摩擦力和支持力的合力与重力平衡,是竖直向上的,根据牛顿第三定律,物块对斜面体的压力和物块对斜面体的摩擦力的合力是竖直向下的,增加电场力后,小物块对斜面体的压力和摩擦力成比例增加,物块对斜面体的压力和摩擦力的合力仍然是竖直向下的,再对斜面体受力分析,受重力、物块对斜面体的压力和摩擦力、支持力,不受地面的摩擦力,故B错误;
C.点电荷与物块连线垂直斜面时库仑力在垂直斜面方向上的力分量最大,此时物块对斜面压力也最大,物块对斜面的作用力也最大,根据斜面在竖直方向受力平衡可知,此时地面对斜面体的支持力最大,根据牛顿第三定律可知,斜面体对地面的压力最大,所以物块从B运动到D的过程中,斜面对地面的压力先增大后减小,故C错误。
故选AD。
二、实验题(11题 4分,12题 10分,共14分)
11. 某同学在实验室利用自由落体运动来验证机械能守恒定律,如图甲所示,接通电源,释放重物,打出如图乙所示的一条纸带。已知打点计时器计时频率为50 Hz。
(1)根据纸带所给数据,打下B点时重物的速度为___________m/s(结果保留三位有效数字);
(2)某同学选用两个形状体积完全相同但质量不同的重物a和b进行实验,测得几组数据,画出图像,并求出各自图线的斜率分别是k1、 k2,如图丙所示,由图像可知a的质量和b的质量的大小关系是m1___________m2 (选填“大于”或“小于”) ;
(3)通过分析发现造成k2值偏小的原因是实验中存在各种阻力,已知实验所用重物的质量=0.06 kg,当地重力加速度g=9.8 m/s2,可求出重物所受的平均阻力f=___________N。(结果保留两位有效数字)
【答案】(1)2.01
(2)大于 (3)0.032
【解析】
【小问1详解】
B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,即
【小问2详解】
设下落过程中重物所受的平均阻力为f,因为两个重物形状体积完全相同,故平均阻力也相同,根据动能定理得
整理得
可知图像斜率
图像可知b的斜率小,所以b质量小,故a的质量大于b的质量;
【小问3详解】
以上分析可知图像斜率
即
代入题中数据得
12. 实验室工作人员利用如图所示实验装置验证动量守恒定律,他设计步骤如下,实验时先让质量为的入射小球从斜槽轨道上某一固定位置S由静止开始下滑,从轨道末端O点水平抛出,落到与轨道O点连接的倾角为θ的斜面上。再把质量为大小和相同的被碰小球放在斜槽轨道末端,再让入射小球仍从位置S由静止滚下,与被碰小球瞬间正碰,碰撞后,分别与斜面第一次碰撞留下各自的落点痕迹,A、B、C为三个落点的位置。(不考虑小球在斜面上的多次碰撞)
