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      福建省全国名校联盟2025-2026学年高三上学期11月期中考试物理试卷

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      • 2025-11-21 14:46:23
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      福建省全国名校联盟2025-2026学年高三上学期11月期中考试物理试卷

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      这是一份福建省全国名校联盟2025-2026学年高三上学期11月期中考试物理试卷,共11页。试卷主要包含了11,40,92s时的输出功率,4W,25×10-2m/s等内容,欢迎下载使用。

      全国名校联盟2026届高三上学期期中考试
      物理试题参考答案2025.11
      一、单项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
      二、双项选择题:本题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。每小题有两项符合题目要求,全
      部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错或不选的得 0 分。
      三、非选择题:共 60 分。请根据要求作答。
      9 .(3 分)
      1:1:1(1 分)5:15:3(2 分)
      10 .(3 分)
      20(2 分)2.5(1 分)
      11 .(3 分)
      1mυ02 - mgh( 2 分)mv0-kh( 1 分)
      2mg
      12 .(6 分)
      (1)25.0-25.5( 2 分)(2)A( 2 分) (3)偏大( 2 分)
      13 .(6 分)
      (1)B(1 分) (2)右(1 分) (3)0.40(2 分)(4) b(2 分)
      k
      14 .(10 分)解:
      以火星车为研究对象,由牛顿第二定律得:F-f=ma(2分)
      解得:F=85 N(1分)
      由匀变速直线运动的速度公式得:v=at(1分)
      则1.92s时的输出功率:P=Fv(2 分)
      解得:P=3.4W(1分)
      (3 )火星车达到最大速度时,由二力平衡条件得:此时牵引力F1=f(1分)
      1.92s后火星车功率保持不变,则:P=F1vm(1分)
      解得:vm=4.25×10-2m/s(1分)
      1
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      D
      D
      B
      A
      BD
      AC
      AB
      AD
      15 .(13分)(1)小球从A到B的运动过程中,根据动能定理有
      mgRsinθ=1mvB2(2分)
      2
      v2
      小球在B点,由牛顿运动定律得F-mgsinθ=m B
      R
      (2分)
      解得 F=18N(1分)
      由(1)得vB=3m/s
      从B点平抛 h=(L-R)sinθ(1分)
      h=1gt2(1分)
      2
      设落点与B点与水平距离为x, x=vBt(1分)代入得x=0.9m(1分)
      1
      设轨道半径为R1,根据动能定理有mgR1sinθ=1mυ 2
      2
      从B点平抛 (L-R1)sinθ=1gt12
      2
      落点与B点水平距离x1=v1t1
      d2=x12+(L-R1)2cs2θ(2分)
      (有写出P与B点投影的距离为(L-R1)csθ的即可得1分)
      整理得 2 4
      L 2 81 2
      d =-
      (R1-) +L
      (1分)
      510125
      则当R1= 时,d最大
      10
      即R1=0.15m时,落点与P之间距离最大(1分)
      16.(16分)解:
      从C—D对AB整体由牛顿第二定律得:5mgsinθ-mg=(5m+m)a(2分)
      D
      由运动学公式υ 2=2aL(1分)
      解得 υD=2gL(1分)
      3
      3
      写 (5mgsinθ-mg)L=
      1(5m+m)υ 2
      D
      2
      得3分
      A运动到E点恰好不上滑,设此时弹簧弹力为F1,对AB整体有
      F1+mg=5mgsinθ+μ·5mgcsθ(2分)
      解得 F1=5mg(1分)
      设DE的距离为x1,从C—E对AB由动能定理得
      5mgsinθ·(x1+L)-μ·5mgcsθ·x1-0+F1·x1-mg·(x1+L)=0(2分)
      2
      0+F1
      Ep-0=
      2
      ·x1(1分)
      Ep=
      10
      mgL(1分)
      7
      当B的质量减为0.5m时,A运动至E点时仍有向下的速度,当绳子刚要松弛时,此时A、B的加速度均为g,此时对A有:F2+μ·5mgcsθ-5mgsinθ=5mg(1分)
      解得F2=5mg=F1,即A运动到E点时绳子开始松弛(1分)
      从C—E对AB整体由能量守恒得
      (5mgsinθ-0.5mg)·(x1+L)=μ·5mgcsθ·x1+
      1(5m+0.5m)υ 2+E(1分)
      Ep
      2
      设A从E下滑减速到零的距离为x2,此时弹簧的弹性势能为Epm,由能量守恒得
      12
      5mgsinθ·x2+ ·5mυE =Epm-Ep+μ·5mgcsθ·x2(1分)
      2
      联立解得 Epm=15mgL(1分)
      7
      另解:若A、B质量分别为5m、0.5m时,从C到E,对系统分析
      5mg(L  x ) sin 0.5mg(L  x )  F1 x  fx  1(5m  0.5m)v 2 (2分)
      112 1122
      2 gL
      7
      得 v2 
      物体A刚到达E点时,绳子拉力为0,此后绳子松弛 (1分)又由于5mg sin f ,故
      最大弹性势能: E E  1 5mv 2 (1分)
      得 Ep 2
      p 2p122
       15 mgL (1分)
      7
      3

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