精品解析:黑龙江佳木斯市第一中学2026-2027学年高三上学期8月阶段检测物理试题

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2026-09-04
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佳一中2025—2026学年度高三学年第二次调研考试 物理试题 考试时间:75分钟 满 分 :100分 注意事项: 1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第I卷(选择题共46分) 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分) 1. 奥运赛场竞风流,体育强国谱新篇。如图为中国体育健儿参加奥运会的四个经典运动场景,可谓:“赛场惊鸿影,物理藏其中”。下列有关说法正确的是(  ) A. 图甲,马龙在抽杀球的过程中,球拍对乒乓球的作用力大于乒乓球对球拍的作用力 B. 图乙,跳水运动员入水过程中,运动员的机械能变化量等于阻力对其做的功 C. 图丙,蹦床运动员从接触床到最低点过程中,运动员的机械能守恒 D. 图丁,短跑名将苏炳添在起跑过程中,合外力做功大于其动能增加量 【答案】B 【解析】 【详解】A.球拍对乒乓球的作用力和乒乓球对球拍的作用力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律,二者大小始终相等,A错误。 B.根据机械能变化的功能关系,除重力之外的其他力对物体做的功等于物体机械能的变化量。运动员入水过程中,重力以外的作用力就是水的阻力,因此运动员的机械能变化量等于阻力对其做的功,B正确。 C.蹦床运动员从接触床到最低点的过程中,蹦床的弹力对运动员做负功,运动员的机械能不守恒(运动员的机械能会转化为蹦床的弹性势能),C错误。 D.根据动能定理,合外力对物体做的功一定等于物体动能的增加量,D错误。 故选B 。 2. 北京时间2025年3月26日23时55分,西昌卫星发射中心长征三号乙运载火箭点火起飞,天链二号04星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。发射可简化为如图所示过程,先将卫星发射到半径为r的圆轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,卫星运动到A点时变轨进入椭圆轨道Ⅱ,运动到椭圆轨道Ⅱ的远地点B时,再次变轨进入半径为2r的圆轨道Ⅲ做匀速圆周运动。下列判断正确的是(  ) A. 要实现从椭圆轨道Ⅱ的B处进入圆轨道Ⅲ,发动机需要向前喷气 B. 卫星在轨道Ⅰ与轨道Ⅲ上运行的周期之比为 C. 卫星在轨道Ⅰ上的机械能大于轨道Ⅲ上的机械能 D. 卫星在轨道Ⅰ上A点的加速度小于在轨道Ⅱ上A点的加速度 【答案】B 【解析】 【详解】A.轨道Ⅱ相对于轨道Ⅲ是低轨道,由低轨道变轨到高轨道,需要在切点位置加速,即要实现从椭圆轨道Ⅱ的处进入圆轨道Ⅲ,发动机需要向后喷气,故A错误; B.卫星在轨道Ⅰ与轨道Ⅲ上运行过程,根据开普勒第三定律有 解得 故B正确; C.结合上述可知,卫星由轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅲ,需要先后在与位置加速,即卫星在轨道Ⅰ上的机械能小于轨道Ⅲ上的机械能,故C错误; D.根据牛顿第二定律 化简得 可知卫星在轨道Ⅰ上A点的加速度等于在轨道Ⅱ上A点的加速度,故D错误。 故选B。 3. 如图甲所示,自动炒菜机的电动铲子既可推动炒菜也可翻动炒菜。自动炒菜机的炒菜原理可简化为如图乙所示的模型,内壁光滑的半球形容器开口向上固定在水平面上,一个小球放在容器的底部,竖直光滑挡板与其接触,挡板的上端刚好与圆心O重合,现将挡板缓慢水平向右推,在推动过程中挡板始终保持竖直,使小球到达P点,下列关于挡板弹力F1,容器弹力F2的说法正确的是(  ) A. F1增大,F2减小 B. F1增大,F2不变 C. F1减小,F2增大 D. F1增大,F2增大 【答案】D 【解析】 【详解】对小球受力分析,如图所示 由平衡条件可得, 将挡板缓慢水平向右推的过程中,逐渐增大,F1增大,F2增大。 故选D。 4. 智能呼啦圈可以提供全面的数据记录,让人合理管理自己的身材。如图甲,腰带外侧带有轨道,将带有滑轮的短杆穿入轨道,短杆的另一端悬挂一根带有配重的轻绳, 其简化模型如图乙所示。可视为质点的配重质量为0.4kg,轻绳长为0.4m,悬挂点P 到腰带中心点 O的距离为 0.26m, 配重随短杆做水平匀速圆周运动,绳子与竖直方向夹角为θ,运动过程中腰带可视为静止,重力加速度 g 取 10m/s², sin=0.6, 下列说法正确的是(  ) A. 