(1)关于本实验,下列说法正确的是___________。
A. 入射小球每次释放的初位置可以不同
B. 斜槽轨道末端必须水平
C. 需要满足入射球的质量小于被碰球的质量
(2)实验中不容易直接测定小球碰撞前后的速度,可以通过仅测量___________,间接地解决这个问题。
A. 小球开始释放高度h B. 斜面的倾角θ C. O点与各落点的距离
(3)在实验误差允许范围内,若满足关系式___________,则可以认为两球碰撞前后总动量守恒。
A. OB=OA+OC B. OC=OB+OA
C. D.
(4)如果该碰撞为弹性碰撞,则还需要满足表达式是___________(用、、OA、OB、OC表示)
(5)如果想提高该实验的精确度,给出一条合理化建议是___________。
【答案】(1)B (2)C
(3)C (4)m1OB=m1OA+m2OC
(5)减少小球体积,换密度更大的小球
【解析】
【小问1详解】
A.需要入射小球从斜面上同一位置由静止释放,才可保证小球到达斜槽末端的速度相等,故A错误;
B.为保证小球离开斜槽后做平抛运动,斜槽轨道末端必须水平,故B正确;
C.为保证入射球碰后沿原方向运动,应满足入射球的质量大于被碰球的质量,故C错误。
故选B。
【小问2详解】
小球离开斜槽后做平抛运动,设小球的位移大小为L,竖直方向有
水平方向有
解得
入射球碰撞前的速度为
碰撞后的速度为
被碰球碰撞后的速度为
两球碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
整理得
实验可以通过O点与各落点的距离代替测小球做平抛运动的初速度。
故选C。
【小问3详解】
由(2)可知在实验误差允许范围内,若满足关系式
则可以认为两球碰撞前后总动量守恒。
故选C。
【小问4详解】
若碰撞是弹性碰撞,以上物理量还满足的表达式为
因
即
则表达式为
m1OB=m1OA+m2OC
【小问5详解】
根据实验原理可减少小球体积,换密度更大的小球,从而提高该实验的精确度。
三、解答题(13题8分,14题13分,15题19分,共 40分)
13. 如图所示,底端切线水平且竖直放置的光滑圆弧轨道的半径为R=2m,其轨道底端P距地面的高度为h=5m,P与右侧竖直墙的距离为L=1.8m,Q为圆弧轨道上的一点,它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为53°.现将一质量为m=100g、可视为质点的小球从Q点由静止释放,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)试求:
(1)小球运动到P点时对轨道的压力多大;
(2)若小球每次和竖直墙壁的碰撞均是弹性碰撞,则小球的最终落地点离右侧墙角B点的距离.(小球和地面碰撞后不再弹起)
【答案】(1) (2)
【解析】
【详解】(1)小球由Q到P的过程,由动能定理可得①
在P点小球所受的支持力为F,由牛顿第二定律有②,
联立①②两式解得F=1.8N,根据牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力大小为1.8N
(2)小球到达P点时速度的大小为v,由①可得v=4m/s④
若右侧无墙壁,则小球做平抛运动的时间⑤
联立④⑤解得小球做平抛运动的射程x=vt=4cm
由弹性碰撞和镜面对称的规律可知,小球和左右两侧竖直墙壁各碰一次后,落到地面上,落点与B点相距
点睛:本题考查了动能定理和平抛运动,圆周运动的综合应用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律以及圆周运动向心力得来源是解决本题的关键.
14. 如图所示,让质量为0.5kg小球从图中的A位置(细线与竖直方向的夹角为60°)由静止开始自由下摆,正好摆到最低点B位置时细线被拉断,设摆线长L=1.6m,悬点O到地面的竖直高度为H=6.6m,不计空气阻力,g=10m/s2求:
(1)细线被拉断之前的瞬间对小球的拉力大小;
(2)小球落地时的速度大小;
(3)落地点D到C的距离.
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【分析】
【详解】(1)摆球由A位置摆到最低点B位置的过程中,由机械能守恒得
代人数据解得
球经B点时,由牛顿第二定律有
得
(2)由机械能守恒得
得
(3)设球平抛运动时间为t,则有
得
所以C、D间距
15. 如图所示,一平板车以某一速度v0=5m/s匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l=3m,货箱放到车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做a1=3m/s2的匀减速直线运动.已知货箱与平板车之间的摩擦因数为μ=0.2,g=10m/s2.求:
(1)通过计算,判断货箱能否从车后端掉下来;
(2)如果货箱不能掉下,则最终停止时离车后端的距离d是多少?
(3)如果货箱不能掉下,最后都停止运动,平板车再从静止开始以a2=4m/s2的加速度匀加速直线运动,经过3秒,货箱距离车后端多远?已知平板车后端离地面高1.25m,货箱落地后不动.
