精品解析:山西省部分学校2025-2026学年高三上学期10月月考物理试题(A卷)

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2026-08-22
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2025~2026学年高三10月质量检测卷物理(A卷) 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:人教版必修第一册,必修第二册,选择性必修第一册第1章。 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的. 1. 某同学练习下蹲起跳,现分析这三个过程:下蹲过程、站立起跳上升过程、空中下落过程,则下列说法正确的是( ) A. 三个过程均有失重现象 B. 只有两个过程有失重现象 C. 三个过程均有超重现象 D. 只有一个过程有超重现象 【答案】A 【解析】 【详解】下蹲过程:初始阶段加速下蹲,加速度向下(失重);下蹲结束时减速,加速度向上(超重)。 站立起跳上升过程:起跳时加速上升,加速度向上(超重);离地前减速上升,加速度向下(失重)。 空中下落过程:自由下落时加速度为重力加速度,方向向下(完全失重)。 AB.三个过程均有失重现象(下蹲、起跳、下落均存在失重阶段),A正确,B错误; CD.下蹲和起跳过程均有超重,下落过程无超重,CD 错误。 故选A。 2. 一个小球从某一高度处由静止下落做自由落体运动,整个下落过程的平均速度为,重力加速度取,则小球下落过程的时间为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】自由落体运动的平均速度 而位移 代入得 代入公式得 解得 故选D。 3. 如图所示,、、、、是光滑固定斜面上等间距的5个点,一个物块沿斜面上滑,经过点时动量为,到达点时速度为零,则从经过点到第二次经过点过程中物块动量变化量为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】由题知,物块在E点的速度为零,根据逆向思维,可将该运动看成物块从E点开始做初速度为零的匀加速直线运动,设物块在A点的速度为,在D点的速度为,加速度为,每相邻两点的距离为,根据速度位移公式有,物块从E点到D点有 物块从E点到A点有 联立解得 取向上为正方向,故物块第二次经过D点的速度为 则物块从经过点到第二次经过点过程中物块动量变化量为 又物块在A点的动量 联立解得 故选D。 4. 如图所示,是月地连线上的拉格朗日点,卫星A恰好在处,在地球和月球引力的共同作用下绕地球做匀速圆周运动,其运行周期与月球绕地球做圆周运动的周期相同,则A与月球相比,下列说法正确的是( ) A. A的线速度大 B. A的加速度小 C. A的角速度小 D. A的向心力大 【答案】B 【解析】 【详解】AC.卫星A运行周期与月球绕地球做圆周运动的周期相同,角速度也相同,月球轨道半径大,根据 可知月球的线速度比A的大,故AC错误; B.根据月球轨道半径大,所以月球的加速度比A的大,故B正确; D.向心力为因为卫星的质量小于月球质量,卫星的轨道半径小于月球的轨道半径,所以月球的向心力大,故D错误。 故选B。 5. 如图所示,三个相同的光滑球A、B、C叠放在水平地面上的竖直圆筒内,圆筒内壁光滑,筒的内径与球的直径之比为,A、B、C三个球对筒的侧壁的压力大小分别为、、,则下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】设每个球的质量为,对A球研究,根据平衡条件有 对A、B整体研究有 解得 对三球整体研究有 解得 所以 故选C。 6. 如图所示,质量为的木块静止在光滑的水平面上,质量为的子弹以一定的初速度沿水平方向射入木块,子弹在木块中受到的阻力恒定,则下列说法正确的是( ) A. 若子弹不穿出木块,子弹的初速度越大,子弹和木块系统损失的机械能越少 B. 若子弹不穿出木块,子弹的初速度越大,木块的动量变化量越大 C. 若子弹穿出木块,子弹的初速度越大,子弹和木块系统损失的机械能越少 D. 若子弹穿出木块,子弹的初速度越大,木块的动量变化量越大 【答案】B 【解析】 【详解】A.