2025-2026第一学期高三年级第三次教学质量检测
物理试题
本试卷满分100分考试时间90分钟
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1.在物理学研究过程中有许多物理学研究方法,如控制变量法、极限法、等效替代法、理想
模型法、微元法等,以下关于所用物理学研究方法的叙述错误的是()
A加速度的定义式a-:,采用了比值定义法
B.在不需要考虑物体的大小和形状时,用质点来代替实际物体,采用了等效替代法
C根据速度定义式v-岩,当△M非常小时,二就可以表示物体在时刻!的瞬时速度,这里采
用了极限法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作
匀速直线运动,这里采用了微元法
2.山东省科技馆的科技大篷车来省实验中学了!其中一项展示如图所示,两块三角形的木板
B、C竖直放在水平桌面上,它们的顶点连接在A处,底边向两边分开。一个锥体置于A处,
放手之后,奇特的现象发生了,锥体自动地沿木板滚上了B、C板的高处。不计一切阻力,在
上述过程中()
A.锥体的重心逐渐升高
B.锥体的重力势能逐渐减小
C.锥体的机械能逐渐增大
D.锥体的机械能逐渐减小
3.图甲是某同学站在接有力传感器的板上做下蹲、起跳动作的示意图,图中的O点表示他的
重心。图乙是传感器所受压力随时间变化的图像,图像上、b两点的纵坐标分别为900N和
300N,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。根据图像分析可知()
3500
3000
2500
:2111
2000
500
000
500
15
2.5
33.54t/s
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A.尚清华的重力可由b点读出,为300N
B.尚清华在b到℃的过程中先处于超重状态再处于失重状态
C.尚清华在双脚与板不接触的过程中处于完全失重状态
D.尚清华在b点对应时刻的加速度大于在c点对应时刻的加速度
4.孔府是中国传统建筑的杰出代表,采用了瓦片屋顶,屋顶结构可简化为如图,弧形瓦片静
止在两根相互平行的倾斜椽子正中间。已知椽子与水平面夹角均为0,瓦片质量为m,重力加
速度为g,则()
椽
A.每根椽子对瓦片的摩擦力大小为0.5 mg sin0
B.每根椽子对瓦片的支持力大小为0.5 ng cos(0
C.椽子对瓦片支持力的合力大小为mg
D.椽子对瓦片作用力的合力大小为mng cos0
5.在公路上行驶的国产红旗轿车α和比亚迪电动轿车b,其位置随时间变化的图像分别为图
中直线a和曲线b,已知比亚迪电动轿车的加速度恒定,在ls时速度为6m/s,在3s时直线a
和曲线b相切,则()
个x/m
8
10
A.a做匀速直线运动,速度大小为。m/s
8
6
B.3s时国产红旗轿车α和比亚迪电动轿车b相遇但速度不同
420
1
C.比亚迪电动轿车做匀减速直线运动且加速度大小为2ms2
234t/s
D.1s时两车的距离为2m
6.如图所示,一半径为R的圆环处于竖直平面内,A是与圆心等高点,
圆环
圆环上套着一个可视为质点的、质量为m的小球。现使圆环绕其竖直
直径转动,小球和圆环圆心0的连线与竖直方向的夹角记为0,转速不
同,小球静止在圆环上的位置可能不同。当圆环以角速度ω匀速转动且
小球
小球与圆环相对静止时()
第2页/共8页2025-2026第一学期高三年级第三次教学质量检测
物理试题答案
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 【答案】B【详解】A.加速度的定义式,采用的是比值定义法,故A正确;
B.在不需要考虑物体的大小和形状时,用质点来代替实际物体采用了理想模型法,故B错误;
