甘肃省玉门一中2026届高三下学期第一次周考物理试题含解析.doc

1、甘肃省玉门一中2026届高三下学期第一次周考物理试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、如图甲所示，在粗糙的水平面上，质量分别为mA和mB的物块A、B用轻弹簧相连，两物块与水平面间的动摩擦因数相同，它们的

2、质量之比mA:mB=2:1．当用水平力F作用于B上且两物块以相同的加速度向右加速运动时（如图甲所示），弹簧的伸长量xA；当用同样大小的力F竖直向上拉B且两物块以相同的加速度竖直向上运动时（如图乙所示），弹簧的伸长量为xB，则xA:xB等于（ ） A．1:1 B．1:2 C．2:1 D．3:2 2、图1所示为一列简谐横波在某时刻的波动图象，图2所示为该波中x=1.5m处质点P的振动图象，下列说法正确的是 A．该波的波速为2m/s B．该波一定沿x轴负方向传播 C．t= 1.0s时，质点P的加速度最小，速度最大 D．图1所对应的时刻可能是t=0.5s 3、2012年12

3、月26日，世界上最长的高铁京广线全线开通．如图所示，京广高铁从北京出发，经石家庄、郑州、武汉、长沙、衡阳，到达广州，途经北京、河北、河南、湖北、湖南、广东等6省市，全程2230公里，全程运行时间8小时．同学们根据上述材料，可以求出 A．北京到广州的路程 B．北京到广州的平均速度 C．北京到广州的加速度 D．北京到广州的位移 4、如图所示，真空中位于x轴上的两个等量正点电荷的位置关于坐标原点O对称，规定电场强度沿x轴正方向为正，无穷远处电势为0。下列描述x轴上的电场强度E或电势随位置x的变化规律正确的是（ ） A． B． C． D． 5、如图所示，传送带AB长为16m，水平

4、地面BC的长为8m，传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接，物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变，物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5，光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m，与水平地面相切于C点，其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动，带正电的物块可看成质点，其质量为5kg，带电荷量为0.5C，从静止开始沿倾角为37°的传送带顶端A滑下。已知sin37°=0.6，cos37°=0.8，g取10m/s2，则下列说法正确的是（　　） A．物块在传送带上先加速后匀速 B．物块在传送带上运动的时间为3s C．物块到达

5、C点时对C点的压力为306N D．物块可以运动到D点，在D点速度为m/s 6、如图，倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B（质量均为m），弹簧的劲度系数为k，B靠着固定挡板，最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为的子弹，子弹射入A的时间极短且未射出，子弹射入后经时间t，挡板对B的弹力刚好为零。重力加速度大小为g。则（　　） A．子弹射入A之前，挡板对B的弹力大小为2mg B．子弹射入A的过程中，A与子弹组成的系统机械能守恒 C．在时间t内，A发生的位移大小为 D．在时间t内，弹簧对A的冲量大小为 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，

6、共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、如图甲所示，轻弹簧竖直放置，下端固定在水平地面上。一质量为m的小球，从离弹簧上端高h处由静止释放，某同学在研究小球落到弹簧后向下运动到最低点的过程，他以小球开始下落的位置为原点，沿竖直向下方向建立坐标轴Ox，做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示。不计空气阻力，重力加速度为g。以下判断正确的是（　　） A．小球在下落的过程中机械能守恒 B．小球到达最低点的坐标大于 C．小球受到的弹力最大值等于2mg D．小球动能的最大值为mgh+m

7、gx0 8、如图，楔形物块A静置在水平地面上，其斜面粗糙，斜面上有小物块B，用平行于斜面的力F拉B，使之沿斜面匀速上滑。现改变力F的方向至与斜面成一定的角度，仍使物体B沿斜面匀速上滑。在B运动的过程中，楔形物块A始终保持静止。关于相互间作用力的描述正确的有（　　） A．A对B的摩擦力可能不变 B．拉力F可能增大 C．物体B对斜面的作用力减小 D．地面受到的摩擦力大小可能变大 9、如图所示，甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船，下列说法正确的是（ ） A．丙开动发动机向后瞬时喷气后，其势能不变 B．丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内，可能沿原轨道追上同