若增大转速,腰带受到的合力增大 B. 若增大转速,轻绳的拉力减小 C. 在配重角速度缓慢增加的过程中,绳子对配重不做功 D. 当θ稳定在时,配重的角速度为 rad/s 【答案】D 【解析】 【详解】A.运动过程中腰带可看作静止,处于平衡状态,若增大转速,腰带受到的合力还应为零,故A错误; BD.运动过程中配重受重力和拉力作用,由牛顿第二定律有 得 可得转速增大、角速度增大时夹角θ也增大,当θ稳定在时,把相关数据代入上述关系式得角速度为 而绳的拉力 会随着角度增大而增大,故B错误,D正确; C.角速度增大时夹角θ增大,配重圆周半径也增大,速度增大,动能增大,同时高度上升,重力势能增大,所以机械能增大。由功能关系可知,绳子对配重做的功等于配重机械能的增加量,因而绳子对配重做正功,故C错误。 故选D。 5. 在我国,汽车已进入寻常百姓家,一种新车从研发到正式上路,要经过各种各样的测试,其中一种是在专用道上进行起步过程测试,通过车上装载的传感器记录了起步过程速度随时间变化规律图像,如图所示,已知OA为直线、AB为曲线、BC为平行于横轴的直线。5s时汽车功率达到额定功率且保持不变,该车总质量为所受到的阻力恒为,则下列说法正确的是(  ) A. 该车的最大速度为 B. 该车起步过程的牵引力为 C. 该车的额定功率为 D. 该车前25s内通过的位移大小为400m 【答案】C 【解析】 【详解】B.由图可知,汽车匀加速时的加速度大小为 该车匀加速阶段,根据牛顿第二定律 解得,故B错误; C.该车的额定功率为,故C正确; A.当速度最大时,有 代入数据,解得,故A错误; D.对该车运动前25s过程,根据动能定理 解得,故D错误。 故选C。 6. 如图所示,家用圆形餐桌中心有一转盘,其半径为,可绕其中心轴转动。a为置于距圆桌转盘中心处的装了半杯水的杯子,质量为1.5m(含水),b为置于转盘边缘的质量为m的空杯子,两个杯子与转盘间的动摩擦因数均为。两个杯子与餐桌间的动摩擦因数均为,餐桌边缘到中心轴的距离为。已知,,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,转盘厚度及转盘与餐桌的间隙不计,餐桌始终保持静止,两个杯子均可视为质点。若缓慢增大转盘的角速度,最终两个杯子均相对转盘发生滑动,则下列说法正确的是(  ) A. 当转盘角速度缓慢增大到某一定值时,两杯子将沿桌子半径方向向外滑离转盘 B. 当转盘角速度缓慢增大到某一定值时,a杯子将先滑动 C. b杯子不可能滑到餐桌的边缘 D. b杯子在滑动过程中产生的热量为 【答案】CD 【解析】 【详解】AB.杯子刚滑离时,根据摩擦力提供向心力可得 解得 可知,越大,越小,随着转盘角速度的缓慢增大,杯子将先做离心运动,但不是沿半径方向向外滑离转盘,故AB错误; C.设杯子在餐桌上滑行的距离为x,b杯子沿切线方向刚滑离时的速度大小 根据动能定理可得 解得 则杯子在餐桌上静止时离中心轴的距离 故C正确; D.该过程中因摩擦产生的热量 故D正确。 故选CD。 7. 如图所示,可视为质点的物块质量为,足够长的木板质量为,静止在水平面上,、间动摩擦因数为,与地面间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为。现在物块上施加一水平向右的恒力,当木板由静止向右运动的位移为时,下列有关能量判断正确的是( ) A. 若,的动能为 B. 若,系统机械能的变化量为 C. 若,的动能为 D. 若,因摩擦而产生的热量为 【答案】D 【解析】 【详解】A、B间的最大静摩擦力  B与地面间的滑动摩擦力 A. 假设A、B相对静止一起加速,对B应用牛顿第二定律,当A对B的静摩擦力达到最大值时,B的加速度最大,由牛顿第二定律 解得 设此时拉力为,对A、B整体 解得 故当时,A、B恰好相对静止一起向右加速,加速度为 ,当木板B位移为 时,A的位移也为 。设A的速度大小为,则 的动能为,故A错误; B.当时,A、B相对静止,系统内无摩擦生热。根据功能关系,系统机械能的变化量等于除重力外其他力做的功,,故B错误; C.若,A、B发生相对滑动,对A: 解得 对B: 解得 当木板位移为时,则有 A的位移 由动能定理,故C错误; D.若,当木板由静止向右运动的位移为时,间因摩擦产生的热量 与地面因摩擦产生的热量 系统因摩擦而产生的热量为,故D正确。 故选D。 二、多项选择题(本题共3小题,每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的 得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,共18分) 8. 