C.根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限思维法,故C正确;D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D正确。故选B。
2. 【答案】B【详解】AB.锥体的高度减小,重心逐渐降低,且重力势能减小,故A错误,B正确;
CD.只有重力做功,锥体的机械能不变,故CD错误;故选B。
3. 【答案】C【详解】A.开始时人处于平衡状态,人对传感器的压力为900N,人的重力也为900N,选项A错误;B.b到c过程中,人对板的压力先小于人的真实重力,后大于人的真实重力,则人先处于失重状态后处于超重状态,选项B错误;C.离开板后人只受重力的作用,处于完全失重状态,选项C正确;
D.b点对应时刻弹力与重力的差值要小于c点对应时刻弹力与重力的差值,则人在b点对应时刻的加速度要小于在c点对应时刻的加速度,选项D错误。故选C。
4. 【答案】A【详解】A.两根椽子对瓦片的摩擦力的合力为,摩擦力方向与椽子平行,所以每根椽子对瓦片的摩擦力大小为。故A正确;BC.两根椽子对瓦片的支持力的合力为,瓦片有弧度,所以每根椽子对瓦片的支持力大小不是。故BC错误;D.椽子对瓦片的作用力包括支持力和摩擦力,合力大小为mg。故D错误。故选A。
5. 【答案】C【详解】A.由图可知,a车匀速直线运动的速度为故A错误;B.t=3s时a车和b车到达同一位置而相遇,直线a和曲线b刚好相切,说明两者的速度相等,故B错误;C.t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,即此时b车的速度vb=va=2m/s由加速度定义式得b车加速度为D.时a车在4m处,b在原点,两车的距离为4m,D错误。故选C。
6. 【答案】D【详解】AB.小球在图示位置时的受力分析如图所示
则小球所受合外力提供向心力,即
以上两式联立,解得故AB错误;
CD.若小球在A点时,则圆环对小球的支持力提供向心力,圆环对小球的静摩擦力与重力等大反向,即
联立,解得故C错误,D正确。故选D。
7. 【答案】B【详解】重力沿垂直筒壁的分力和筒壁对衣物的支持力的合力充当向心力,在最低点有
在最高点有
可知衣物在最高点与圆筒间的弹力小于衣物在最低点与圆筒间的弹力,故衣物在最高点最容易发生相对滑动,在最高点有,
解得所以在脱水过程中,要保持衣物始终与圆筒相对静止,滚筒转动角速度的最小值为。故选B。
8. 【答案】B【详解】由于小球C与小球A质量相等,发生弹性正碰,则碰撞后交换速度,若在A与B动量相等时,B与挡板碰撞,B碰撞后速度与A大小相等、方向相反,当两者速度同时减至零时,弹簧的弹性最大,最大值为
当B的速度很小(约为零)时,B与挡板碰撞时,当两球速度相等弹簧的弹性势能最大,设共同速度为v,以C的初速度方向为正方向,则由动量守恒定律得解得
由机械能守恒定律可知,最大的弹性势能为解得
则最大的弹性势能的范围为。故选B。
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
9. 【答案】BD详解】A.根据万有引力提供向心力有可得A正确;
B.根据公式 可得B正确;D.根据公式可得D正确;
C.甲、乙卫星的质量未知,故无法确定甲、乙卫星受到的万有引力大小之比,C错误。故选BD。
10. 【答案】BC【详解】AB.当A与B间的摩擦力达到最大静摩擦后,A、B会发生相对滑动,由图乙可知,B的最大加速度是,即拉力时,A、B发生相对滑动,当时,A、B保持相对静止,一起做匀加速直线运动,故B正确,A错误;
CD.当时,对B,根据牛顿第二定律得
对A,根据牛顿第二定律得
联立解得 故C正确,D错误。故选BC。