【答案】(1)货箱不会从车后端掉下来;(2)货箱到车尾的距离1m;(3)15m
【解析】
【分析】
【详解】(1)货箱放到车上后,先做匀加速运动,设经过时间t和车达到相同速度,此时货箱和车的位移分别为x1,x2
对货箱
对平板车
此时,货箱相对车向后移动了
故货箱不会从车后端掉下来
(2)由于货箱的最大加速度
所以二者达到相同速度后,分别以不同的加速度匀减速运动到停止,此时相同速度为
对货箱
对平板车
故货箱到车尾的距离
(3)设经过时间t1货箱和车分离,由位移关系得
解得
t1=1s
分离时货箱速度
货箱做平抛运动,经过时间t2落地
得
则在平板车启动的t3=3s内,货箱的水平位移
平板车的位移为
故货箱距离平板车后端
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2025-2026学年度高三考试
物理试卷
一、选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
1. 在2024年巴黎奥运会网球女子单打决赛中,中国选手以击败克罗地亚选手,成为中国网球史上首位奥运单打冠军,不计网球受到的空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 研究运动员的击球动作时,可以将运动员看成质点
B. 网球在上升和下降过程中的加速度相同
C. 网球向上运动到最高点之前处于超重状态,经过最高点之后向下运动处于失重状态
D. 接球过程中,因为网球发生了形变,所以网球拍才对网球产生弹力
2. 如图所示,一根用绝缘材料制成的劲度系数为k的轻质弹簧,左端固定,右端与质量为m、带电荷量为的小球相连,静止在光滑、绝缘的水平面上,在施加一个场强为E、方向水平向右的匀强电场后,小球开始做简谐运动.那么( )
A. 小球到达最右端时,弹簧的形变量为
B. 小球做简谐运动的振幅为
C. 运动过程中小球和弹簧组成的系统的机械能守恒
D. 运动过程中小球的电势能和弹簧的弹性势能的总量不变
3. 如图所示是同一底片上相隔相同时间多次曝光“拍摄”的小球沿斜面向上运动的照片。关于小球向上的运动过程,下列说法正确的是( )
A. 小球运动得越来越快
B. 小球加速度方向沿斜面向上
C. 小球受到的合力方向沿斜面向下
D. 在相同曝光时间内,小球的平均速度越来越大
4. 汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P0。快进入闹市区时,司机在t1时刻减小了油门,使汽车的功率保持一个较小的功率P继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变。汽车的牵引力随时间变化的图像如图,下列说法不正确的是( )
A. 汽车再次匀速运动时速度大小为
B. 减小了油门后,汽车做加速度大小逐渐减小的减速运动,直到加速度减为0
C. 减小了油门后,汽车的功率P=0.5P0
D. 减小了油门后,汽车所受阻力大小为f=F0
5. 如图所示,倾角为30°的倾斜圆盘绕垂直盘面的轴以角速度匀速转动,盘面上有一个离转轴距离为r、质量为m的小物体(可视为质点)随圆盘一起转动。PQ、MN是小物体轨迹圆互相垂直的两条直径,P、Q、M、N是圆周上的四个点,且P是轨迹圆上的最高点,Q是轨迹圆上的最低点,则( )
A. 小物体所受静摩擦力最大值为
B. 小物体在P点最容易发生滑动
C. 在最高点P处,小物体所受静摩擦力一定指向圆心
D. 在M处,小物体所受静摩擦力大小
6. 示波器的核心部件是示波管,示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示。下列说法错误的是( )
A. 如果在之间加图a的电压,在之间加图c的电压,在荧光屏上会看到一条与轴平行的竖直亮线
B. 如果在之间加图b的电压,在之间加图c的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线
C. 如果在之间不加电压,在加图a电压,在荧光屏的轴上会看到一个亮斑
D. 如果在之间和之间都加图b的电压,在荧光屏的坐标原点上会看到一个亮斑
7. 如图所示,斜面静止于水平地面。将一个质量为m的小球用轻质细线悬挂于斜面顶端O点,在外力F、细线拉力FT和重力mg的共同作用下处于平衡状态。细线与竖直方向的夹角为θ,与F的夹角为α。开始时,F方向水平。现缓慢增大θ角同时保持α角(α>90°)不变,直至细线水平。此过程中,斜面始终保持静止,则下列说法正确的是( )
A. 外力F先增大再减小
B. 外力F与细线拉力FT的比值保持不变
C. 地面对斜面的支持力减小
D. 地面对斜面的摩擦力逐渐增大
8. 如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电子从M点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过N、P两点。已知M、P在同一等势面上,下列说法正确的有( )
A. 电子从N到P,电场力做正功
B. N点的电势高于P点的电势
C. 电子从M到N,洛伦兹力不做功
D. 电子在M点所受的合力大于在P点所受的合力