如图甲所示,质量为m=5.0kg的物体静止在水平地面上,在水平推力F作用下开始运动,水平推力F随位移x变化的图像如图乙所示(x=4.0m后无推力存在)。已知物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.50,取重力加速度 g=10 m/s2。下列选项正确的是(  ) A. 物体从开始运动到距出发点4m,加速度先减小后增大 B. 在距出发点3m位置时物体的速度达到最大 C. 物体的最大速度为m/s D. 物体在水平地面上运动的最大位移是16.0m 【答案】ABC 【解析】 【分析】 【详解】A.物体在水平方向受推力与摩擦力作用,根据牛顿第二定律 解得加速度 由图乙所示图像可知,从开始运动到距出发点,物体所受推力随位移的增加而减小,开始物体所受推力大于摩擦力,物体做加速运动,随推力的减小,加速度减小;当推力等于摩擦力时,合力为零,加速度为零;当推力小于摩擦力时物体所受合力方向与物体的速度方向相反,物体做减速运动,加速度逐渐增大,故由以上分析可知,物体的加速度先减小后增大,故A正确; B.由图像可知,推力随位移变化的数学关系式为 物体的速度最大时,加速度为零,此时有 解得 即在距出发点位置时物体的速度达到最大,故B正确; C.图线与坐标轴围成图形的面积等于推力对物体做功,设物体的最大速度为,由图乙所示图像可知,物体速度最大时,推力对物体做功 从物体开始运动到速度最大过程,对物体,由动能定理得 代入数据解得 故C正确; D.推力对物体做的功等于图线与坐标轴围成的面积 对物块运动的整个过程,根据动能定理可得 代入数据解得 故D错误。 故选ABC。 9. 中国天眼FAST已发现约500颗脉冲星,成为世界上发现脉冲星效率最高的设备,如在球状星团M92第一次探测到“红背蜘蛛”脉冲双星。如图是相距为L的A、B星球构成的双星系统绕O点做匀速圆周运动情景,其运动周期为T。C为B的卫星,绕B做匀速圆周运动的轨道半径为R,周期也为T,忽略A与C之间的引力,且A与B之间的引力远大于C与B之间的引力。引力常量为G,则(  ) A. A、B的轨道半径之比为 B. C的质量为 C. A、B的质量和为 D. A的质量为 【答案】CD 【解析】 【详解】B.C绕B做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有 解得,故不能求出C的质量,故B错误; C.双星系统在万有引力作用下绕O点做匀速圆周运动,对A研究 对B研究 解得双星的总质量,故C正确; D.A的质量,故D正确; A.A、B的轨道半径之比为,故A错误。 故选CD。 10. 如图所示,物块A、B通过一轻弹簧相连,竖直放置在水平地面上,B通过一根跨过定滑轮的轻绳与固定在轻杆一端的小球相连,轻杆另一端固定在O点,O点与定滑轮等高。初始时轻杆沿水平方向,轻绳恰好伸直且无张力,图中水平部分绳长,轻杆长。现将小球由静止释放,当小球运动到最低点时,物块A恰好离开地面。已知A、B和小球均可视为质点,A、B质量均为,小球质量为,运动过程中弹簧始终在弹性限度内,物块B没有碰到定滑轮,重力加速度,忽略一切阻力。以下说法正确的是(  ) A. 小球由静止释放运动到最低点时,B上升的高度为0.2m B. 轻弹簧劲度系数 C. 小球运动到最低点时的速度大小为 D. 当小球下落高度为时,物块B和小球的速度大小相等 【答案】BD 【解析】 【详解】A.根据题意,小球运动到最低点时,如图所示 由几何关系可得, 则小球由静止释放运动到最低点时,B上升的高度为,故A错误; B.根据题意可知,初始状态弹簧被压缩,设形变量为,则有 小球运动到最低点时,弹簧被拉伸,设形变量为,则有 又有 代入数据解得,,故B正确; C.设小球运动到最低点时的速度大小为,B的速度为,由关联速度有 小球由静止释放运动到最低点时,弹簧的弹性势能不变,对小球、B和弹簧组成的系统,由机械能守恒定律有 联立代入数据解得,故C错误; D.小球下落过程中,当绳与杆垂直(图中的N点)时,小球速度方向与绳相同,此时物块B和小球的速度大小相等,如图所示 设到N点时,小球下落的高度为,由图中的几何关系可知 解得,故D正确。 故选BD。 Ⅱ卷(非选择题共54分) 三、实验题(每空2分,总共14分) 11. 某实验小组做探究影响向心力大小因素的实验: (1)方案一:用如图甲所示的装置,已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1∶2∶1,变速塔轮自上而下按如图乙所示三种方式组合,左右每层半径之比由上至下分别为1∶1、2∶1和3∶1回答以下问题: ①本实验所采用的实验探究方法与下列哪些实验是相同的?