8、一轨道上的乙 C．甲受稀薄气体的阻力作用后，其动能增大、势能减小 D．甲受稀薄气体的阻力作用后，阻力做功大小与引力做功大小相等 10、如图所示，均匀细杆AB质量为M，A端装有转轴，B端连接细线通过滑轮和质量为m的重物C相连，若杆AB呈水平，细线与水平方向夹角为θ时恰能保持平衡，则下面表达式中正确的是（　　） A．M=2msinθ B．滑轮受到的压力为2mg C．杆对轴A的作用力大小为mg D．杆对轴A的作用力大小 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）用如图所示实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒，m2从

9、高处由静止开始下落，m1上拖着的纸带打出一系列的点，下图给出的是实验中获取的一条纸带：O是打下的第一个点，每相邻两个计数点间还有4个点未标出，交流电的频率为50Hz，计数点间的距离如图所示。已知m1=50g，m2=150g，则：（g取9.8m/s2，结果均保留两位有效数字） (1)在打点0~5过程中系统动能的增加量ΔEk=________J，系统势能的减少量ΔEP=__________J； (2)若某同学作出v2-h图像如图所示，则当地的实际重力加速度g=_________m/s2。 12．（12分）某实验兴趣小组用如图甲所示实验装置来验证机械能守恒定律并求出当地重力加速度。倾斜气

10、垫导轨倾角为30°，导轨上端与水平桌面相接并安装有速度传感器可以直接测出小物块经过上端时的速度，气垫导轨和水平桌面上均有刻度值可读出长度。导轨下端有一固定挡板，轻质弹簧下端与挡板相连，测出不放小物块时弹簧上端与传感器之间的长度为L。气垫导轨开始工作后把质量为m的小物块轻放在弹簧上端，用外力向下缓慢推动小物块到不同位置后撤去外力，小物块从静止开始向上运动，经过一段时间后落在水平桌面上。 （1）通过实验，该小组测出了多组不同的速度v和对应的落点到导轨上的长度x，画出了如图乙所示的图象，已知该图象为一过原点的直线、直线斜率为k，则通过该象可求出当地重力加速度g的值为_________，考虑到空

11、气阻力，该小组测出的值________（填“偏大”“偏小”或“不变”）。 （2）通过事先对轻弹簧的测定，、研究得出弹簧的弹性势能与压缩量的关系为。若每次释放小物块时弹簧的压缩量均为L的n倍，为了验证小物块和轻弹簧系统的机械能守恒，该小组需要验证的表达式为__________________（用x、n、L表示）。 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13．（10分）如图，水平面上有一条长直固定轨道，P为轨道上的一个标记点，竖直线PQ表示一个与长直轨道垂直的竖直平面，PQ的右边区域内可根据需要增加一个方向与轨道平行的

12、水平匀强电场。在轨道上，一辆平板小车以速度v0=4m/s沿轨道从左向右匀速运动，当小车一半通过PQ平面时，一质量为m=1kg的绝缘金属小滑块（可视为质点）被轻放到小车的中点上，已知小滑块带电荷量为+2C且始终不变，滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2，整个过程中小车速度保持不变，g=10m/s2。求： (1)若PQ右侧没有电场，木板足够长，在滑块与小车恰好共速时小滑块相对P点水平位移和摩擦力对小车做的功； (2)当PQ右侧电场强度取方向水平向右，且板长L=2m时，为保证小滑块不从车上掉下，则电场存在的时间满足什么条件？ （附加：若PQ右侧加一个向右的匀强电场，且木板长L=2m，为确