若子弹不穿出木块,则由动量守恒 子弹和木块系统损失的机械能 可知子弹的初速度越大,子弹和木块系统损失的机械能越多,A错误; B.若子弹不穿出木块,木块的动量变化量 可知子弹的初速度越大,木块的动量变化量越大,B正确; C.若子弹穿出木块,子弹和木块系统损失的机械能(d为木块宽度),子弹和木块系统损失的机械能不变,C错误; D.若子弹穿出木块,子弹的初速度越大,则子弹与木块作用时间越短,根据动量定理可知,木块的动量变化量越小,D错误。 故选B。 7. 将质量为的小球以初速度竖直向上抛出,上升的最大高度为,小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定,重力加速度取,则小球从抛出到回到抛出点过程中,阻力冲量大小与重力冲量大小之比为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】由动能定理,上升过程满足有 代入数据,解得 上升加速度为 上升时间 下落加速度为 下落时间由位移公式 解得 上升时间与下落时间之比 阻力冲量大小与重力冲量大小之比为 故选A。 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,有两个或两个以上选项符合题目要求.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. 如图所示,质量为1kg的小滑块在大小恒定的水平拉力作用下,在水平面上做半径为1m、速率为2m/s的匀速圆周运动,小滑块与水平面间的动摩擦因数为0.4,空气阻力不计,不计小滑块的大小,重力加速度取g=10m/s2,下列说法正确的是(  ) A. 水平拉力不指向圆心O B. 小滑块运动的加速度大小为 C. 小滑块转一圈克服摩擦力做功为零 D. 小滑块转一圈拉力做功约为25J 【答案】AD 【解析】 【详解】A.根据题意,小滑块做匀速圆周运动的向心力大小为 小滑块受到的摩擦力方向沿切线方向,则拉力大小为 方向与轨迹切线方向夹角为45°,不指向圆心O,故A正确; B.小滑块运动的加速度大小为,故B错误; C.小滑块转一圈克服摩擦力做功为,故C错误; D.由于小滑块运动过程中速度大小不变,则动能不变,根据动能定理可得,小滑块转一圈拉力做功等于克服摩擦力做功,所以小滑块转一圈拉力做功约为25J,故D正确。 故选AD。 9. 如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,从顶点垂直斜面向上抛出一个小球,小球每次落到斜面上与斜面碰撞前后瞬间,沿平行斜面方向的分速度不变,垂直斜面方向的分速度大小相等、方向相反,小球第四次落到斜面上的位置刚好在点,从运动到的时间为,重力加速度为,不计小球大小和空气阻力,碰撞的时间不计,,,则下列说法正确的是( ) A. 小球第一次和第二次离斜面最远点的速度之比为 B. 小球第一次和第二次在斜面上的落点到点的距离之比为 C. 小球在点抛出的初速度大小为 D. 斜面长为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.小球沿垂直斜面方向做类竖直上抛运动,初速度为,加速度大小为 沿平行斜面方向做的是初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为 小球每次从离开斜面到回到斜面的时间都是 则第一次离斜面最远处速度 第二次离斜面最远处速度 则,故A错误; B.小球从抛出到第一次到斜面上的时间为,从抛出到第二次落到斜面上的时间为,根据比例规律可知,两次落点离点的距离之比为,故B正确; C.根据题意有 解得,故C正确; D.斜面长为,故D错误。 故选BC。 10. 如图所示,质量为的光滑半圆弧槽静止在光滑的水平面上,质量为的小球静止在圆弧槽的最低点,现给小球一个向右的大小为的初速度,小球恰好能到达圆弧槽右侧最高点,不计小球的大小,重力加速度为,则下列说法正确的是( ) A. 小球第一次回到最低点时,小球的速度大小为 B. 小球第一次回到最低点时,圆弧槽的速度大小为 C. 小球不能到达圆弧槽的左端最高点 D. 小球第二次回到最低点时,圆弧槽的速度等于0 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.