宁夏回族自治区石嘴山市第一中学2026届高三上学期第二次月考物理试卷(含答案)

文档属性

名称 宁夏回族自治区石嘴山市第一中学2026届高三上学期第二次月考物理试卷(含答案)
格式 docx
文件大小 4.1MB
资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 物理
更新时间 2025-12-08 11:28:17

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文档简介

宁夏石嘴山市第一中学2025-2026学年高三上学期第二次月考物理试卷
一、单选题
1.2024年12月中国第六代战斗机歼-36完成首飞,预计2027年列装空军,中国将成为全球首个装备六代机的国家。在某次测试中,歼-36沿圆弧从到大仰角加速爬升,下列四个选项中,歼-36所受合力的方向可能正确的是(  )
A. B.
C. D.
2.质量为的物块静置于光滑水平地面上,设物块静止时的位置为x轴零点。现给物块施加一沿x轴正方向的水平力F,其大小随位置x变化的关系如图所示,则物块运动到处,F做功的瞬时功率为(  )

A. B. C. D.
3.2025年中国航天将迎来更多突破,新一代载人飞船和月面着陆器将进入实质性测试阶段,我国第四批预备航天员不仅要执行空间站任务,未来也将执行载人登月任务。假设以同样大小的初速度分别在月面和地面竖直上抛小球(不计地面上的空气阻力),小球在月面上升的最大高度为在地面上的6倍。已知地球半径为月球半径的4倍,则地球和月球的平均密度之比为(  )
A.6∶1 B.1∶6 C.2∶3 D.3∶2
4.男子蹦床比赛中,运动员某次下落从最高点到着网点用时0.8s,从着网点到最低点用时0.4s。运动员的质量为60kg,不计空气阻力,该过程中网对运动员的平均作用力约为(  )
A.600N B.1200N C.1800N D.2400N
5.如图所示,A、B两物体叠放在一起,在水平向左的恒力作用下处于静止状态,则关于两物体受力情况的说法正确的是(  )
A.物体A一定受到4个力
B.物体B一定受到3个力
C.物体A对竖直墙壁的压力与墙壁对物体A的弹力是一对平衡力
D.物体A、B间可能有摩擦力
6.从地面竖直向上抛出一物体,其机械能等于动能与重力势能之和。取地面为重力势能零点,在上升过程中,该物体的和随它离地面的高度的变化关系如图所示。重力加速度取。由图中数据可得(  )
A.物体的质量为
B.时,物体的速率为
C.时,物体的动能
D.从地面至离地面高处的过程中,物体的动能减少
7.机器人扭秧歌成了2025年年初的头条热点,机器人的3分钟表演让国内外都为之震撼。此情景可以简化如图所示,长为的轻杆一端固定在水平转轴上,另一端固定一个质量为的小球(视为质点)。在转轴的带动下,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,小球经过最高点时对轻杆的作用力大小为。取重力加速度大小,下列说法正确的是(  )