13、保小滑块不从小车左端掉下来，电场强度大小应满足什么条件？）（此附加问为思考题，无需作答） 14．（16分）第24届冬奥会将于2022年在北京举行，冰壶是比赛项目之一。如图甲，蓝壶静止在大本营圆心O处，红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去，滑行一段距离后，队员在红壶前方开始。不断刷冰，直至两壶发生正碰为止。已知，红壶经过P点时速度v0=3.25m/s，P、O两点相距L=27m，大本营半径R=1.83m，从红壶进人刷冰区域后某时刻开始，两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同，红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定，两壶质量相等且均视为

14、质点。 （1）试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营； （2）求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。 15．（12分）如图所示，质量为m＝5kg的物体放在水平面上，物体与水平面间的摩擦因数μ=0.5.物体受到与水平面成q＝37°斜向上的拉力F＝50N作用，从A点由静止开始运动，到B点时撤去拉力F，物体最终到达C点，已知AC间距离为L＝165m，（sin37°=0.6，cos37°=0.8，重力加速度g＝10m/s2）求： (1)物体在AB段的加速度大小a； (2)物体运动的最大速度大小vm。 参考答案 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中

15、只有一项是符合题目要求的。 1、A 【解析】 设mA=2mB=2m，对甲图，运用整体法，由牛顿第二定律得，整体的加速度： 对A物体有： F弹-μ∙2mg=2ma， 得 ； 对乙图，运用整体法，由牛顿第二定律得，整体的加速度： 对A物体有： F弹′-2mg=2ma′， 得 则x1：x2=1：1． A． 1:1，与结论相符，选项A正确； B． 1:2，与结论不相符，选项B错误； C．2:1，与结论不相符，选项C错误； D．3:2，与结论不相符，选项D错误． 2、D 【解析】 由图1可知波长λ=4m，由图2知周期T=4s，可求该波的波速v=λ/T

16、1m/s，故A错误；由于不知是哪个时刻的波动图像，所以无法在图2中找到P点对应的时刻来判断P点的振动方向，故无法判断波的传播方向，B错误；由图2可知，t=1s时，质点P位于波峰位置，速度最小，加速度最大，所以C错误；因为不知道波的传播方向，所以由图1中P点的位置结合图2可知，若波向右传播，由平移法可知传播距离为x=0.5+nλ，对应的时刻为t=（0.5±4n）s，向左传播传播距离为x=1.5+nλ，对应的时刻为t=（1.5±4n）s，其中n=0、1、2、3……，所以当波向x轴正方向传播，n=0时，t=0.5s，故D正确。 3、A 【解析】 试题分析：北京到广州全程2230公里，指的是的

17、路程，选项A正确；北京到广州的直线距离未知，即位移未知，不能求北京到广州的平均速度，选项B、C、D错误； 考点：路程和位移 4、A 【解析】 AB．由点电荷在真空中某点形成的电场强度公式和电场叠加原理可知，沿x轴方向，点，电场强度为负，逐渐变大，A点→O点，电场强度为正，逐渐减小，O点→B点，电场强度为负，逐渐变大，B点，电场强度为正，逐渐减小，故A正确，B错误。 CD．无穷远处电势为零，根据等量同种正电荷的电场线分布图，分析知，等量同种正电荷电场中的电势不会为负值，且O点处电势大于零，故CD错误。 故选A。 5、C 【解析】 AB.刚开始运动时，对物块受力分析可知 解得

18、 a1=10m/s2 物块与传送带达到共同速度时 解得 t1=ls 物块的位移 此后对物块受力分析可知 解得a2=2m/s2，物块在传送带上的第二段运动 解得t2=1s，物块在传送带上运动的时间 物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速，再以a2=2m/s2加速，AB错误； C.物块到达传送带底端的末速度 在水平地面BC上，物块做匀减速直线运动，其加速度大小 设物块到达C点时的速度为v3，则 解得 v3=8m/s 设此时C点对物块的支持力为FN，根据牛顿第二定律，有 解得 FN=306N 根据牛顿第三定律可知，物块对C点