_______。 A.探究小车速度随时间变化的规律 B.探究影响滑动摩擦力大小的因素 C.探究两个互成角度的力的合成规律 D.探究加速度与物体受力、物体质量的关系 ②在某次实验中,把两个质量相等的钢球放在B、C位置,探究向心力的大小与半径的关系,则需要将传动皮带调至第________(填“一”“二”或“三”)层塔轮。 (2)方案二:如图甲所示装置,装置中竖直转轴固定在电动机的转轴上(未画出),光滑的水平直杆固定在竖直转轴上,能随竖直转轴一起转动。水平直杆的左端套上滑块P,用细线将滑块P与固定在竖直转轴上的力传感器连接,细线处于水平伸直状态,当滑块随水平直杆一起匀速转动时,细线拉力的大小可以通过力传感器测得。水平直杆的右端最边缘安装了宽度为d的挡光条,挡光条到竖直转轴的距离为D,光电门可以测出挡光条经过光电门所用的时间(挡光时间)。滑块P与竖直转轴间的距离可调。回答以下问题: ①若某次实验中测得挡光条的挡光时间为Δt,则滑块P的角速度表达式为ω=________。 ②实验小组保持滑块P质量和运动半径r不变,探究向心力F与角速度ω的关系,作出F—ω2图线如图乙所示,若滑块P运动半径r=0.45m,细线的质量和滑块与杆的摩擦可忽略,由F-ω²图线可得滑块P质量m=________kg(结果保留2位有效数字)。 【答案】(1) ①. BD ②. 一 (2) ①. ②. 0.20 【解析】 【小问1详解】 [1]A.在该实验中,通过控制质量、半径、角速度中两个物理量相同,探究向心力与另外一个物理量之间的关系,采用的科学方法是控制变量法,探究小车速度随时间变化的规律没有采用控制变量法,A错误; B.当一个物理量与多个物理量相关时,应采用控制变量法,探究该物理量与某一个量的关系,在探究影响滑动摩擦力大小的因素实验中使用了控制变量法,B正确; C.探究两个互成角度的力的合成规律,应用了等效替代法,C错误; D.探究加速度与物体受力、物体质量的关系,应用了控制变量法,D正确。 故选BD。 [2]在某次实验中,把两个质量相等的钢球放在、位置,探究向心力的大小与半径的关系,应使两球的角速度相同,则需要将传动皮带调至第一层塔轮。 【小问2详解】 [1]挡光条的线速度为 又因为 联立解得滑块的角速度表达式为 [2]根据向心力大小公式有,所以图线的斜率为 ,解得滑块 质量为 12. 用如图(a)所示的装置“探究平抛运动的特点”。方格纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直背板上,小球沿斜槽轨道M滑下后从斜槽末端飞出,落在水平放置的可上下调节的倾斜挡板N上。由于挡板靠近背板一侧较低,小球落在挡板上时,会在方格纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放小球,如此重复,方格纸上将留下一系列痕迹点。 (1)下列实验注意事项必须要满足的是______。 A. 斜槽末端水平 B. 实验所用的斜槽要尽量光滑 C. 斜挡板每次移动的距离必须相同 (2)该小组同学通过实验记录了如图(b)所示的点迹,若方格纸的边长为5cm,重力加速度g取,由此可计算出小球抛出的初速度______m/s(结果保留2位有效数字),根据你的计算判断A点______(填“是”或“不是”)抛出点。 (3)把该装置固定在一辆正在水平面上做匀加速直线运动的小车上,若小球抛出点距离挡板的高度为10cm,且小球置于斜槽末端,在扰动后滑落,滑落瞬间小球相对于小车的速度为零,小球最终落在挡板上,该位置与抛出点的水平距离为4cm,那么小车的加速度为______(结果保留整数)。 【答案】(1)A (2) ①. 1.5 ②. 不是 (3)4 【解析】 【小问1详解】 A.调节斜槽轨道使末端保持水平,以保证小球能做平抛运动,A项正确; B.为了保证小球到达斜槽底端时速度相同,则每次从同一位置由静止释放小球,斜槽光滑与否不影响实验,B项错误; C.挡板移动的距离没必要相同,C项错误。 故选A。 【小问2详解】 [1][2]由于自由落体运动竖直方向为初速度为零的匀加速直线运动,根据比例关系可知,若A是抛出点,则A、B两点间的竖直高度与B、C两点间的竖直高度之比为1∶3,而图中A、B两点间的竖直高度与B、C两点间的竖直高度之比为3∶5,故A不是抛出点。根据逐差法可知,,即 由此可计算出初速度为 【小问3详解】 小球抛出后做匀速直线运动,小车做匀加速直线运动,二者的位移差为4cm,, 联立解得 四、计算题(共40分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后 答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。) 