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文档简介

2025-2026学年吕梁市高三阶段性测试

物理试题

(本试题满分100分,考试时间75分钟。答案一律写在答题卡上)

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号等信息填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答: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。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的

非答题区域均无效。

3.填空题和解答题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区

域均无效。

4.考试结束后,将答题卡上交。

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,只有一项符合题目要求。

1.一代代科学家在探究客观世界的过程中,创造出了许多科学的思想方法,极大地

推动了自然科学的发展,改变了人类的生产和生活方式。下列说法正确的是

A.用质点代替有质量的物体,采用了微元法

B.是加速度的定义式,也是加速度的决定式

C.加速度变化率的定义式是,其单位是m/s³

D.伽利略研究力和运动关系的斜面实验中采用了等效替代法

2.如图所示,趣味运动会的“聚力建高塔”活动中,两长度相等的细绳一端系在同一

塔块上,甲乙两名同学分别握住绳的另一端,保持手在同一水平面相向运动,塔

块缓慢下降过程中,以下说法正确的是

A.甲同学对绳子的拉力逐渐减小

B.乙同学对绳子的拉力逐渐增大

C.两同学对绳子拉力的合力逐渐增大

D.两同学对绳子拉力的合力逐渐减小

高三物理第1页(共6页)

3.如图所示,甲同学用手指捏住直尺的顶端,乙同学用一只手在直尺0刻度位置做

捏住直尺的准备动作,但手不碰到直尺,甲同学放手让直尺下落,乙同学看到甲

同学松手便执行捏直尺的动作。若乙同学捏住直尺位置的刻度为21cm,则乙同

学的反应时间最接近

A.0.1s

B.0.2s

C.0.3s

D.0.4s

4.如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,B和C分别固定在竖直弹簧两端,

弹簧的质量不计,重力加速度大小为g,整个装置在轻绳悬挂下处于静止状态。

现将悬挂吊篮的轻绳剪断,在轻绳刚断的瞬间

A.吊篮A的加速度大小为g

B.物体B的加速度大小为g

卫C.物体C的加速度大小为1.5g

D.物体C对吊篮A的压力大小为0

5.2024年6月,嫦娥六号探测器首次实现月球背面采样返回。如图所示,探测器在

圆形轨道1上绕月球飞行,在A点变轨后进入椭圆轨道2,B为远月点。关于嫦娥

六号探测器,下列说法正确的是

A.在椭圆轨道2上从A到B运动过程中动能不变

B.在椭圆轨道2上从A到B运动过程中加速度逐渐减小

C.在椭圆轨道2上的机械能比在圆形轨道1上的机械能小

D.因中心天体相同,在两轨道上运行的周期相等

6.物理图像可以直观反映一个物理量随另一个物理量变化的规律。一小球从距地

面高h₁处由静止开始下落,与水平地面碰撞后弹起,所达到的最高点距地面的高

度为h₂(h₂<h₁)。若忽略空气阻力的影响,规定向下为正方向,关于这个过程中小

球的速度v、位置x随时间t的变化规律以及动能E、机械能E机随运动路程s的变

化规律(小球跟地面碰撞过程中的时间和形变量忽略不计),下列图像正确的是

ABCD

高三物理第2页(共6页)

7.2024年,郑钦文斩获中国在巴黎奥运会上首枚网球女单金牌。若在比赛过程中

郑钦文从某一高度将质量为m的网球击出,网球击出后在空中飞行的速率v随时

间t的变化关系如图所示,t₂时刻网球落到对方的场地上。以地面为参考平面,网

球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是

A.击球点到落地点间的水平距离为v₀t₂

B.网球上升的高度为

C.运动过程中网球重力势能的最大值为

D.从t₁开始计时,网球重力的瞬时功率与时间之比为mg²

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,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的

