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四川省2026届高三第一次教学质量联合测评物理参考答案【解析】上午9时指的是时刻,A项错误;研究士兵踢正步的动作时,不可以忽略大小和形状,不能将其视为质点,B项错误;装备方队整齐通过天安门广场,相对位置保持不变,以方队中一辆战车为参考系,其余战车是静止的,C项正确;空军飞行编队从起飞到降落,路程和位移的大小不相等,D项错误。速度反向增大,B项正确。【解析】以神舟十九号为研究对象,根据动量定理-Ft₀=mv₁-mw₀,解得,D项正确。【解析】如图,B、D两点的速率和铰链0上移的速率关系为vsinα=v₀cosα,即v₀=vtanα,端点B、D以相等的速率向中间匀速靠拢,α减小,铰链0上移的速率一直减小,A项正确。【解析】包裹刚开始下滑,对包裹受力分析得Fɴ=mgcosθ,F₁=mgsinθ,其中F₁=30°,D项正确。【解析】0~₂,F₁竖直向下,可知这段时间内速度方向竖直向上,t₂~t₄,F.竖直向上,可知这段时间内速度方向竖直向下,所以t=t₂时,小球上升到最高点,A项错误;0~t₂,F₁先增大后减小,可知速度先增加后减小,所以加速度方向先竖直向上后竖直向下,B项错误;t₂~L₃,F₁竖直向上且一直增大,根据牛顿第二定律,可知小球的加速度处于超重状态,D项错误。【解析】根据系统机械能守恒,设两球首次转到同一水平线上时速度为对P点处小球,设工件做功为W,根据动能定理,,解得项正确。四川·高三物理第1页(共4页)解得a=5.5m/s²解得v₁=5m/s(1分)解得s₁=3.3m(1分)所以物块停在第4个减速带上解得s=9.3m(1分)解得v₁=√6gR解得v1₀=√7gR,可知v₁<v1₀,小球不会脱离轨道(1分)解得v₂=√7gR(1分)解得Fmx=18mg,根据牛顿第三定律,小球对轨道的最大压力Fx=18mg(1分)②从A点运动到P点过程,可知合外力做功为0所以vp=v₀=√gR(1分)B四川·高三物理第3页(共4页)力做功,机械能守恒,A项正确,B项错误;根据开普勒第三定律,,探测器在轨道Ⅱ道I上的运行周期,C项正确;探测器在轨道I上做圆周运动,根据万有引力提供向心力,,解得,已知引力常量和探测器在轨道I上的运行周期T,还需要知道轨道I的半径r,才能求出火星的质量,D项错误。【解析】若剪断细线1,则剪断瞬间,细线1、2的弹力消失,小球只受重力作用,加速度大小为g,A项错误,B项正确;若剪断细线2,小球绕着A点即将向下做圆周运动,细线1上的拉力发生了突变,把小球的重力分别沿着细线1和垂直细线1的方向分解,mgsin30°=ma,解得,C项正确,D项错误。【解析】根据v²=2gh,小球与斜面发生弹性碰撞(时间极短),小球离开斜面时速度大小仍为v=√2gh,方向与斜面成60°,A项错误;小球离开斜面时,速度v可分解为沿斜面方向的分速度和垂直于斜面方向的分速度,小球与斜面发生弹性碰撞,沿斜面方向分速度大小、方向均不变,垂直于斜面方向分速度大小不变、方向相反,根据动量定理,I=musin60°-(-musin60°),解得I=m√6gh,B项正确;小球离开斜面到再次落回斜面过程的运动可分解为沿斜面、垂直于斜面的匀变速运动,垂直于斜面方向,沿斜面方向,LᴀB=vcos60°t+,解得,Lᴀʙ=4h,C项错误,D项正确。11.【答案】(1)均匀(1分)(2)是(1分)相邻间隔间的位移之差均近似为1.5cm,为定值(2分)2.6(2分)【解析】(1)在纸带未绕圆盘一周之前,打点计时器所打点的间隔是均匀的。(2)计算发现,相邻间隔间的位移之差均近似为1.5cm,为定值,所以这部分纸带做匀变速运动,D点是CE的12.【答案】(1)①需要(2分)②>(2分)=(2分)③m₁x₂=m₁x₁+m₂x₃(2分)(2分)【解析】(1)①斜槽末端需要水平,以保证小球能做平抛运动。②为满足对心正碰,且碰后小球A不反弹,则m₁>m₂,r₁=r₂。③小球从斜槽末端飞出后,做平抛运动,竖直方向上,小球下落的高度相等,则小球在空中运动的时间相等,设为t,碰撞前小球A的速度为,碰撞后小球A、B的速度分别为,取水平向右为正方向,两球碰撞前后的总动量守恒有m₁vo=m₁v₁+m₂v₂,整理得m₁x₂=mx₁+m₂X30(2)设碰撞前0与小球B的距离为x,小球做平抛运动,碰撞前小球A有,解得,同理碰后小球A、B的速度为,取水平向右为正方向,两球碰撞前后总动量守恒m₁v′=m,v{+m₂v',整理(2)物块P第一次与长木板Q共速后,长木板Q与滑块1发生弹性碰撞,根据动量守恒和机械能守恒'²(2分)解得v₁=-2
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