13. 钢架雪车比赛的一段赛道如图(1)所示,长为x1=25m的水平直道AB与长为x2=65m的倾斜直道BC在B点平滑连接,斜道BC与水平面的夹角为θ=8°。运动员从A点由静止出发,推着雪车匀加速到B点时速度大小为v1=10m/s;紧接着沿BC匀加速下滑,如图(2)所示,从B到C点用时t=5s。若雪车(包括运动员)可视为质点,始终在冰面上运动,其总质量为m=100kg,sin8°=0.14,重力加速度大小g=10m/s2,求雪车(包括运动员): (1)在直道AB上的加速度大小; (2)在斜道BC上运动时受到的阻力大小。 【答案】(1) (2)20N 【解析】 【小问1详解】 在水平直道AB上运动过程,根据速度与位移的关系有 解得 【小问2详解】 在倾斜直道BC上运动过程,根据位移公式有 解得 根据牛顿第二定律有 解得f=20N 14. 如图所示,竖直平面内固定的圆弧轨道BCD和圆管轨道DE在D处平滑连接,O为圆弧圆心,半径均为,C点和E点分别是轨道的最低点和最高点,OB和OD连线与竖直直径的夹角分别为60°和37°,BF是与轨道共面的倾角为α(α未知)的直线,在该直线上某点A将一质量为的小球以某一初速度水平抛出,恰好从B点沿圆弧轨道的切线进入轨道,经过C点时速度大小为4m/s。已知小球直径略小于圆管内径,且远小于圆弧半径,不计轨道摩擦和空气阻力,,,。求: (1)小球经过C点时对轨道压力的大小; (2)小球平抛初速度的大小; (3)若从直线BF上水平抛出的小球均能从圆弧轨道的B点沿切线进入轨道,且小球能够到达E点,则抛出点到B点的竖直高度h的最小值是多少。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 球经过点时,由牛顿第二定律有 解得 由牛顿第三定律,小球对轨道的压力 【小问2详解】 从到,由动能定理有 根据几何关系有 解得 【小问3详解】 小球经过D点的最小速度满足 设小球恰能通过时,平抛初速度为,经过点时速度的竖直分量为,则, 从抛出点到点,根据动能定理,有 解得 设小球到达E点时速度为,从到E由动能定理,有 解得 即小球能够到达E点,故抛出点到点的竖直距离的最小值 15. 建立物理模型是解决实际问题的重要方法。 (1)如图1所示,圆和椭圆是分析卫星运动时常用的模型。已知地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G。 ①在P点进行变轨操作,可使卫星由近地轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ。卫星在椭圆轨道Ⅱ的近地点P的速度为,在远地点D的速度为,远地点D到地心的距离为r。如图2所示,当 运动时间无限小时,曲线运动可以看成圆周运动,对应圆称为曲率圆,其半径称为曲率半径。请你选择合适的方法计算的数值; ②已知取无限远处引力势能为0,质量为m的物体在距地心为处的引力势能可表示为:,如果一个质量为m的卫星绕地球做椭圆运动,半长轴为a,只有引力做功,卫星在运动过程中机械能守恒(机械能等于卫星运动的动能和引力势能之和),推导卫星在椭圆轨道上的机械能表达式(结果用G、M、m、a表示); (2)在地球赤道表面向北极发射洲际导弹 ①若忽略万有引力大小的变化,某同学提出将导弹的运动分解为绕地心的匀速圆周运动与垂直地球表面的匀变速直线运动。若导弹发射速度的大小为,方向与地面的夹角为,如图3所示。推导导弹距地面的高度h随运动时间t变化的关系式。 ②若考虑万有引力的变化,导弹仅在地球引力作用下的运动轨迹是椭圆,地心O为椭圆的一个焦点,如图4所示。求发射导弹到北极的最小速度。 【答案】(1)①;② (2)①;② 【解析】 【小问1详解】 [1]卫星在椭圆轨道Ⅱ的近地点P处运动时,取运动时间无限小,曲线运动可以看成以地心为圆心、半径为R的圆周运动; 在远地点D处运动时间无限小,同样可看成以地心为圆心、半径为r的圆周运动。