得0分。

8.下列各组的三个物理量都属于矢量的是

A.位移、时间、速度B.动能、势能、向心加速度

C.位移、速度、加速度D.线速度、角速度、向心力

9.在一条平直的公路上,一人骑摩托车以10m/s的恒定速度追赶前面以20m/s

速度匀速行驶的汽车,当两者相距60m时,汽车驾驶员发现骑摩托车的人正在

追赶自己,他立即刹车等候,运动可看作是匀减速运动,加速度大小为4m/s²,则

A.汽车刹车后6s内的路程为48m

B.汽车刹车后经过11s摩托车追上汽车

C.汽车刹车后与摩托车之间的最大距离为72.5m

D.如果减小汽车刹车时的加速度,摩托车可能在汽车停下前追上汽车

10.如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置物体A和B,mᴀ=4kg,mg=1kg,它们

分别在圆心两侧,与圆心距离分别为r₁=0.1m,r₂=0.2m,中间用细线相连,细

线经过转轴且与转盘平行,A、B与盘间的动摩擦因数均为μ=0.2,设最大静摩

擦力等于滑动摩擦力,若圆盘绕中心转轴从静止开始逐渐加速转动,则

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A.当圆盘角速度为√10rad/s时,细线开始出现张力

B.当圆盘角速度为√30rad/s时,B所受的摩擦力为0

C.当圆盘角速度为√40rad/s时,A所受的摩擦力最大

D.当圆盘角速度为√50rad/s时,A、B将相对圆盘滑动

三、实验题:本题共2小题,11题6分,12题8分,共14分。

11.(6分)在用如图甲所示的装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验中:

加速度传感器定滑轮

重物一

甲乙

(1)探究小车加速度与小车所受合力的关系时.需保持小车(含加速度传感器

下同)质量不变,这种实验方法是。

(2)实验时,调节定滑轮高度,使连接小车的细绳与轨道平面保持

(3)由该装置分别探究M、N两车加速度a和所受合力F的关系,获得a-F图像如图

乙,通过图乙分析,实验需要补偿阻力(即平衡阻力)。具体操作:

(选填“撤去”或“保留”)细绳、力传感器、重物,把木板的一侧垫高,调节木板

的倾斜度,轻推小车,直到加速度传感器测出的加速度(选填

“恒定”或“为零”)。

12.(8分)某同学采用如图所示的装置验证动滑轮下方悬

挂的物块A与定滑轮下方悬挂的物块B(带有遮光条)组

成的系统机械能守恒。图中光电门安装在铁架台上且

位置可调,滑轮质量不计且滑轮凹槽中涂有润滑油,以

保证细线与滑轮之间的摩擦可以忽略不计,细线始终伸

直。A、B质量相等,重力加速度为g,测得遮光条宽度为

d,实验时将B由静止释放。

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(1)为完成实验,还需要的器材有(填正确选项序号);

A.天平B.刻度尺C.秒表

(2)运动中A与B的速度大小之比为_;

(3)若测得光电门的中心与遮光条释放点的竖直距离为h,遮光条通过光电门的

挡光时间为t,则B经过该光电门时速度的大小为v=.,如果系

统机械能守恒,则应满足t²=(用题中所给物理量的字母表示)。

四、解答题:共3小题,13题10分,14题12分,15题18分,共40分。

13.(10分)汽车轮胎与公路路面之间必须要有足够大的动摩擦因数,才能保证汽车

安全行驶。为检测某公路路面与汽车轮胎之间的动摩擦因数,需要测量刹车的

车痕。汽车在该公路的水平直道上以72km/h的速度行驶时,突然紧急刹车,

车轮被抱死后在路面上滑行,直至停下来。量得车轮在公路上摩擦的痕迹长度

是40m,g取10m/s²,则

(1)路面与轮胎之间的动摩擦因数是多少?

(2)某次在雨天,路面与轮胎的动摩擦因数减小到正常值的0.64倍,要使该汽

车仍然在40m内停下来,汽车的行驶速度不得超过多少?

14.(12分)如图所示,AB为竖直光滑圆弧轨道的直径,其半径R=0.4m,A端切线

水平,水平轨道BC与半径r=0.2m的光滑圆弧轨道CD相接于C点,D为圆弧轨

道的最低点,圆弧轨道CD对应的圆心角θ=53°。一质量为M=1kg的小球(视

为质点)从水平轨道上某点以某一速度冲上竖直圆轨道BA,并从A点飞出,经过

C点恰好沿切线进入圆弧轨道CD,取g=10m/s²(sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:

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(1)小球从A点飞出的速度大小vo;

(2)小球在A点对圆弧轨道的压力大小FA;

(3)小球在C点受到的支持力的大小Fc。

15.(18分)如图所示,一质量为m=4kg的长木板B静置于倾角θ=30°足够长的固

定斜面上,长木板B右上端有一质量也为m=4kg的小物块A,一挡板垂直固定

在斜面底端。长木板B与斜面间的动摩擦因,小物块A与长木板B间

的动摩擦因数初始时给小物块A沿斜面向下的初速度vo=4.5m/s,

整个运动过程中小物块A始终未滑离长木板B。小物块A可视为质点,最大静

摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s²。

15-1

(1)求小物块A、长木板B第一次共速时的速度大小;