19、的压力大小为306N，故C正确； D.由于物块在电场中有 重力和电场力合力为 方向与竖直方向成45°角，所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45°角处，要过等效最高点需要的最小速度为 ， 代入数据得 而实际上，物块由C点运动到等效最高点时的速度，由动能定理可得 代入数据可得 所以物块过不了等效最高点，物块就不可能到达D点，故D错误。 故选C。 6、C 【解析】 A．子弹射入A之前，AB系统所受合力为0，挡板对B的弹力大小为2mgsinθ，故A错误； B．弹射入A的过程中，A与子弹之间的摩擦生热，组成的系统机械能不守恒，故B错误； C．子弹射

20、入A前弹簧为压缩状态，压缩量为 挡板对B的弹力刚好为零时弹簧处于伸长状态，伸长量为 则在时间t内，A发生的位移大小为 故C正确； D．选沿斜面向上为正，时间t初态A的动量为-mv0，在时间t的末态，对于系统弹性势能相同，重力势能增加，则动能变小，即此位置A动量大小P要小于mv0，时间t内由动量定理有 I弹-2mgtsinθ=P-（-mv0）＜2mv0 即为 I弹＜2mv0+2mgtsinθ． 故D错误。 故选C。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有

21、选错的得0分。 7、BD 【解析】 A．小球与弹簧组成地系统只有重力和弹簧的弹力做功，满足机械能守恒定律，故A错误； BC．由图像可知，为平衡位置，小球刚接触弹簧时有动能，有对称性知识可得，小球到达最低点的坐标大于，小球运动到最低点时弹力大于2mg，故B正确，C错误； D．为平衡位置，动能最大，故从开始到这段过程，根据动能定理可得 而克服弹力做功等于图乙中小三角形面积，即 故小球动能的最大值 D正确。 故选BD。 8、BC 【解析】 AB．拉力F平行斜面向上时，先对物体B受力分析如图 根据平衡条件，平行斜面方向 F=f+mgsinθ 垂直斜面方向 N

22、mgcosθ 其中：f=μN 解得 F=mg（sinθ+μcosθ） ① f=μmgcosθ ② 拉力改变方向后，设其与斜面夹角为α，根据平衡条件， 平行斜面方向 F′cosα=f+mgsinθ 垂直斜面方向 N′+F′sinα=mgcosθ 其中：f′=μN′ 解得 ③ f′=μ（mgcosθ－F′sinα） ④ 由②④两式得到滑动摩擦力减小；由①③两式得到，拉力F可能变大，也可能减小，故A错误，B正确； CD．对物体A受力分析，受重力、支持力、B对A的压力、B对A的滑动摩擦力、地面对A的静摩擦力，如图： 根据平衡条件，水平方向有 f静=Ns

23、inθ+fcosθ 结合前面AB选项分析可知，当拉力改变方向后，N和f都减小，故f和N的合力一定减小（B对A的力就是f和N的合力）。静摩擦力也一定减小，故C正确，D错误； 故选BC． 9、AC 【解析】 A．丙向后瞬时喷气后，速度增大，但位置尚未变化，其势能不变，选项A正确；。 B．综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大，之后离开原来轨道，轨道半径变大，不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙，选项B错误； CD．甲受稀薄气体的阻力作用时，甲轨道半径缓慢减小，做半径减小的圆周运动，由可知其动能增大、势能减小、机械能减小，由动能定理可知，即此过程中有阻力做功大小小于

24、引力做功大小，选项C正确，D错误； 故选AC. 10、ACD 【解析】 考查共点力作用下物体的平衡问题。 【详解】 A．由题可以知道，C物体受到重力和绳子的拉力处于平衡状态，所以绳子的拉力与C物体的重力大小相等，为mg；对杆AB进行受力分析如图： 设AB杆的长度为L，由图可以知道杆的重力产生，的力矩是顺时针方向的力矩，力臂的大小是绳子的拉力产生的力矩是逆时针方向的力矩，力臂的大小是，过转轴的力不产生力矩，由力矩平衡得： 所以： A正确； B．由题图可以知道，两根绳子的拉力的方向之间有夹角所以两根绳子的拉力的合力大小要小于2mg，即滑轮受到的压力小于2mg，B错误；