根据开普勒第二定律可知 解得 [2]如图1卫星在椭圆轨道Ⅱ上运动过程中机械能守恒,在近地点P、远地点D处动能和引力势能之和相等,即 把代入可得卫星近地点P动能 机械能 根据几何关系 因而卫星在半长轴为a的椭圆轨道上运动时机械能为 【小问2详解】 [1]导弹绕地心做匀速圆周运动的线速度为,则对应的向心加速度 根据地球赤道处 可得导弹垂直地球表面做匀变速直线运动的加速度 而垂直于地球表面做匀变速直线运动初速度为,由运动学规律得 [2]导弹发射速度最小时,导弹的机械能应最小,椭圆轨道半长轴则最小,地心O为椭圆的一个焦点,赤道上的发射点和北极连线中点为椭圆的另一个焦点,由几何关系可得 此时椭圆轨道半长轴 根据前面所述导弹的机械能 因而导弹发射的最小速度 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 佳一中2025—2026学年度高三学年第二次调研考试 物理试题 考试时间:75分钟 满 分 :100分 注意事项: 1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第I卷(选择题共46分) 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分) 1. 奥运赛场竞风流,体育强国谱新篇。如图为中国体育健儿参加奥运会的四个经典运动场景,可谓:“赛场惊鸿影,物理藏其中”。下列有关说法正确的是(  ) A. 图甲,马龙在抽杀球的过程中,球拍对乒乓球的作用力大于乒乓球对球拍的作用力 B. 图乙,跳水运动员入水过程中,运动员的机械能变化量等于阻力对其做的功 C. 图丙,蹦床运动员从接触床到最低点过程中,运动员的机械能守恒 D. 图丁,短跑名将苏炳添在起跑过程中,合外力做功大于其动能增加量 2. 北京时间2025年3月26日23时55分,西昌卫星发射中心长征三号乙运载火箭点火起飞,天链二号04星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。发射可简化为如图所示过程,先将卫星发射到半径为r的圆轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,卫星运动到A点时变轨进入椭圆轨道Ⅱ,运动到椭圆轨道Ⅱ的远地点B时,再次变轨进入半径为2r的圆轨道Ⅲ做匀速圆周运动。下列判断正确的是(  ) A. 要实现从椭圆轨道Ⅱ的B处进入圆轨道Ⅲ,发动机需要向前喷气 B. 卫星在轨道Ⅰ与轨道Ⅲ上运行的周期之比为 C. 卫星在轨道Ⅰ上的机械能大于轨道Ⅲ上的机械能 D. 卫星在轨道Ⅰ上A点的加速度小于在轨道Ⅱ上A点的加速度 3. 如图甲所示,自动炒菜机的电动铲子既可推动炒菜也可翻动炒菜。自动炒菜机的炒菜原理可简化为如图乙所示的模型,内壁光滑的半球形容器开口向上固定在水平面上,一个小球放在容器的底部,竖直光滑挡板与其接触,挡板的上端刚好与圆心O重合,现将挡板缓慢水平向右推,在推动过程中挡板始终保持竖直,使小球到达P点,下列关于挡板弹力F1,容器弹力F2的说法正确的是(  ) A. F1增大,F2减小 B. F1增大,F2不变 C. F1减小,F2增大 D. F1增大,F2增大 4. 智能呼啦圈可以提供全面的数据记录,让人合理管理自己的身材。如图甲,腰带外侧带有轨道,将带有滑轮的短杆穿入轨道,短杆的另一端悬挂一根带有配重的轻绳, 其简化模型如图乙所示。可视为质点的配重质量为0.4kg,轻绳长为0.4m,悬挂点P 到腰带中心点 O的距离为 0.26m, 配重随短杆做水平匀速圆周运动,绳子与竖直方向夹角为θ,运动过程中腰带可视为静止,重力加速度 g 取 10m/s², sin=0.6, 下列说法正确的是(  ) A. 若增大转速,腰带受到的合力增大 B. 若增大转速,轻绳的拉力减小 C. 在配重角速度缓慢增加的过程中,绳子对配重不做功 D. 当θ稳定在时,配重的角速度为 rad/s 5. 在我国,汽车已进入寻常百姓家,一种新车从研发到正式上路,要经过各种各样的测试,其中一种是在专用道上进行起步过程测试,通过车上装载的传感器记录了起步过程速度随时间变化规律图像,如图所示,已知OA为直线、AB为曲线、BC为平行于横轴的直线。5s时汽车功率达到额定功率且保持不变,该车总质量为所受到的阻力恒为,则下列说法正确的是(  ) A. 该车的最大速度为 B. 该车起步过程的牵引力为 C. 该车的额定功率为 D. 该车前25s内通过的位移大小为400m 6. 如图所示,家用圆形餐桌中心有一转盘,其半径为,可绕其中心轴转动。a为置于距圆桌转盘中心处的装了半杯水的杯子,质量为1.5m(含水),b为置于转盘边缘的质量为m的空杯子,两个杯子与转盘间的动摩擦因数均为。两个杯子与餐桌间的动摩擦因数均为,餐桌边缘到中心轴的距离为。已知,,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,转盘厚度及转盘与餐桌的间隙不计,餐桌始终保持静止,两个杯子均可视为质点。若缓慢增大转盘的角速度,最终两个杯子均相对转盘发生滑动,则下列说法正确的是(  ) A. 当转盘角速度缓慢增大到某一定值时,两杯子将沿桌子半径方向向外滑离转盘 B. 