9. 一列简谐横波沿x轴方向传播,处质点的振动图像如图甲所示,时部分波形图如图乙所示。下列说法正确的有( )
A. 该简谐横波沿x轴负方向传播
B. 该简谐横波传播速度为4m/s
C. 处的质点比处的质点振动滞后0.2s
D. 时处的质点对应的纵坐标为
10. 如图,倾角为θ的绝缘斜面ABC置于粗糙的水平地面上,一质量为m、带电量+q的小物块(可看作点电荷)恰好能在斜面上匀速下滑,若在AB中点D的正上方与B等高的位置固定一带电量+Q的点电荷,再让物块以某一速度从斜面上滑下,物块在下滑至底端的过程中,斜面保持静止不动,在物块电荷没有转移和不考虑空气阻力的情况下,关于在物块下滑过程的分析正确的是( )
A. 物块从B运动到A的过程中,点电荷+Q和物块共有的电势能先增加后减少
B. 物块从B运动到A的过程中,斜面受到地面的摩擦力不为零,其方向先是水平向右,后是水平向左
C. 物块从B运动到D的过程中,斜面对地面的压力一直变大
D. 物块从B运动到D的过程一直做减速直线运动
二、实验题(11题 4分,12题 10分,共14分)
11. 某同学在实验室利用自由落体运动来验证机械能守恒定律,如图甲所示,接通电源,释放重物,打出如图乙所示的一条纸带。已知打点计时器计时频率为50 Hz。
(1)根据纸带所给数据,打下B点时重物的速度为___________m/s(结果保留三位有效数字);
(2)某同学选用两个形状体积完全相同但质量不同的重物a和b进行实验,测得几组数据,画出图像,并求出各自图线的斜率分别是k1、 k2,如图丙所示,由图像可知a的质量和b的质量的大小关系是m1___________m2 (选填“大于”或“小于”) ;
(3)通过分析发现造成k2值偏小的原因是实验中存在各种阻力,已知实验所用重物的质量=0.06 kg,当地重力加速度g=9.8 m/s2,可求出重物所受的平均阻力f=___________N。(结果保留两位有效数字)
12. 实验室工作人员利用如图所示实验装置验证动量守恒定律,他设计步骤如下,实验时先让质量为的入射小球从斜槽轨道上某一固定位置S由静止开始下滑,从轨道末端O点水平抛出,落到与轨道O点连接的倾角为θ的斜面上。再把质量为大小和相同的被碰小球放在斜槽轨道末端,再让入射小球仍从位置S由静止滚下,与被碰小球瞬间正碰,碰撞后,分别与斜面第一次碰撞留下各自的落点痕迹,A、B、C为三个落点的位置。(不考虑小球在斜面上的多次碰撞)
(1)关于本实验,下列说法正确的是___________。
A. 入射小球每次释放的初位置可以不同
B. 斜槽轨道末端必须水平
C. 需要满足入射球的质量小于被碰球的质量
(2)实验中不容易直接测定小球碰撞前后的速度,可以通过仅测量___________,间接地解决这个问题。
A. 小球开始释放高度h B. 斜面的倾角θ C. O点与各落点的距离
(3)在实验误差允许范围内,若满足关系式___________,则可以认为两球碰撞前后总动量守恒。
A. OB=OA+OC B. OC=OB+OA
C. D.
(4)如果该碰撞为弹性碰撞,则还需要满足表达式是___________(用、、OA、OB、OC表示)
(5)如果想提高该实验的精确度,给出一条合理化建议是___________。
三、解答题(13题8分,14题13分,15题19分,共 40分)
13. 如图所示,底端切线水平且竖直放置的光滑圆弧轨道的半径为R=2m,其轨道底端P距地面的高度为h=5m,P与右侧竖直墙的距离为L=1.8m,Q为圆弧轨道上的一点,它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为53°.现将一质量为m=100g、可视为质点的小球从Q点由静止释放,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)试求:
(1)小球运动到P点时对轨道的压力多大;
(2)若小球每次和竖直墙壁的碰撞均是弹性碰撞,则小球的最终落地点离右侧墙角B点的距离.(小球和地面碰撞后不再弹起)
14. 如图所示,让质量为0.5kg小球从图中的A位置(细线与竖直方向的夹角为60°)由静止开始自由下摆,正好摆到最低点B位置时细线被拉断,设摆线长L=1.6m,悬点O到地面的竖直高度为H=6.6m,不计空气阻力,g=10m/s2求:
(1)细线被拉断之前的瞬间对小球的拉力大小;
(2)小球落地时的速度大小;
(3)落地点D到C的距离.
15. 如图所示,一平板车以某一速度v0=5m/s匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l=3m,货箱放到车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做a1=3m/s2的匀减速直线运动.已知货箱与平板车之间的摩擦因数为μ=0.2,g=10m/s2.求:
(1)通过计算,判断货箱能否从车后端掉下来;
(2)如果货箱不能掉下,则最终停止时离车后端的距离d是多少?
(3)如果货箱不能掉下,最后都停止运动,平板车再从静止开始以a2=4m/s2的加速度匀加速直线运动,经过3秒,货箱距离车后端多远?已知平板车后端离地面高1.25m,货箱落地后不动.
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