25、 C．由受力图可以知道轴A对杆的作用力的方向的反向延长线一定过绳子的拉力的延长线与重力的作用线的交点，因为重力的作用线过杆的中点，所以可以知道力F与绳子的拉力与水平方向之间的夹角是相等的，并且： 所以F与绳子的拉力的大小也相等，即 则杆对轴A的作用力大小为mg，C正确； D．联立可得： 所以杆对轴A的作用力大小也可以表达为：，D正确。 故选ACD。 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11、0.58 0.59 9.7 【解析】 (1)[1]匀变速直线运动某段时间内，中间时刻速度等于平均速

26、度： 动能增加量： ； [2]系统势能的减少量： ； (2)[3]根据机械能守恒定律： 得： 斜率： 得出：g≈9.7m/s2。 12、 偏大 【解析】 （1）[1][2]物块到达斜面顶端时的速度为v，则： 物块离开斜面后做斜上抛运动，运动时间： 水平位移： 整理得： 由v2-x图象可知图象斜率： 所以重力加速度： 考虑空气阻力影响，所测重力加速度偏大. （2）[3]每次释放小物块时弹簧的压缩量均为L的n倍，则： 弹簧的弹性势能： 以释放点所处水平面为重力势能的零势面，由机械能守恒定律得

27、 整理得： 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、 (1)4m，-16J；(2) ；【附加】 【解析】 (1)小滑块放在小车上以后，其加速度根据牛顿第二定律 ① 解得加速度 加速到共速时用时t1 ② 解得 此过程中小滑块相对P点移动的距离 ③ 此过程中木板相对P点移动的距离 ④ 求解可得 摩擦力对小车做的功 ⑤ 求解可得 (2)当电场时，小滑块相对运动到木板最左端后，会向右做匀加速运动，设时间为t3后撤去电场，之后滑块做减速运动，经时间t4，小滑块

28、和小车在小车右端共速，恰好没掉下来，小滑块向右加速度为 ⑩ 解得 加速的末速度 ⑪ 减速过程中 ⑫ 加速过程中的位移为 ⑬ 减速过程中的位移为 ⑭ 则 ⑮ 联立⑩⑪⑫⑬⑭⑮求解解得 所以电场存在总时间 所以电场存在的时间满足关系式（结果可以保留根式） 解法2：当电场时，小滑块相对运动到木板最左端后，会向右做匀加速运动，设时间为t3后撤去电场 小滑块向右加速度为 ⑩ 解得 滑块相对小车做加速度为，初速度为零的匀加速运动，经时间t3后做加速度为的匀减速运动直至相对静止，此过程中的总位移小于等于板长，因此 加速过程的时间 所以电

29、场存在总时间 ⑮ 所以电场存在的时间满足关系式 附加问：当加有向右电场时，小滑块加速度 ⑦ 恰好运动到木板左端共速，共速时间 ⑧ 根据两物体的位移关系可得 ⑨ 联立⑦⑧⑨可得 所以电场强度E满足 14、（1）会滑出；（2）s=15m 【解析】 （1）设冰壶的质量为m，碰撞前、后瞬间红壶、蓝壶的速度分别为v1、和，由图乙可得 v1=1.25m/s =0.25m/s 由动量守恒定律得 ① 设碰后蓝壶滑行距离为s1，红壶、蓝壶的加速度大小均为a1 ② ③ 由①②③及图乙信息得 s1=2.00m>R=1.83m④ 会滑出； （2）设在不刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为 ⑤ 由图乙可得t=0时红壶的速度=1.35m/s，设在刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为，加速度大小为 ⑥ 在红壶经过P点到与蓝壶发生正碰前的过程中，由动能定理得 ⑧ 由③⑤⑥⑦⑧式及代入数据得 s=15m⑨ 15、 (1)6m/s2；(2)30m/s。 【解析】 (1)在段，受力分析如图 正交分解得： 代入相应数据得： (2)在段由牛顿第二定律得： 解得：，根据速度和位移关系得： 解得：。