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文档简介
广东“六校联盟”届高三年级第三次联考物理科试题(满分分。考试时间注意事项:、答题前、考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。并用铅笔将对应的信息点涂黑,不按要求填涂的,答卷无效。、选择题每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。、非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。、考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,只需将答题卡交回。一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求。1.图(ab)是伽利略的两个斜面实验,开创了科学实验和逻辑推理相结合的科学研究方法。下列说法正确的是()A.图(a)中的斜面需要光滑B.图(a)中通过研究小球在斜面上的运动,推理出自由落体运动规律C.图(b)中斜面没有摩擦,小球上升到等高的位置是真实的实验结果D.图(b)实验推翻了力是维持物体运动状态的原因,并得出了牛顿第一定律【答案】B【解析】【详解】AB.图(a)是伽利略探究自由落体运动的斜面的实验,通过研究小球在斜面上匀变速直线运动,推理出自由落体运动是一种匀变速直线运动,所以斜面上无需光滑,故A错误,B正确;C.图(b)中没有摩擦力斜面实际是不存在的,小球上升到等高的位置不是真实的实验结果,故C错误;D.伽利略通过逻辑推理推翻了力是维持物体运动状态的原因,而牛顿第一定律是由牛顿总结,故D错误。故选B。第1页/共17页
2.荡秋千是深受小朋友喜欢的游乐活动。秋千由坐板和绳构成,人在秋千上小幅度摆动时可以简化为单摆模型,人和坐板可视为“摆球”,如图所示,忽略空气阻力。下列说法正确的是()A.经过最低点时“摆球”处于平衡状态B.“摆球”所受重力和绳的拉力的合力提供“摆球”做简谐运动的回复力C.D.“摆球”经过最低点时开始计时,则经过半周期后的速度和计时开始时相同【答案】C【解析】A故A错误;BB错误;C.远离最低点运动的过程中,重力做负功,根据动能定理可知“摆球”的动能逐渐减小,故C正确;DD错误。故选C。3.小李同学在学习过程中非常喜欢总结归纳,下图是他用来描述多种物理情景的图像,在如图所示的可能物理情景中,下列说法正确的是()A.若为图像,则物体的运动速度可能值减小B.若为图像,则一定做匀变速直线运动C.若为图像,则图像中的阴影面积表示速度变化量D.若为图像,则图像中的阴影面积表示位移【答案】C第2页/共17页
【解析】【详解】A.若为图像,其斜率表示速度,则物体速度保持不变,故A错误;B.若为图像,假设物体做匀变速直线运动,则有即对于匀变速直线运动,其图像不可能是一次函数图像,故B错误;C.若为图像,则图像与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,故C正确;D.若为图像,则纵坐标表示物体运动的平均速度,则图像中横纵坐标的乘积表示位移,故D错误。故选C。4.如图甲所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,电梯地板上放一体重计,电梯静止时,小明站在体重计上,体重计示数为。在电梯竖直运行时,体重计示数如图乙所示,已知重力加速度则下列说法正确的是()A.电梯一定在上升,弹簧对小铁球的拉力大于小铁球的重力B.小明一定处在超重状态,所受的重力变大C.小明对体重计的压力大于体重计对他的支持力D.电梯的加速度大小约为,方向竖直向上【答案】D【解析】【详解】AB.由图乙可知,此时体重计的示数大于静止时体重计的示数,可知小明处在超重状态,但所受重力保持不变;此时电梯的加速度方向竖直向上,电梯可能向上加速运动,也可能向下减速运动;以小球AB错误;C.小明对体重计的压力与体重计对他的支持力是一对相互作用力,大小相等,故C错误;D.以小明为对象,根据牛顿第二定律可得第3页/共17页
可得可知电梯的加速度大小约为,方向竖直向上,故D正确。故选D。5.一位小朋友在玩弹射弹珠的游戏,他将弹射器放地上,依次将质量相同的三个弹珠从弹射器中的A点以同一速率沿不同方向抛出(可认为A1、2、3。若忽略空气阻力,在三个弹珠从抛出到落地过程中,下列说法正确的是()A.轨迹为1的弹珠重力的冲量最大B.轨迹为3的弹珠落地时其重力的瞬时功率最大C.轨迹为2的弹珠在最高点的动能最大D.三个弹珠单位时间内速度变化量不同【答案】A【解析】【详解】A.弹珠做斜抛运动,在空中运动的时间为轨迹1弹珠的抛射角最大,运动时间最长,又重力的冲量为所以轨迹为1的弹珠重力的冲量最大,故A正确;B.落地时重力的瞬时功率其中是落地时速度的竖直分量。根据运动的对称性,落地时速度的竖直分量大小等于抛出时速度的竖直分量大小,即轨迹3的抛射角最小,所以其落地时速度的竖直分量最小,重力的瞬时功率最小。故B错误;C.在最高点,弹珠的速度只有水平分量最高点的动能为轨迹3的抛射角最小,即轨迹3的弹珠在最高点的水平速度最大,动能最大。故C错误;D第4页/共17页