(2)长木板B与挡板碰撞时间极短,无机械能损失,求长木板B第一次碰撞后运

动到最高点时,小物块A速度的大小;

(3)若挡板连接一处于原长状态的轻质弹簧,弹簧的劲度系数k=50N/m,试通

过计算判断在弹簧被长木板B压缩的过程中,小物块A与长木板B是否会发

生相对滑动?(弹簧始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能为,其中:k

为劲度系数,x为弹簧形变量)

15-2

高三物理第6页(共6页)

2025-2026学年度吕梁市高三年级阶段性检测考试

物理答案

1.【答案】C

2.【答案】A

【解析】由题知,两绳与竖直方向夹角相等,两绳上的拉力大小相等,2Fcosθ=mg,下降

过程中θ减小,cosθ增大,F减小,故A正确。

3.【答案】B

【解析】在反应时间t内,直尺在做自由落体运动,由公式

代入数据解得t≈0.2s

故选B。

4.【答案】C

【解析】B.弹簧开始的弹力F=mg,剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,B的合力仍然为零,

则B的加速度为0,故B错误;

AC.剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律

F+2mg=2ma,解得:,即A、C的加速度均为1.5g,故A错误,C正确;

D.剪断细线的瞬间,A受到重力和C对A的作用力F,对A,由牛顿第二定律可得:

F+mg=ma,解得:F=0.5mg,故D错误。

5.【答案】B

【解析】A.在轨道2上从A向B运动过程中,探测器远离月球,月球对探测器的引力做负

功,根据动能定理,动能逐渐减小,A错误。

B.探测器受到万有引力,由=ma,解得

在轨道2上从A向B运动过程中,r增大,加速度逐渐变小,B正确。

C.探测器在A点从轨道1变轨到轨道2,需要加速,机械能增加,所以探测器在轨道2上

机械能大于在轨道1上的机械能,C错误。

D.由开普勒第三定律知,两轨道半长轴不等,周期不等,D错误。

6.【答案】D

【解析】

A选项v-t图线的斜率表示加速度,不计空气阻力,下降和上升过程中小球的加速度均

为g,速度方向相反,第二段应该在t轴下方,A错误;

B选项x-t图线的斜率表示速度,而速度是变化的,B错误;

C选项下降过程有Ek=mgs,图像斜率为mg,上升过程有Ek=Eko-mg(s-h),其中Eko=mgh₂

所以Ek=mg(h₁+h)-mgs,图像斜率绝对值依然为mg,C错误;

D选项除了碰撞瞬间,小球在下降阶段和上升阶段机械能均不变,D正确。

A.击球点到落地点间的水平距离为v₀t₂

B.网球上升的高度为

C.运动过程中网球最大的重力势能为

D.从t₁开始计时,网球重力的瞬时功率与时间之比为mg²

7.【答案】D

【解析】A.由题图可知,郑钦文从某一高度将网球击出,网球的速度先变小后变大,t₁

时刻网球处于最高点,速度方向水平,速度大小v₁。可见网球水平方向匀速直线运动

的速度为v₁,击球点到落地点问的水平距离x=v1t₂,故A错误;

B.网球被击出时竖直方向的分速度,₀=√一,,所以网球上升的最大高度为

,B错误;

C.网球落地时竖直方向的分速度v,=√²-Y²,网球运动过程中离地的最大高度

,所以网球运动过程中最大的重力势能为E=mghm=,故

C错误

D.从t₁开始计时,重力的瞬时功率P=mgv,=mg²t,故重力的瞬时功率与时间之比为

mg²,D正确。

故选D。

8.【答案】CD

9.【答案】BC

【解析】v₁=10m/s,v₂=20m/s加速度大小a=4m/s²x=60m

AB.汽车刹车停下需要的时间t₂=5s

这段时间内摩托车运动的距离x₃=v1t₂x₃=50m

汽车刹车的距离.x4=50mA错误

由于x₄+x>x₃,因此汽车停下后摩托车还未追上汽车。

汽车停下后追上汽车还需要的时间t₃=6s

即从刹车开始摩托车追上汽车所用的时间t=t₂+t₃=11sB正确

C.刹车后当汽车速度与摩托车速度相同时,两者相距最远。

刹车后,当汽车速度为10m/s时,运动时间t=2.5s

这段时间内摩托车运动的距离x₁=vit₁x₁=25m

汽车运动的距离.x₂=37.5m

因此刹车后两者相距的最大距离△x=x+x₂-x1△x=72.5mC正确

D.由于汽车刹车时初速度是摩托车速度的2倍,因此不管汽车刹车的加速度多大,汽车刹车

的距离和刹车时间内摩托车运动的距离相等。设刹车的时间为t,则总有

因此总即摩托车不可能在汽车停下前追上汽车。D错误

10.【答案】ACD

【解析】A.当B静摩擦力达到最大时,细绳出现张力,以B为研究对象μmgg=mgw²r₂,

W₁=√10rad/s,故A正确;

