内容正文:
高三物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
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。
家
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.在平直公路上匀速行驶的大巴车,车内放置一静止的物体,忽略空气阻力,下列说法正确的是
A.大巴车匀速行驶时,物体受到向前的惯性力维持其运动状态
B.大巴车突然减速时,物体会向前滑动,是因为物体的惯性变大
C.大巴车停下后,物体的惯性会随之消失
封
D.大巴车突然加速时,物体相对车厢向后滑动,说明物体具有惯性
2.将一个质量为4kg的铅球放在倾角为30°的斜面上,并用垂直于斜面的挡板挡住,铅球处于
静止状态,如图所示。不考虑铅球受到的摩擦力,取重力加速度大小g=l0/s2,则铅球对
挡板的压力大小F,和对斜面的压力大小F2分别为
A.20N、40N
B.20√3N、20N
30%
C.20N、20V3N
缪
D.40N、20N
3.某景区修建有沿坡铺设的木质人行步道,步道板面平整干燥。一名游客静止站立在倾斜的木
质步道上,未发生滑动。关于游客受力情况,下列说法正确的是
A.若步道的倾角略微增大,游客仍保持静止,则游客所受静摩擦力增大
B.游客受到的静摩擦力方向垂直步道向上
C.步道淋雨后变得湿滑,游客沿步道行走时容易打滑,是因为游客与步道间的动摩擦因数
变大
D.步道对游客的支持力是游客身体发生弹性形变产生的
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4.图像法可以形象直观地描述物体的运动情况。甲同学的位移-时间图像如图甲所示,乙同学
的速度一时间图像如图乙所示。0~6s内
↑m·s)
6
令
A.甲、乙两同学全程均做匀变速直线运动
B.甲同学运动的路程为6m,乙同学运动的位移大小为9m
C.乙同学在前2s内与在后4s内的加速度大小之比为1:2
D.甲、乙两同学的速度方向均发生一次改变
5.某摩托车赛车在水平赛道上过弯时,车身向弯道内侧倾斜,保持地面对赛车的作用力恰好通
过赛车系统(含车手)的重心。该赛车在水平面内做匀速圆周运动,速度大小v=20m/s,弯
道半径R=40m,取重力加速度大小g=10m/s2,忽略空气阻力。下列说法正确的是
A.赛车系统受到重力、支持力、摩擦力和向心力
B.赛车系统的向心力由支持力和摩擦力的合力提供
C.赛车系统所在平面与水平地面的夹角为45
D.若安全转弯不侧滑,转弯速度越大,则赛车系统所在平面与地面的夹角也越大
6.如图所示,一条宽度d=300m的平直河流,水流速度大小v2=3m/s,小船(视为质点)在静
水中的速度大小,=6/s。小船船头与垂直河岸方向成α角斜向上游,小船恰好垂直到达
4
正对岸。下列说法正确的是
A.a=60°
B.小船渡河的时间为100s
上游
下游
C.小船的实际航行速度大小为3√3m/s
D.若船头垂直河岸渡河,则小船到达对岸时向下游偏移的距
离为100m
7.如图所示,质量为M的长木板静置在光滑水平地面上,长木板上放置一质量为的物块(视
为质点),已知M=2m。物块与长木板间的动摩擦因数为以,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
现对长木板施加-一水平向右的恒定拉力F=2umg,重力加速度大小为g,下列说法正确的是
A.物块与长木板始终保持相对静止,一起做匀加速直线运动
mammim
B.长木板的加速度大小为24g
C.物块的加速度大小为μg
D.若逐渐增大拉力,则物块与长木板间的摩擦力一定会同步增大
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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
合题自要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.一演员手持一根长为L的丝带,丝带下端系一质量为的小球(视为质点),用手抓住丝带上
端O点,使小球在水平面内做匀速圆周运动,丝带与竖直方向的夹角为0。重力加速度大小