加速度,单位时间内的速度变化量即为加速度,所以三个弹珠单位时间内的速度变化量相同,故D错误。故选A。6.1844年,德国天文学家贝塞尔根据天狼星的移动路径形成的波浪图形,推断天狼星及其伴星组成双星系统,它们绕转的周期约为年,两星体之间的距离约为日地距离的倍,引力常量为。则()A.双星系统中质量大的星体离绕行中心远B.可估算出双星系统的总质量C.可估算出双星系统中任一星体的质量D.可估算出双星系统的平均密度【答案】B【解析】【详解】根据双星系统原理,两星体绕质心做圆周运动,设质量分别为和,距离为,周期为,引力常量为。运动方程为其中和分别为两星体到质心的距离,且,并由上式可知,满足A.由可知,质量大的星体离绕行中心(质心)近,故A错误;B.由运动方程可得总质量公式已知年、为日地距离的20倍、为引力常量,可估算总质量,故B正确;C.估算任一星体质量需知和C错误;D.平均密度需星体体积,题目未提供半径或体积信息,故D错误。故选B。7.一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,人和车的总质量为,轨道半径为,车经最高点时发动机功率为,车对轨道的压力为。设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则()第5页/共17页
A.车经最低点时对轨道的压力为B.车经最低点时对轨道的压力为C.车经最低点时发动机功率为D.车从最高点经半周到最低点的过程中,人和车组成的系统机械能守恒【答案】C【解析】【详解】AB.在最高点,轨道对车弹力为,则由摩托车做匀速圆周运动,向心力大小不变,则在最低点轨道对车弹力为,则有解得,AB错误;C.在最高点设牵引力为,则在最低点设牵引力为,则则,故C正确;D.摩托车做匀速圆周运动,动能不变,而在运动中重力势能改变,故机械能不守恒,故D错误。故选C。二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共分。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,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.筷子除了就餐使用外,平时活动也会使用。某次游戏中,用不锈钢筷子夹住一个玻璃球,已知两根筷子均在同一竖直平面内,小球对左侧筷子的弹力大小为的是()A.左、右两侧筷子对小球合力不变B.是由左侧筷子的形变产生的第6页/共17页
C.该过程中先减小再增大D.该过程中逐渐减小【答案】AD【解析】A对小球的合力不变,故A正确;B.小球对左侧筷子弹力大小为,则是由小球的形变产生的,故B错误;CD.以小球为对象,根据平衡条件可得,解得,根据牛顿第三定律可知,由于逐渐增大,则逐渐减小,逐渐减小,故C错误,D正确。故选AD。9.北京时间2025年10月23点瞬时点火进入椭圆转移轨道点进入地球同步圆轨道。点和点分别为轨道与轨道与轨道距地面非常近,其半径近似看作地球半径,轨道离地面高度为,则下列说法正确的是()A.卫星经过近地圆轨道上点时的速度大于经过椭圆轨道上点时的速度B.卫星在椭圆轨道上运行时在点的速度大于在点的速度C.卫星在近地圆轨道上运行的周期与在椭圆轨道上运行的周期的比值为D.卫星经过椭圆轨道上点时的加速度等于经过圆轨道上点时的加速度【答案】BCD【解析】A点瞬时点火进入椭圆转移轨道第7页/共17页
星在经过近地圆轨道上点时的速度小于经过椭圆轨道上点时的速度,故A错误;B.根据万有引力提供向心力得卫星在椭圆轨道上运行时在点的轨道半径小于在点的轨道半径,所以卫星在椭圆轨道上运行时在点的速度大于在点的速度,故B正确;C.由开普勒第三定律得,轨道的半长轴为即得,故C正确;D.卫星经过椭圆轨道上点时的到地心间距等于经过圆轨道上点到地心的间距,根据万有引力定律得相同时相同,故D正确。故选BCD。10.能面,物体的机械能和传送距离的关系如图丙所示。已知物体与传送带之间的滑动摩擦因数为0.5体可视为质点,重力加速度为,,,下列说法中正确的是()第8页/共17页
A.物体的质量为5kgB.物体的速度一直变大C.在内与内,物体与传送带之间产生热量不相等D.传送带的运行速度为4m/s【答案】BC【解析】【详解】A.段机械能增加摩擦力做功由解得,故A错误;B.传送带逆时针匀速,物体从高处静止释放,重力分力最大静摩擦力故刚开始加速下滑,由于故共速后仍然加速下滑,故B正确;CD.共速前,物体加速到,加速度位移由相对位移热量第9页/共17页
共速后,物体继续加速,加速度位移,相对位移,所以,热量不相等,C正确,D错误。故选BC。三、非选择题:本题共5小题,共分,考生根据要求作答。小明用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。将直径为,质量为的小球从点由静止下落,小球球心正下方()处固定一个光电门,小球经过光电门的挡光时间可由计时器测出,重力加速度为(1)小球经过光电门时的速度________(2)小球从下落到的过程中,重力势能减少量为________(3)改变,重复实验得到多组数据,以为纵轴,以为横轴作图像,得到了一条过原点直线。若小球下落过程中机械能守恒,则该直线其斜率为________(4)若小球下落时,由于操作失误,使球心偏向光电门激光束的左侧,俯视图如图乙所示。则测量所得小球经过光电门时的动能与原操作相比________【答案】(1)(2)(3)(4)大【解析】【小问1详解】小球经过光电门时的速度【小问2详解】小球从A下落到B的过程中,重力势能减少量【小问3详解】第10页/共17页