小球第一次回到最低点时,相当于小球与圆弧槽发生了弹性碰撞; 设小球第一次回到最低点时,小球的速度大小为,圆弧槽的速度大小为,有 解得,,故A错误,B正确; C.给小球一个向右的大小为的初速度,小球恰好能到达圆弧槽右侧最高点,设圆弧槽半径,小球与圆弧槽水平方向共速,有 小球向左到达最高点时,与圆弧槽水平方向共速,有 解得,小球能到达圆弧槽的左端最高点,故C错误; D.小球第二次回到最低点时,相当于小球与圆弧槽再次发生了弹性碰撞; 设小球第二次回到最低点时,小球的速度大小为,圆弧槽的速度大小为,有 解得小球第二次回到最低点时,圆弧槽的速度,故D正确。 故选BD。 三、非选择题:本题共5小题,共54分. 11. 某实验小组要验证碰撞中的动量守恒,设计了如图所示实验,小球A用细线悬于力传感器上,细线长为,小球B放在水平桌面的边缘,两小球的半径相同且远小于细线的长度和桌面离地面的高度,用重锤线确定B所在桌子的边缘在地面上的投影的位置,用刻度尺测出桌面离地面的高度,A的质量为,B的质量为,重力加速度为. (1)将球A向左拉到某位置并由静止释放,A运动到最低点时刚好沿水平方向与B发生正碰,实验要求碰撞后A不被弹回,则应该_____(填“大于”、“小于”或“等于”); (2)若力传感器显示碰撞前细线的最大拉力为、碰撞后细线的最大拉力为,则碰撞过程A的动量变化量的大小_____; (3)碰撞后,B的落地点到点的距离为,若A、B碰撞中动量守恒,则表达式_____(用、、、、表示)成立. 【答案】(1)大于 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 要求碰撞后A不被弹回,则应该大于; 【小问2详解】 根据, 碰撞过程A的动量变化量的大小 解得 【小问3详解】 碰后B的动量增加量为 若动量守恒则满足 即 12. 要验证机械能守恒,某同学设计了如图甲所示的实验装置,发射装置竖直固定,小球直径比发射装置的管径略小,重力加速度为. (1)先用螺旋测微器测出小球直径,示数如图乙所示,则小球直径_____mm; (2)在图甲装置中,将小球压缩弹簧后释放,小球依次通过光电门1、2时的挡光时间分别为、,则小球经过光电门1时的速度为_____;若两光电门中心间的高度差为,若表达式_____(用、、、、表示)成立,则小球向上运动过程中机械能守恒。 (3)若不考虑空气阻力,小球弹射后上升过程中的轨道如图丙所示,则对测量的结果_____(填“有”或“无”)影响. 【答案】(1)6.860 (2) ①. ②. (3)有 【解析】 【小问1详解】 螺旋测微器的固定刻度为6.5mm,可动刻度读数为0.01×36.0mm=0.360mm,所以最终读数为6.860mm 【小问2详解】 [1]极短时间内的平均速度可以近似表示瞬时速度,小球通过光电门1时的速度大小为v1= [2]要验证机械能守恒定律,即验证 是否成立,化简得 【小问3详解】 小球弹射后上升过程中的轨道如图丙所示,小球通过光电门的位移变大,通过光电门时间变长,速度测量误差变大,则对测量的结果有影响。 13. 如图甲所示,质量为的物块静止在光滑的水平面上,给物块施加水平向右的推力,推力的大小随时间变化如图乙所示,求: (1)物块运动中的最大加速度的大小; (2)内,物块运动的最大速度大小。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 由图乙可知,推力最大值为,根据牛顿第二定律可得 解得物块运动中的最大加速度大小为 【小问2详解】 内,由图乙可知推力的冲量大小为 根据动量定理可得 解得物块运动的最大速度大小为 14. 如图所示,粗细均匀的光滑细杆水平固定,质量为的小球A套在杆上,质量为的小球B用长为的细线与A相连,质量为的小球C静止在水平面上,将B移至与A等高的位置,细线刚好伸直,A、B均处于静止,由静止释放B,当B运动至最低点时,沿水平方向与C发生弹性正碰,不计小球的大小,重力加速度为,求: (1)B与C碰撞前瞬间,B的速度大小; (2)B从释放到运动至最低点过程中,细线对B做的功; (3)碰撞后,A在杆上滑动过程中,细线对A的拉力大小。 