11. 【答案】AB【详解】A.物件速度最大时做匀速运动,根据平衡条件,牵引力大小为
则此时最大速度为故A正确;
B.内,根据动能定理解得故B正确;
C.摩擦力对物件做的功为故C错误;
D.物件机械能的增量故D错误。故选AB。
12. 【答案】AD【详解】A.对小球和小物块组成的系统,杆对物块的支持力不做功,绳子拉力为内力,所以只有重力做功,机械能守恒,故 A正确;
B.小物块下滑过程绳子拉力先做正功,设绳子与物块速度方向的夹角为,对小球和小物块的速度沿绳和垂直绳子方向分解得
当时,拉力对物块做正功时物块速度变大,而小球速度先增大后减小,所以小球速度为零时达到了最低点,即小球速度达到最大时加速度为零,重力等于拉力,而不是最低点,故B错误;
C.小球运动到最低点时物块的速度为,根据动能定理
解得故C错误;
D.当小物块沿杆下滑距离为L时,设小球的速度为,物块的速度为,根据速度得分解可知
根据机械能守恒得
解得故D正确。故选AD。
三、非选择题(本题共6小题,共60分)
13. 【答案】(1)ACD (2) (3)
【解析】【小问1详解】斜槽末端调整为水平才能保证小球做平抛运动,每次小球在同一位置释放,轨道不必光滑,木板需要竖直放置才能准确记录小球在抛物线上的位置,因此正确选项是ACD。
【小问2详解】由及得
【小问3详解】根据可得 且所以
14. 【答案】 ①. B ②. 1.19 ③. ④.
【详解】(1)[1]AC.由弹簧测力计可以读出拉力的大小,所以不需要天平测出沙和沙桶的质量,以及不需要小车的质量须远大于沙桶和沙的质量,故AC错误;
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,故B正确;
D.应当先接通电源,再释放小车,故D错误;
(2)[2]由题意可知,相邻两个点之间的时间间隔
由逐差法可得小车的加速度
(3)[3][4]由图可知,当弹簧测力计为是,小车的加速度刚好为0,则由平衡条件得
由牛顿第二定律得解得
15.【答案】(1);(2);(3)
【详解】(1)根据牛顿第二定律可得代入数据解得
(2)根据运动学公式 解得
(3)根据牛顿第二定律 根据运动学公式
代入数据联立解得
16. 【答案】(1);(2);(3)
【详解】(1)小球和物块系统动量守恒得
(2)最低点拉力最大为,则得
(3)根据机械能守恒解得
17. 【答案】(1);(2);(3)
【详解】(1)运动员从B点起跳,做斜抛运动,如图
运动员从B点起跳时竖直方向的速度大小为
运动员在空中速度最小时,则竖直速度减为零,则用时间
(2)运动员起跳时沿垂直斜面方向的初速度
重力加速度在垂直斜面方向的分加速度大小为
离斜面最远时,垂直斜面方向的速度为零,则离斜面的最远距离
(3)离斜面最远时,运动的时间
由于运动时间的对称性,则运动员落到C点的时间
运动员落到C点的水平方向速度大小为
运动员落到C点的竖直方向速度大小为
运动员落到C点的速度大小
18. 【答案】(1)1kg;(2)0.4;(3)2.5m/s,
【详解】(1)由牛顿第三定律知,c到达弧面最低点时a对c的支持力为
方向向上,设c到达弧面最低点时速度为v,由动能定理得
由牛顿第二定律得 解得
(2)a不固定,c从最高点滑至最低点a、c组成的系统,水平方向动量守恒
机械能守恒
b、c相互作用过程,b、c组成的系统,动量守恒
由能量守恒定律 解得
(3)设b与挡板发生第一次碰撞时速度为,第一次碰后至第二次碰撞,b先向左运动后向右运动,加速度保持不变,根据匀变速直线运动的对称性可知第二次碰前速度
同理
故每次碰撞,挡板对b的冲量均为
从c滑上a至两者静止,对a、c由动量定理
从c滑上b至b第一次碰挡板前,由动量守恒定律
解得
设c滑上b前b到挡板的距离为d,对b,从c滑上b至b第一次碰挡板前,
由动能定理
挡板到平台边缘的距离