本实验验证机械能守恒则有即则该直线其斜率为【小问4详解】小球下落时由于球心偏向光电门激光束的左侧,可知用小球的直径表示挡光的位移,计算时位移不变,挡光时间变短,根据知,速度测量值偏大,则测量小球经过光电门B时的动能比真实值大。12.利用如图甲所示的装置探究动量守恒定律,图中O点是小球抛出点在地面上的投影,实验时,先测出入射小球质量为,被碰小球质量为,然后让小球从斜轨上由静止释放,小球释放后落在平铺在地面的复写纸上,通过复写纸会在白纸上留下印迹。多次实验后,白纸上留下了6个印迹,用画圆法确定小球的落点P,测量平抛射程OP。将被碰小球静置于轨道末端,再将入射小球从斜轨上由静止释放,与小球、相碰后平均落地点的位置MNOMON。回答以下问题:(1)关于本实验条件的叙述,下列说法正确的是______A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放B.入射小球的质量必须大于被碰小球的质量C.实验过程中白纸和复写纸可以根据两小球的落点位置随时调整移动D.轨道末端必须水平(2)如图乙所示,用画圆法确定落点位置,三个圆中最合理的是______(3)当所测物理量满足表达式________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两小球碰撞遵循动量守恒定律。第11页/共17页
(4)如果小球与发生的是非弹性碰撞,则OP与MN之间的大小关系应该满足______A.OP>MNB.OP<MNC.OP=MND.都有可能【答案】(1)ABD(2)C(3)(4)A【解析】【小问1详解】A.为了保证每次碰撞前瞬间入射小球的速度相同,同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放,故A正确;B.为了保证碰撞后,入射小球不反弹,入射小球的质量必须大于被碰小球的质量,故B正确;C.实验过程中白纸不能移动,复写纸可以根据两小球的落点位置随时调整移动,故C错误;D.为了保证小球抛出时的速度处于水平方向,轨道末端必须水平,故D正确。故选ABD。【小问2详解】用半径尽可能小的圆把尽可能多的落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球的平均落点。故三个圆中最合理的是C。【小问3详解】设碰撞前瞬间入射小球的速度为,碰撞后瞬间入射小球的速度为,被碰小球的速度为,根据动量守恒可得由于两小球在空中下落高度相同,则两小球在空中运动时间相等,则有,,联立可得满足表达式即说明两小球碰撞遵循动量守恒定律。小问4详解】如果小球与发生的是非弹性碰撞,则有又联立可得则有第12页/共17页
可得故选A。13.一般来说,人从距地面1.8m高处跳下,落地时速度较小,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度。如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能安全着陆。经过大量实验和理论研究表明,空气对降落伞的阻力与空气密度、降落伞的迎风面积、降落伞相对空气速度、阻力系数有关(由伞的形状、结构、。取。请根据以上信息,解决下列问题:(1的人从0.2s地过程中地面对人的平均作用力大小;(2)在某次高塔跳伞训练中,运动员在无风的条件下先从足够高的跳伞塔上自由下落,随后打开降落伞减速,如图是通过固定在跳伞运动员身上的速度传感器绘制出从张开降落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的vt2.0s量,并估算运动员做减速运动的过程中,空气阻力对降落伞做的功。【答案】(1)(2),【解析】【小问1详解】人下落过程做自由落体运动,则落地过程,根据动量定理,规定向上为正方向,则第13页/共17页
联立,解得【小问2详解】由图可知,运动员收尾速度即匀速直线运动的速度大小为跳伞运动员在空中匀速下降时,有解得由图线可知,减速运动阶段降落伞张开时运动员的速度大小设减速运动阶段运动员下落的高度为,由图线与时间轴所围面积可知,在时间内数出格子数为42格,则运动员下落的高度为根据动能定理有解得14.B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,遇到人体组织会产生不同程度的反射。探头接收到的超声波信号形成Bx轴正方向发送的简谐超声波图像,时刻波恰好传到质点P,质点Q的平衡位置横坐标为,已知该超声波在人体内传播的速度。求:(1)该超声波的频率;(2)时刻开始,到时质点Q运动的路程;(3)时刻开始,质点P位移为的时刻。【答案】(1)(2)(3)或【解析】第14页/共17页
【小问1详解】根据波形图可知由解得【小问2详解】由由P传到Q所用时间为则质点Q运动时间为由则时刻开始,到时质点Q运动的路程为【小问3详解】质点P的振动方程为代入数据得令,则根据正弦函数的性质可知或解得或15.的轻绳悬挂于固定点OO到地面的竖直高度等于绳长。现将绳拉直让物块从圆心等高处静止释放,当物块摆动到
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