【答案】(1) (2) (3)mg 【解析】 【小问1详解】 B从开始下落到最低点的过程由动量守恒和能量关系可知, 联立解得, 【小问2详解】 对B由动能定理 解得 【小问3详解】 BC碰撞过程由动量守恒和能量关系, 解得 即此时AB同向速度均为,则两物体一起向右做匀速直线运动,此时细线对A的拉力大小等于B的重力mg。 15. 如图所示,光滑的半圆弧轨道竖直固定,轨道的最低点与光滑水平面相切,一个小球以的速度在水平面上向右运动并能从点离开轨道,不计小球的大小,重力加速度取,求: (1)半圆弧轨道半径的最大值; (2)小球从点抛出后落在水平面上的位置离点的最远距离; (3)若半圆弧轨道的半径,求小球离开圆弧轨道后的第一次落地点到点的距离. 【答案】(1)2m (2)5m (3)0 【解析】 【小问1详解】 若恰能从B点离开轨道,则 由能量关系可知 解得R=2m 即半圆弧轨道半径最大值为2m。 【小问2详解】 设当圆弧轨道半径为r时小球落点距离A点最远,则由平抛运动可知, 由能量关系 解得 所以,当r=1.25m时,x最大为xmax=5m 【小问3详解】 若半圆弧轨道的半径,则小球不能到达最高点B,设当离开圆轨道时的位置与圆心连线与竖直方向夹角为θ,则 由能量关系 解得, 所以 小球离开轨道后做斜上抛运动,则落回到地面时,竖直方向 水平方向 联立解得, 所以,第一次落地点到点的距离 解得,故小球离开圆弧轨道后的第一次落地点到点的距离 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025~2026学年高三10月质量检测卷物理(A卷) 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:人教版必修第一册,必修第二册,选择性必修第一册第1章。 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的. 1. 某同学练习下蹲起跳,现分析这三个过程:下蹲过程、站立起跳上升过程、空中下落过程,则下列说法正确的是( ) A. 三个过程均有失重现象 B. 只有两个过程有失重现象 C. 三个过程均有超重现象 D. 只有一个过程有超重现象 2. 一个小球从某一高度处由静止下落做自由落体运动,整个下落过程的平均速度为,重力加速度取,则小球下落过程的时间为( ) A. B. C. D. 3. 如图所示,、、、、是光滑固定斜面上等间距的5个点,一个物块沿斜面上滑,经过点时动量为,到达点时速度为零,则从经过点到第二次经过点过程中物块动量变化量为( ) A. B. C. D. 4. 如图所示,是月地连线上的拉格朗日点,卫星A恰好在处,在地球和月球引力的共同作用下绕地球做匀速圆周运动,其运行周期与月球绕地球做圆周运动的周期相同,则A与月球相比,下列说法正确的是( ) A. A的线速度大 B. A的加速度小 C. A的角速度小 D. A的向心力大 5. 如图所示,三个相同的光滑球A、B、C叠放在水平地面上的竖直圆筒内,圆筒内壁光滑,筒的内径与球的直径之比为,A、B、C三个球对筒的侧壁的压力大小分别为、、,则下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 6. 如图所示,质量为的木块静止在光滑的水平面上,质量为的子弹以一定的初速度沿水平方向射入木块,子弹在木块中受到的阻力恒定,则下列说法正确的是( ) A. 若子弹不穿出木块,子弹的初速度越大,子弹和木块系统损失的机械能越少 B. 若子弹不穿出木块,子弹的初速度越大,木块的动量变化量越大 C. 若子弹穿出木块,子弹的初速度越大,子弹和木块系统损失的机械能越少 D. 若子弹穿出木块,子弹的初速度越大,木块的动量变化量越大 7. 将质量为的小球以初速度竖直向上抛出,上升的最大高度为,小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定,重力加速度取,则小球从抛出到回到抛出点过程中,阻力冲量大小与重力冲量大小之比为( ) A. B. C. D. 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,有两个或两个以上选项符合题目要求.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. 