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文档简介
2025・2026学年江西省多学校高三(上)联考物理试卷(11月)
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.有些人喜欢在家躺着看手机,出现了手机碰伤额头的情况。若手机G见为质点)从距离额头为20cm的高度
处无初速度掉落,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10机/$2,则手机刚碰到额头时的速度大小为()
A.lm/sB.y/~2m/sC.2m/sD.4m/s
2.如图所示,在某匀强电场(图中未画出)中有一等边三角形ABC,电场强度方向与三角形所在平面平行,
4点的电势为6V,8点的电势为2U,。点的电势为4V,则该匀强电场的电场强度方向为()
A
A.i14点指向BC边的中点B.由4点指向B点
C.由4点指向C点D,由C点指向A8边的中点
3.为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度佗变化而自动
调整,使座椅始终保持水平。如图所示,-汽车沿倾角为30。的斜坡向上做匀加速直线运动,加速度大小
a=2m/s2,乘客的质量7几=50kg,乘客除坐在座椅上外,没有和座椅接触,取重力加速度大小g=
10m/s2,则汽车加速上坡时,乘客受到的摩擦力大小为()
A.25NB.2573/VC.50ND.50/3/V
4.我国成功发射了许多人造卫星,它们分布在不同高度的不同轨道上,在通信导航、气象观测、军事运用
等方面为我们提供了巨大的帮助。卫星绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为即,线速度大小为U,
下列图像正确的是()
a、
/
C.D.
5.如图所示,从悬停的无人机(图中未画出)上由静止释放一小球(视为质点),同时,子弹(图中未画出)从
同一高度以100m/s的速度水平射向小球,释放时小球距离水平地面的高度为2(hn,1s末子弹恰好射入小
球(子弹未射出,且该过程时间极短),小球的质量为子弹质量的9倍,不计空气阻力,取重力加速度大小
=lOzn/s2,则小球落到水平地面.上的点到释放点的水平距离为()
A.20mB.10mC.6mD.3m
6.某新能源汽车以某初速度开始做匀加速直线运动,位移为无,时间为t,的图像如图所示,下列说法
正确的是()
A.该新能源汽车的加速度大小为8m/s2
B.咳新能源汽车的初速度大小为5m/s
C.咳新能源汽车在0.5s时刻的速度大小为15m/s
D.该新能源汽车在0〜0.5s时间内的平均速度大小为12.5m/s
7.如图所示,力C是倾角。=30。、长度为L的斜面,CO部分为水平面,第一次将小球从斜面顶端A点以大小
为%的初速度水平向右抛出,小球落在斜面的中点第二次将小球从斜面顶端力点以大小为2%的初速度
水平向右抛出,不计空气阻力,小球下落后均不弹起,重力加速度大小为g,下列说法正确的是()
A.小球第一次与第二次在空中运动过程中的时间之比为1:2
B.小球第一次与第二次在空中运动过程中的水平位移之比为1:4
C.第二次小球恰好落在。点
D.第二次小球的落点与C点间的距离为丐®
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.某运动员为参加花样滑冰比赛,正在抓紧时间进行练习,她单脚着地,在水平冰面上以一定的角速度做
匀速圆周运动,如图所示,冰鞋冰面间的夹角为6,对冰鞋来说,只考虑冰鞋对运动员垂直鞋面的支持
力,若6越大,贝4()
A.冰鞋对运动员的支持力越小B.运动员做匀速圆周运动的向心加速度越大
C.运动员做匀速圆周运动的半径越大D.运动员做匀速圆周运动的周期越大
9.如图所示,质量为m的小球穿在倾角为37。的固定光滑杆上,与可绕转轴。无摩擦转动、原长为仇的轻质
弹簧相连。开始时将小球控制在杆上的4点,弹簧竖直且处于原长,B为杆上的另一个点,。8水平。现将
小球从A点由静止释放,小球运动到B点时的速度为0,弹簧始终处于弹性限度内,弹簧的弹性势能用=
”,其中k为弹簧的劲度系数(未知),无为弹簧的形变量,重刀加速度大小为g。sin370=0.6,cos370=
0.8,下列说法正确的是()
A.弹簧的劲度系数为半
Lo
B.小球从4点运动到8点的过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小
C弹簧与杆垂直时,杆对小球的作用力大小为粤
D.小球从4点沿杆下滑的距离为增时速度最大
3
1().小明同学在家打扫卫生,需要移动沙发,如图所示,质量m=20的的沙发(可视为质点)静止在水平地
面上,沙发与地面间的动摩擦因数〃=¥,小明用大小F=200N、与水平方向成。角斜向下的力推沙发,
认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,下列说法正确的是()
A.若。=0。,则沙发的加速度大小为直警m/s2
B.若。=30。,则沙发保持静止
(3.若。=45。,增大推力F,则沙发一定保持静止
口.若。二60。,增大推力F,则沙发一定保持静止
三、实验题:本大题共2小题,共15分。
11.某实验小组利用自由落体运动测量所在地的重力加速度,实验装置如图甲所示,实验过程如下:
甲
(1)用螺旋测微器测量小球的直径,其示数如图乙所示,则小球的直径4=mm.