当转盘角速度缓慢增大到某一定值时,a杯子将先滑动 C. b杯子不可能滑到餐桌的边缘 D. b杯子在滑动过程中产生的热量为 7. 如图所示,可视为质点的物块质量为,足够长的木板质量为,静止在水平面上,、间动摩擦因数为,与地面间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为。现在物块上施加一水平向右的恒力,当木板由静止向右运动的位移为时,下列有关能量判断正确的是( ) A. 若,的动能为 B. 若,系统机械能的变化量为 C. 若,的动能为 D. 若,因摩擦而产生的热量为 二、多项选择题(本题共3小题,每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的 得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,共18分) 8. 如图甲所示,质量为m=5.0kg的物体静止在水平地面上,在水平推力F作用下开始运动,水平推力F随位移x变化的图像如图乙所示(x=4.0m后无推力存在)。已知物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.50,取重力加速度 g=10 m/s2。下列选项正确的是(  ) A. 物体从开始运动到距出发点4m,加速度先减小后增大 B. 在距出发点3m位置时物体的速度达到最大 C. 物体的最大速度为m/s D. 物体在水平地面上运动的最大位移是16.0m 9. 中国天眼FAST已发现约500颗脉冲星,成为世界上发现脉冲星效率最高的设备,如在球状星团M92第一次探测到“红背蜘蛛”脉冲双星。如图是相距为L的A、B星球构成的双星系统绕O点做匀速圆周运动情景,其运动周期为T。C为B的卫星,绕B做匀速圆周运动的轨道半径为R,周期也为T,忽略A与C之间的引力,且A与B之间的引力远大于C与B之间的引力。引力常量为G,则(  ) A. A、B的轨道半径之比为 B. C的质量为 C. A、B的质量和为 D. A的质量为 10. 如图所示,物块A、B通过一轻弹簧相连,竖直放置在水平地面上,B通过一根跨过定滑轮的轻绳与固定在轻杆一端的小球相连,轻杆另一端固定在O点,O点与定滑轮等高。初始时轻杆沿水平方向,轻绳恰好伸直且无张力,图中水平部分绳长,轻杆长。现将小球由静止释放,当小球运动到最低点时,物块A恰好离开地面。已知A、B和小球均可视为质点,A、B质量均为,小球质量为,运动过程中弹簧始终在弹性限度内,物块B没有碰到定滑轮,重力加速度,忽略一切阻力。以下说法正确的是(  ) A. 小球由静止释放运动到最低点时,B上升的高度为0.2m B. 轻弹簧劲度系数 C. 小球运动到最低点时的速度大小为 D. 当小球下落高度为时,物块B和小球的速度大小相等 Ⅱ卷(非选择题共54分) 三、实验题(每空2分,总共14分) 11. 某实验小组做探究影响向心力大小因素的实验: (1)方案一:用如图甲所示的装置,已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1∶2∶1,变速塔轮自上而下按如图乙所示三种方式组合,左右每层半径之比由上至下分别为1∶1、2∶1和3∶1回答以下问题: ①本实验所采用的实验探究方法与下列哪些实验是相同的?_______。 A.探究小车速度随时间变化的规律 B.探究影响滑动摩擦力大小的因素 C.探究两个互成角度的力的合成规律 D.探究加速度与物体受力、物体质量的关系 ②在某次实验中,把两个质量相等的钢球放在B、C位置,探究向心力的大小与半径的关系,则需要将传动皮带调至第________(填“一”“二”或“三”)层塔轮。 (2)方案二:如图甲所示装置,装置中竖直转轴固定在电动机的转轴上(未画出),光滑的水平直杆固定在竖直转轴上,能随竖直转轴一起转动。水平直杆的左端套上滑块P,用细线将滑块P与固定在竖直转轴上的力传感器连接,细线处于水平伸直状态,当滑块随水平直杆一起匀速转动时,细线拉力的大小可以通过力传感器测得。水平直杆的右端最边缘安装了宽度为d的挡光条,挡光条到竖直转轴的距离为D,光电门可以测出挡光条经过光电门所用的时间(挡光时间)。滑块P与竖直转轴间的距离可调。回答以下问题: ①若某次实验中测得挡光条的挡光时间为Δt,则滑块P的角速度表达式为ω=________。 ②实验小组保持滑块P质量和运动半径r不变,探究向心力F与角速度ω的关系,作出F—ω2图线如图乙所示,若滑块P运动半径r=0.45m,细线的质量和滑块与杆的摩擦可忽略,由F-ω²图线可得滑块P质量m=________kg(结果保留2位有效数字)。 12. 用如图(a)所示的装置“探究平抛运动的特点”。