如图所示,质量为1kg的小滑块在大小恒定的水平拉力作用下,在水平面上做半径为1m、速率为2m/s的匀速圆周运动,小滑块与水平面间的动摩擦因数为0.4,空气阻力不计,不计小滑块的大小,重力加速度取g=10m/s2,下列说法正确的是(  ) A. 水平拉力不指向圆心O B. 小滑块运动的加速度大小为 C. 小滑块转一圈克服摩擦力做功为零 D. 小滑块转一圈拉力做功约为25J 9. 如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,从顶点垂直斜面向上抛出一个小球,小球每次落到斜面上与斜面碰撞前后瞬间,沿平行斜面方向的分速度不变,垂直斜面方向的分速度大小相等、方向相反,小球第四次落到斜面上的位置刚好在点,从运动到的时间为,重力加速度为,不计小球大小和空气阻力,碰撞的时间不计,,,则下列说法正确的是( ) A. 小球第一次和第二次离斜面最远点的速度之比为 B. 小球第一次和第二次在斜面上的落点到点的距离之比为 C. 小球在点抛出的初速度大小为 D. 斜面长为 10. 如图所示,质量为的光滑半圆弧槽静止在光滑的水平面上,质量为的小球静止在圆弧槽的最低点,现给小球一个向右的大小为的初速度,小球恰好能到达圆弧槽右侧最高点,不计小球的大小,重力加速度为,则下列说法正确的是( ) A. 小球第一次回到最低点时,小球的速度大小为 B. 小球第一次回到最低点时,圆弧槽的速度大小为 C. 小球不能到达圆弧槽的左端最高点 D. 小球第二次回到最低点时,圆弧槽的速度等于0 三、非选择题:本题共5小题,共54分. 11. 某实验小组要验证碰撞中的动量守恒,设计了如图所示实验,小球A用细线悬于力传感器上,细线长为,小球B放在水平桌面的边缘,两小球的半径相同且远小于细线的长度和桌面离地面的高度,用重锤线确定B所在桌子的边缘在地面上的投影的位置,用刻度尺测出桌面离地面的高度,A的质量为,B的质量为,重力加速度为. (1)将球A向左拉到某位置并由静止释放,A运动到最低点时刚好沿水平方向与B发生正碰,实验要求碰撞后A不被弹回,则应该_____(填“大于”、“小于”或“等于”); (2)若力传感器显示碰撞前细线的最大拉力为、碰撞后细线的最大拉力为,则碰撞过程A的动量变化量的大小_____; (3)碰撞后,B的落地点到点的距离为,若A、B碰撞中动量守恒,则表达式_____(用、、、、表示)成立. 12. 要验证机械能守恒,某同学设计了如图甲所示的实验装置,发射装置竖直固定,小球直径比发射装置的管径略小,重力加速度为. (1)先用螺旋测微器测出小球直径,示数如图乙所示,则小球直径_____mm; (2)在图甲装置中,将小球压缩弹簧后释放,小球依次通过光电门1、2时的挡光时间分别为、,则小球经过光电门1时的速度为_____;若两光电门中心间的高度差为,若表达式_____(用、、、、表示)成立,则小球向上运动过程中机械能守恒。 (3)若不考虑空气阻力,小球弹射后上升过程中的轨道如图丙所示,则对测量的结果_____(填“有”或“无”)影响. 13. 如图甲所示,质量为的物块静止在光滑的水平面上,给物块施加水平向右的推力,推力的大小随时间变化如图乙所示,求: (1)物块运动中的最大加速度的大小; (2)内,物块运动的最大速度大小。 14. 如图所示,粗细均匀的光滑细杆水平固定,质量为的小球A套在杆上,质量为的小球B用长为的细线与A相连,质量为的小球C静止在水平面上,将B移至与A等高的位置,细线刚好伸直,A、B均处于静止,由静止释放B,当B运动至最低点时,沿水平方向与C发生弹性正碰,不计小球的大小,重力加速度为,求: (1)B与C碰撞前瞬间,B的速度大小; (2)B从释放到运动至最低点过程中,细线对B做的功; (3)碰撞后,A在杆上滑动过程中,细线对A的拉力大小。 15. 如图所示,光滑的半圆弧轨道竖直固定,轨道的最低点与光滑水平面相切,一个小球以的速度在水平面上向右运动并能从点离开轨道,不计小球的大小,重力加速度取,求: (1)半圆弧轨道半径的最大值; (2)小球从点抛出后落在水平面上的位置离点的最远距离; (3)若半圆弧轨道的半径,求小球离开圆弧轨道后的第一次落地点到点的距离. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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