(2)安装实验器材,将小球固定在释放装置底部,光电门置于小球正下方,测得小球到光电门的距离为
释放小球,小球通过比电门,数宇il时器显示遮光时间为£,则当地重力加速度大小表达式
g=(用d、H、七表示),=40.00cm,t=1.388/ns,通过计算可得重力加速度大小
9=77i/s2(结果保留三位有效数字)。
(3)若小球下落过程中空气阻力不能忽略,则测得的重力加速度(填“大于”“小于"或"等于")当
地实际的重力加速度。
12.小明同学探究热敏电阻凡的阻值随温度变化的规律,实验器材有:电源E(3匕0.5。),电压表(3.5V,约
50〃〃),滑动变阻器/<4(0〜1k"),滑动变阻器跖(0〜10〃),电阻箱%(0〜999.90,开关、导线若干。
(1)小明同学设计了如图甲所示的电路,要使c、d两端电压可从。开始变化,请帮小明完成该电路图。其中
滑动变阻器R应选____(填“RJ或"仆”)。
(2)正确连线后,将滑动变阻器的滑片P移到最左侧,电阻箱调至合适阻值,闭合开关Si。将开关Sz切换到
Q,调节滑片P使电压表示数为=2.70V再将开关S2切换到b,耳阻箱调至如图乙所示,则此时接入电路的
电阻自=n,记录调温箱温度。=40℃,电压表示数为=1.35V,则温度“下热敏电阻色=。(
结果保留三位有效数字)。
(3)保持%、滑片P位置和开关S2状态不变,改变调温箱温度,记录调温箱温度和相应电压表示数,得到不
同温度下长的阻值如图丙所示,则调温箱温度12=100℃时热敏电阻治=。,此时电压表的示数
U2=V.(结果均保留三位有效数字)
四、计算题:本大题共3小题,共39分。
13.我国在某海底通道基槽的“整平处理”项目中,为减少对海底鱼类的影响,放弃爆破法,首创了“用
凿子凿开岩石”的办法,解决了世界难题。如图所示,某次施工中,先将质量m=4xlO"g的凿岩棒从
靶点C拉到正上方4点,4点离水面高度无=5加,再松开钢丝绳使其自由下落,砸向水下岩石靶点C,凿岩
棒砸碎岩石下移=1m的深度时速度为0。假设凿岩棒始终在轻直方向上运动,受到水的浮力大小产浮二
gmg,岩面到水面的高度H=36m。忽略空气阻力和凿岩棒的大小,不计水的黏滞力和凿岩棒进入岩石后
的浮力,取重力加速度大小g=lOm/s?。求:
(1)凿岩棒从A点运动到C点的时间£;
(2)岩石对凿岩棒的平均作用力大小心
14.如图所示,在真空中,有一半径为R的圆,圆心为。,a、匕、c、d、e、/1为该圆的六等分点,该圆处在
与其所在平面平行的匀强电场(图中未画出)中。将一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计受到的重力)
从G点沿不同方向(在该圆所处的平面内)以大小为北的速度射出后,粒子再次与圆相交时,通过c点的速度
最大,且为2%。
(1)求该匀强电场的电场强度大小和方向;
(2)求粒子运动到d点时的速度大小;
(3)通过计算说明粒子是否能通过e点。
15.如图所不,粗糙绝缘水平面力B和粗糙绝缘水平面CD通过足帽长的光滑绝缘水平面BC连接,带止电滑
块a和带负电滑块b的质量均为m=0.5kg、电荷量均为q=2x10-8C,滑块a与AB间的动摩擦因数出=
0.2,块b与间的动摩擦因数〃2=04。在48、CD上方有水平向右、大小后=7.5X107N/C的匀强电场(