为g,O点可认为静止,不计空气阻力。下列说法正确的是
A.小球受到重力、丝带的拉力和向心力三个力的作用
B.小球做圆周运动的半径为Lsin0
C.小球做圆周运动的周期为2π√
Lcos 0
D.若增大小球的转速,则丝带与竖直方向的夹角0将减小
9.某海边观景平台上,一游客从距海面高度为H的平台边缘A点,以大小为。的初速度水平
抛出一小球,小球落到海面上的B点。A、B两点连线与海面的夹角用a表示,小球在B点
的速度方向与海面的夹角用?表示,如图所示。空气阻力不计,重力加速度大小为g,下列说
法正确的是
0
A.小球在空中运动的时间为√g
/2H
H
B.小球在空中运动的水平距离为0√2五
C.若只增大o,则角B增大
D.tan B=2tan a
10.某景区山地滑道由两段平滑衔接的倾斜直滑道AB、BC组成,两段滑道材质相同、粗糙程度
一致。如图所示,游客(含滑具,视为质点)从A点由静止开始无初速下滑,在倾角为01的
AB段匀加速下滑,在倾角为02的BC段匀减速下滑,恰好静止在终点C。已知AB段滑道
的长度为L,BC段滑道的长度为2L,滑具与滑道间的动摩擦因数,不计空气阻力,
不计滑道衔接处的机械能损失,下列说法正确的是
B
C 18.
A.游客在AB段加速下滑的条件为01>45°
B.若减小滑具与滑道间的动摩擦因数,则游客一定可以滑至C点且速度不为零
C.01+02=60
D.游客从A点到B点的运动时间与从B点到C点的运动时间之比为1:2
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三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)
(1)A同学利用手机的连拍照相功能研究平抛运动,利用连拍照相功能拍摄不同时刻小球的位
置,如图甲所示。
①观察轨迹点,相等时间间隔内小球的水平位移相等,说明平抛运动在水平方向的分运动
是
运动。
②相邻相等时间内小球的竖直位移差值恒定,说明平抛运动在竖直方向的分运动是
运动。
4
甲
(2)B同学利用频闪照相机研究小球的平抛运动,坐标纸每小格的边长L=5cm,取重力加
速度大小g=l0m/s2。拍摄得到小球运动轨迹上四个连续点a、b、c、d,如图乙所示。
①该频闪相机的拍摄时间间隔为
S。
②小球做平抛运动的初速度大小为
m/s。(均保留一位有效数字)
12.(8分)某同学利用铁架台、弹簧、刻度尺、已知质量的钩码等器材,探究弹簧弹力与形变量的关系。
实验中弹簧竖直悬挂,自然下垂时弹簧下端对应的刻度尺刻度为初始刻度。实验时弹簧始终未
超过弹性限度,取重力加速度大小g=10/s2。该同学多次悬挂不同质量的钩码,记录的实验数
据如表所示:
钩码质量m/g
0
50
100
150
200
弹簧弹力大小F/N
0
0.5
1.0
1.5
2.0
弹簧总长度L/cm
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
请根据实验数据回答下列问题:
(1)该弹簧的原长为
cm;弹簧的弹力F与形变量x成
(填“正比”或“反
比”)关系。
(2)该弹簧的劲度系数k=
N/m。
(3)实验结束后有同学发现,实验过程中未考虑弹簧自身重力,则本次实验测得的劲度系数
(填“偏大”“偏小”或“不变”),理由是
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13.(8分)某次滑雪训练中,一名滑雪运动员(含装备,视为质点)从跳台a处沿水平方向飞出,
在斜坡b处着陆,其示意图如图所示。测得a、b间的高度为20m,斜坡与水平方向的夹角
为30°,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2,求:
(1)运动员在空中飞行的时间t;
(2)运动员在b处着陆时的速度大小。
14.(14分)2025年5月,天问二号探测器成功发射,其主要任务之一是对近地小行星2016H03
进行伴飞探测与采样返回。小行星2016HO3与地球均绕太阳在同一平面内沿同一方向做
匀速圆周运动,小行星轨道半径约为地球轨道半径的k(k>1)倍,地球公转周期为T。当
小行星运行到太阳与地球连线的延长线上(地球位于太阳和小行星之间),三者几乎排成一