当B所受摩擦力为0时,μmAg=mAW2r₁-mBW²r₂,W₃=√40rad/s,故B错误;

以整体为研究对象,两个物体摩擦力第一次达到最大时,μmg-μmgg=mAO²ri-mgw₂²r₂,

即8-@₂=√30rad/s,两个摩擦力均指向圆心,后随着角速度的增大,A所

受摩擦力一直保持最大静摩擦力不变,故C选项正确;

两个物体摩擦力第二次达到最大时,A的摩擦力方向指向圆心,B的摩擦力方向背离圆心,

两个摩擦力同向,以整体为研究对象:μmAg+μmgg=mAW₃r₁-mgW₃r2,W₃=5√2rad/s,

再增大角速度,AB将开始相对圆盘一起滑动,D正确。

11.(6分)

【答案】(1)控制变量法;(1分)(2)平行;(1分)(3)撤去(2分)为零(2分)

【解析】(1)保持小车(含加速度传感器,下同)质量不变,探究小车加速度与小车所受拉

力的关系,这种实验方法是控制变量法。

(2)小车沿轨道平面做加速直线运动,则合外力与小车速度方向同向。为使小车受到的合外

力等于细绳的拉力,实验时,调节定滑轮高度,使连接小车的细绳与轨道平面保持平行,保

证细绳对小车的拉力方向与小车运动方向一致,从而减小实验误差。

(3)为了使拉力作为小车的合外力,需要利用重力的分力平衡阻力。具体操作:撤去细绳、

力传感器、重物,把木板的一侧垫高,重力沿倾斜轨道向下的分力可以平衡小车受到的阻力,

调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引力时能沿木板匀速运动。匀速运动的标志是加速度传

感器测出的加速度为零。

12.【答案】(1)B;2分(2)1:2;2分(3);2分;2分

【详解】(1)本实验验证系统重力势能的减少量与动能的增加量是否相等,即判断

mgh-mghᴀ与是否相等,由于A、B的质量相等,可约分,故需要刻度尺来

测量物体运动的高度。

故选B。

(2)相同时间内B下降位移是A上升位移的2倍,即B下降速度是A上升速度的2倍,

即vA:VB=1:2。

(3)B经过该光电门时的速度为

从释放点下落至遮光条通过光电门中心时系统动能的增加量为

其中

化简可得

系统重力势能的减少量为,△E=△Ep,则

13.【答案】(1)0.5(2)16m/s或57.6kmh

【详解】(1)设加速度大小为a,根据匀变速直线运动规律可知

v²-0=2ax………………1分

代入数据解得

a=5m/s²

对汽车进行受力分析可知

F=mg……………1分

F,=μFɴ………………1分

根据牛顿第二定律可知

F,=ma……………1分

解得

μ=0.5………………1分

(2)μ'=0.5×0.64=0.32…………1分

F′f=μ'mg………………1分

F′f=ma,a=3.2m/s²1分

v²=2ax………………1分

v=16m/s(或57.6km/h)…1分

14.【答案】(1)3m/s(2)12.5N(3)131N

【详解】(1)将小球在C处的速度分解,在竖直方向上有v²=2g×2R…1分

在水平方向上有…………1分

联立并代入数据得vV。=3m/s………………2分

(2)在A处,对小球,由牛顿第二定律得……………2分

解得F′=12.5N………1分

根据牛顿第三定律知,圆弧轨道受到的压力大小F₄=12.5N……………1分

(3)小球在C处速度…………1分

其受力分析如图所示

由牛顿第二定律得……………2分

联立解得Fc=131N………………1分

15.(18分)【答案】(1)2.25m/s(2)2m/s(3)会发生相对滑动

【详解】(1)设小物块A下滑的加速度为a₁,对小物块A进行受力分析,沿斜面方向列牛

顿第二定律方程为mgsinθ-μ₂mgcosθ=ma解得a₁=-2.5m/s²…2分

故小物块A以2.5m/s²的加速度向下做匀减速直线运动;设长木板B下滑的加速度为a₂,对

长木板B进行受力分析,沿斜面方向列牛顿第二定律方程为

mgsinθ+从₂mgcosθ-从·2mgcosθ=ma解得a₂=2.5m/s²

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