图中未画出)。现将滑块a从M点由静止开始释放,一段时间后,滑块a与静止在水平面上的装有质量不
计的绝缘弹簧的滑块b发生第一次碰撞,之后弹簧储存的弹性势能的最大值0=12.57,已知滑块a与弹簧
碰撞过程中不损失机械能,反弹簧始终在弹性限度内,滑块Q和滑块b均可视为质点,不计两滑块间的电场
力,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)M点与8点间的距离占;
(2)滑块a与滑块人第一次碰撞后,滑块b沿。。运动的最大距离勺;
(3)滑块b在CD上运动的总路程为㈠
*
参考答案
l.C
2.B
3.D
4.D
5.B
6.4
7.D
8.BC
9.AC
10.80
1l.(1)^.RR5;
.2
(2)窟;9.80;
(3)小于.
RB
(2)200.0200
(3)1000.900
13.解:(1)凿岩棒在空中做自由落体运动,有
1
h=心垃
设凿岩棒刚进入水中时的速度大小为%,由速度公式有%=gq
设凿岩棒在水中运动时的加速度大小为a,时间为J,由牛顿笫二定律有
mg—F.y=ma
12
H=vxt2+jQ①
t=ti4-(2
解得£=3s。
(2)设凿岩棒刚接触岩石时的速度大小为七,由速度公式有外=巧+戊2
由功能关系有(尸-mg)Ah=\rnvl
解得F=1.392x107/Vo
14.解:(1)伏|为粒子经过c点时速度最大,可知该过程中.电场力做的功最多・即圆卜的「点为沿电场线方
向上距Q点最远的点,所以电场强度的方向由。点指向c点
由几何关系可知,。点到c点沿电场线方向的距离*c=R(1+sin30。)
由动能定理有qE%ac=;m(2%)2m诏
2
解得E=哈
qK
(2)由几何关系可知,从a点到d点沿电场线方向的距离工.=R
由动能定理有qE%d=若-
解得力=门%。
(3)假设粒子能通过e点,设粒子从a点射出时与ae连线成&角,粒子从a点运动到e点的时间为3沿ae方向
做匀速直线运动,有
yae=%cos。•t
由几何关系可知,从a点到e点的距离yae=6R
沿电场线方向有2%sin6=at
qE
a=—
m
代入数据可得sinOcos。=浮
解得sin28=C,正弦值大于1,等式不成立,即粒子不能通过e点。
15.解:(1)滑块a从M点运动到B点的过程,根据动能定理有
1
因为滑块a、b的质量相等,发生碰撞时满足动量守恒,结合弹簧储存的能量最大值的条件有
771V1=2ml7]'
Ep=说-x2mv,2
乙乙1
解得%=10m/s,Xi=50m。
(2)根据动量守恒定律和能量守恒定律有
771%=7nv1
111
2m谱=2mvi,2+2mv^
解得药,理=%=10m/s
在滑块b第一次在G)上向右运动的过程中,根据动能定理有
1
一(qE+〃27九9)%2=0-2mv2
解得小=12.5m。
(3)设滑块b第一次向左运动到。点时的速度大小为方,有
11
一2%陷%2=2mV39~2mV27
解得〃3=5>A2TH/S
匕与a碰后再次交换速度,则此时6的速度为零,Q的速度大小%=5,Im/s,贝Ija在AB上速度减为零的
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