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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
页
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
高三物理第3页(共6页)
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
力
传
感
器
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
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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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