A.小球经过时,轻杆对小球的作用力方向竖直向上
B.小球做匀速圆周运动的线速度大小为
C.小球在最左端时,轻杆对小球的作用力的大小为
D.小球在最下端时,小球受到合力的大小为
二、多选题
8.如图是某兴趣小组设计的月球探测器登月方案,探测器由地面发射后,经地月转移轨道,在点变轨后进入绕月圆形轨道,在点变轨后进入绕月椭圆轨道,轨道可视为与月面相切于点。仅考虑月球的引力,下列说法正确的是(  )
A.探测器在轨道上运行的速度大于月球的第一宇宙速度
B.探测器在轨道上点的机械能大于在轨道上点的机械能
C.探测器从点向点运动过程中,速度和加速度均越来越大
D.探测器轨道上运行经过点的加速度等于轨道上经过点的加速度
9.如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时它和O点的连线与之间的夹角为60°,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )
A.若此时摩擦力为0,则物块对陶罐的作用力为
B.若此时摩擦力为0,则物块的线速度为
C.若转速为,物块与陶罐间的摩擦力为零
D.若转速增加,物块将沿罐壁向上滑动
10.如图所示,一根轻质弹簧一端固定于光滑竖直杆上,另一端与质量为m的滑块P连接,P穿在杆上,一根轻绳跨过定滑轮将滑块P和重物Q连接起来,重物Q的质量。现把滑块P从图中A点由静止释放,当它经过A、B两点时弹簧对滑块的弹力大小相等,已知OA与水平面的夹角,OB长为L,与AB垂直。不计滑轮的质量和一切摩擦阻力,重力加速度为g,在滑块P从A到B的过程中,下列说法正确的是(  )
A.P和Q系统的机械能守恒
B.滑块P运动到位置B处速度大小为
C.轻绳对滑块P做功4mgL
D.重物Q的重力的功率先增大后减小
三、实验题
11.采用如图所示的实验装置做“探究平抛运动的特点”的实验。
(1)实验时不需要下列哪些器材______;(填器材前的字母)
A.弹簧测力计 B.重垂线 C.打点计时器 D.坐标纸
(2)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的是______
A.要求斜槽轨道保持水平且光滑
B.每次小球释放的初始位置可以任意选择
C.每次小球应从同一高度由静止释放
D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接
(3)在白纸上描出小球平抛运动的轨迹并测量了相关数据,A、B、C是轨迹上的三个点,取A点为坐标原点,坐标如图所示,重力加速度g取,则小球做平抛运动的初速度 m/s。(结果保留两位有效数字)
12.在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知电磁打点计时器的周期,重锤的质量,如图所示为某次实验后选出的一条理想纸带,点是打出的第一个点,、、是在纸带上连续取的三个点。经测得、、三点到点的距离分别为:,,,,求:(本题中涉及到数值计算的,结果均得保留三位有效数字)
(1)纸带的 端与重锤连接(填“左”或“右”);
(2)从点到点的过程中,重锤重力势能的减少量 ,动能的增量 ;
(3)经过计算发现,重锤重力势能的减少量总是大于动能的增量,其主要原因是因为在重锤下落过程存在阻力作用,可以通过以上数据求出该阻力的大小。设重锤所受阻力大小恒定,试求出重锤所受阻力大小 。(用、、、、、表示)
四、解答题
13.清代乾隆的《冰嬉赋》用“躄躠”(可理解为低身斜体)二字揭示了滑冰的动作要领。短道速滑世界纪录由我国运动员武大靖创造并保持。在其创造纪录的比赛中,
(1)武大靖从静止出发,先沿直道加速滑行,前用时。该过程可视为匀加速直线运动,求此过程加速度大小;
(2)武大靖途中某次过弯时的运动可视为半径为的匀速圆周运动,速度大小为。已知武大靖的质量为,求此次过弯时所需的向心力大小;
(3)武大靖通过侧身来调整身体与水平冰面的夹角,使场地对其作用力指向身体重心而实现平稳过弯,如图所示。求武大靖在(2)问中过弯时身体与水平面的夹角的大小。(不计空气阻力,重力加速度大小取,、、、)
14.如图所示,质量的金属小球从距水平面高的光滑斜面上由静止开始释放,运动到A点时无能量损耗,水平面是长的粗糙平面,与半径为的光滑的半圆形轨道相切于B点,其中半圆形轨道在竖直平面内,D为轨道的最高点,小球恰能通过最高点D,,求:
(1)小球运动到A点时的速度大小;
(2)小球从D点飞出后落点E与B的距离。
(3)小球从A运动到B的过程中摩擦阻力所做的功。
15.如图,质量的小滑块以一定初速度v(未知)从水平平台的边缘飞出,刚好从P端沿切线进入半径、圆心角的圆弧轨道,圆弧轨道Q端紧挨传送带左端并和传送带上表面平齐,传送带以的速度顺时针匀速转动,传送带S端(右端)与水平轨道紧挨且等高,水平轨道段长度为且粗糙程度一致,T点右侧有一轻弹簧固定在竖直挡板上。已知小滑块滑至Q端时所受到的支持力为自身重力的3倍,小滑块与传送带、水平轨道段的动摩擦因数均为,其余摩擦及空气阻力不计,重力加速度g大小取,小滑块压缩弹簧后会以压缩弹簧时的速率反方向弹回,求:
(1)小滑块运动到P点时的速度的大小,及水平平台和圆弧轨道P端间的高度差h;
(2)若小滑块恰好不会第二次通过Q端,则传送带的长度l为多少?
(3)在(2)的基础上,小滑块从水平平台飞出后,到其不再回到传送带的过程中,小滑块向右经过S端的总次数,及电动机对传送带多做的功分别为多少?
参考答案
1.C
2.A
3.D
4.C
5.D
6.B
7.C
8.CD
9.AC
10.BCD
11.(1)AC
(2)C
(3)2.0
【详解】(1)A.该实验不需要测量小球的重力,所以不需要弹簧测力计,故A错误;
B.实验时需要重锤线确定y轴,故B正确;
C.该实验不需要打点计时器来测量时间和位移,故C错误;
D.该实验需要坐标纸确定点迹间的距离,故D正确;
故选AC。
(2)A.本实验中为了使小球飞出轨道时做平抛运动,要求斜槽轨道末端保持水平,但只要每次从同一位置由静止放开小球,即能保证小球做平抛运动的初速度相同,所以轨道不一定要光滑,故A错误;
BC.为了能保证小球做平抛运动的初速度相同,要求每次从同一位置由静止放开小球,故B错误,C正确;
D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点应用平滑的曲线连接,故D错误。
故选C。
(3)根据题图可知小球从到和从到时间相等,竖直方向,根据
水平方向,根据
代入数据,联立解得
12.(1)左
(2)
(3)
【详解】(1)由题意知O点是打出的第一个点,且与重物相连的纸带端先打点,所以纸带的左端与重锤连接。
(2)[1]由图得从点到点的过程中,重锤重力势能的减少量为
[2]由匀变速运动时间中点的速度为对应位移的平均速度可得
动能的增量为
(3)由题可得加速度为
又由牛顿第二定律得
所以阻力为
13.(1);(2);(3)
【详解】(1)设武大靖运动过程的加速度大小为,根据
解得
(2)根据
解得过弯时所需的向心力大小为
(3)设场地对武大靖的作用力大小为,受力如图所示
根据牛顿第二定律可得
解得
可得
14.(1);(2)0.8m;(3)
【详解】(1)小球下滑至A点的过程中,由动能定律得
解得
即小球运动到A点的速度为;
(2)小球恰能通过最高点D,满足
解得
小球从D点飞出后做平抛运动,竖直方向有
水平位移为
联立解得
即小球从D点飞出后的落点E与B相距0.8m;
(3)小球由B点运动到D点过程由动能定理可得
联立解得
小球从A运动到B的过程中摩擦阻力所做的功为
15.(1);
(2)1m
(3)2;
【详解】(1)在Q端,根据牛顿第二定律
从P端到Q端,动能定理,可得
滑至P端时的竖直分速度为

解得;,
(2)由(1)分析可知,滑块第一次到达Q端速度,可知小滑块先匀速至S端,再减速,遇到弹簧后反向减速,进入传送带后,继续减速,由于小滑块与传送带、水平轨道ST段的动摩擦因数相同,相当于小滑块匀减速运动了两次ST段,再减速运动了一次传送带的长度l后,速度减为零,则,
联立,解得
(3)在(2)基础上小滑块速度减为零后向右做加速运动,运动到S端时(此为第2次),
由于
此后小滑块返回传送带的运动均为对称运动,即小滑块每次进出传送带动能相等,相当于小滑块的动能只在ST段消耗,根据功能关系
解得
可得,即小滑块来回经过ST段2次后,不会再返回传送带,总共向右经过S端2次,由于第一次小滑块匀速通过传送带,电动机对传送带没多做功,从第一次向左经过S端到第二次向右经过S端,根据对称性,传送带对地位移
则电动机对传送带多做的功即摩擦力对传送带做的功的大小为
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