条直线时,称为小行星冲日,此时小行星离地球最近,是地面天文观测的最佳时机。若探测
器在伴飞阶段绕小行星做匀速圆周运动,轨道半径为r,周期为T1,引力常量为G,求:
(1)小行星2016HO3的质量M;
(2)相邻两次小行星冲日的时间间隔△t。
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15.(16分)如图所示,一轻杆倾斜固定,轻杆与水平面的夹角0二37°,质量m=0.5kg的环从轻
杆顶端B点由静止滑下,经t=3s滑到底端A点。若给环一水平向右的恒力F,经相同时
间环从A点由静止运动到B点。环与轻杆间的动摩擦因数以=0.5,取重力加速度大小g
=10m/s2,sin37°=0.6。
(1)求轻杆长度L;
(2)求F的大小;
(3)若F的方向可调,求环以最短时间回到B点时的F的方向及加速度最大值am。
B
线
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·27-32C,高三物理参考答案
1.D2.C3.A4.B5.C6.C7.A8.BC9.AD10.BD
11.(1)①匀速直线(匀速也给分)(2分)
②匀加速直线(匀加速或自由落体也给分)(2分)
(2)①0.1(2分)②0.5(2分)
12.(1)10.00(2分)正比(2分)
(2)50(2分)
(3)不变(1分)弹簧自重只会让弹簧产生一个固定伸长量,不改变弹力变化量与形变量
变化量的比值,对劲度系数测量无影响(只要答对意思就可给分)(1分)
13.解:(1)运动员在竖直方向上做白由落体运动,有A-2g:(2分)
解得t=2s。(1分)
h
(2)运动员在水平方向的位移大小x=
tan 30
(1分)
运动员在水平方向做匀速直线运动,有x=vt(1分)
运动员在b处着陆时的竖直分速度大小v,=gt(1分)
运动员在b处着陆时的速度大小v=√0,2十v,
(1分)
解懈得v=10√7m/s。(1分)
14.解:(1)探测器绕小行星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有
工r(3分)
解得M=4nr
GT2·
(2分)
(2)设小行星绕太阳运行的周期为T2,地球绕太阳运行的轨道半径为R,则小行星绕太阳运行
的轨道半径为R,地球和小行星都绕太阳运行,由开普勒第三定律有)°_R
T22T。2
(2分)
解得T2=kT。(2分)
相邻两次小行星冲日满足地球比小行星多转1圈(转过角度差为2π),有
经登)a=2x3分)
解得△t=
k2T。
(2分)
一1
15.解:(1)由牛顿第二定律得
mgsin o-umgcos 0=ma (1)
【高三物理·参考答案第1页(共2页)】
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解得a=2m/s2(1分)
Lga
(1分)
解得L=9m。(1分)
(2)对环受力分析,则
在垂直杆方向有Fsin0+mg cos0=F支(1分)
在沿杆方向有Fcos0-mg sin0-f=mao(1分)
又FN=F支(1分)
f=uFx
a=a(1分)
解得F=12N。(1分)
(3)设F斜向右上方与轻杆成B角
①若Fsin B-=mg cos8
则Fcos3-mg sin0=ma1(1分)
解得a1=(16√2-6)m/s2(1分)
②若Fsin B>mg cos0
Fcos B-mg sin e-fo=ma2
f。=u(Fsin B-mg cosθ)(1分)
即sinB>3,a2=12(2cosB-sinB)-2(1分)
sin9越大,a:越小,sinB=号取最值(1分)
③若Fsin B-<mg cos8
Fcos B-mg sin 0-u(mg cos 0-Fsin B)-mas
即0≤sinB<3,ag=12(2cosB+sin8)-10(1分)
可以判断出a,在0≤sinP<3是递增函数
综合①②③情况可知,siB=3时,加速度取最大值,环回到B点的时间最短
则am=(16√2-6)m/s2。(1分)
【高三物理·参考答案第2页(共2页)】
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