方格纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直背板上,小球沿斜槽轨道M滑下后从斜槽末端飞出,落在水平放置的可上下调节的倾斜挡板N上。由于挡板靠近背板一侧较低,小球落在挡板上时,会在方格纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放小球,如此重复,方格纸上将留下一系列痕迹点。 (1)下列实验注意事项必须要满足的是______。 A. 斜槽末端水平 B. 实验所用的斜槽要尽量光滑 C. 斜挡板每次移动的距离必须相同 (2)该小组同学通过实验记录了如图(b)所示的点迹,若方格纸的边长为5cm,重力加速度g取,由此可计算出小球抛出的初速度______m/s(结果保留2位有效数字),根据你的计算判断A点______(填“是”或“不是”)抛出点。 (3)把该装置固定在一辆正在水平面上做匀加速直线运动的小车上,若小球抛出点距离挡板的高度为10cm,且小球置于斜槽末端,在扰动后滑落,滑落瞬间小球相对于小车的速度为零,小球最终落在挡板上,该位置与抛出点的水平距离为4cm,那么小车的加速度为______(结果保留整数)。 四、计算题(共40分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后 答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。) 13. 钢架雪车比赛的一段赛道如图(1)所示,长为x1=25m的水平直道AB与长为x2=65m的倾斜直道BC在B点平滑连接,斜道BC与水平面的夹角为θ=8°。运动员从A点由静止出发,推着雪车匀加速到B点时速度大小为v1=10m/s;紧接着沿BC匀加速下滑,如图(2)所示,从B到C点用时t=5s。若雪车(包括运动员)可视为质点,始终在冰面上运动,其总质量为m=100kg,sin8°=0.14,重力加速度大小g=10m/s2,求雪车(包括运动员): (1)在直道AB上的加速度大小; (2)在斜道BC上运动时受到的阻力大小。 14. 如图所示,竖直平面内固定的圆弧轨道BCD和圆管轨道DE在D处平滑连接,O为圆弧圆心,半径均为,C点和E点分别是轨道的最低点和最高点,OB和OD连线与竖直直径的夹角分别为60°和37°,BF是与轨道共面的倾角为α(α未知)的直线,在该直线上某点A将一质量为的小球以某一初速度水平抛出,恰好从B点沿圆弧轨道的切线进入轨道,经过C点时速度大小为4m/s。已知小球直径略小于圆管内径,且远小于圆弧半径,不计轨道摩擦和空气阻力,,,。求: (1)小球经过C点时对轨道压力的大小; (2)小球平抛初速度的大小; (3)若从直线BF上水平抛出的小球均能从圆弧轨道的B点沿切线进入轨道,且小球能够到达E点,则抛出点到B点的竖直高度h的最小值是多少。 15. 建立物理模型是解决实际问题的重要方法。 (1)如图1所示,圆和椭圆是分析卫星运动时常用的模型。已知地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G。 ①在P点进行变轨操作,可使卫星由近地轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ。卫星在椭圆轨道Ⅱ的近地点P的速度为,在远地点D的速度为,远地点D到地心的距离为r。如图2所示,当 运动时间无限小时,曲线运动可以看成圆周运动,对应圆称为曲率圆,其半径称为曲率半径。请你选择合适的方法计算的数值; ②已知取无限远处引力势能为0,质量为m的物体在距地心为处的引力势能可表示为:,如果一个质量为m的卫星绕地球做椭圆运动,半长轴为a,只有引力做功,卫星在运动过程中机械能守恒(机械能等于卫星运动的动能和引力势能之和),推导卫星在椭圆轨道上的机械能表达式(结果用G、M、m、a表示); (2)在地球赤道表面向北极发射洲际导弹 ①若忽略万有引力大小的变化,某同学提出将导弹的运动分解为绕地心的匀速圆周运动与垂直地球表面的匀变速直线运动。若导弹发射速度的大小为,方向与地面的夹角为,如图3所示。推导导弹距地面的高度h随运动时间t变化的关系式。 ②若考虑万有引力的变化,导弹仅在地球引力作用下的运动轨迹是椭圆,地心O为椭圆的一个焦点,如图4所示。求发射导弹到北极的最小速度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:黑龙江佳木斯市第一中学2026-2027学年高三上学期8月阶段检测物理试题
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