





广东省六校联盟2026届高三上学期第三次联考物理试卷(Word版附解析)
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(满分 100 分。考试时间 75 分钟。)
注意事项:
1、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 2B 铅笔将对应的信息点涂黑,不按要求填涂的,答卷无效。
2、选择题每小题选出答案后,用 2B 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。
3、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。
4、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 28 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(a)、(b)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。
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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. 远离最低点运动的过程中,“摆球”的动能逐渐减小
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】
【详解】A.“摆球”做圆周运动,经过最低点时,“摆球”所受合力提供所需的向心力,不是处于平衡状态,
故 A 错误;
B.“摆球”所受重力沿轨迹切线方向的分力提供“摆球”做简谐运动的回复力,故 B 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;
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大小相等,方向相反,故 D 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
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【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
为对象,由于加速度方向向上,所以小球所受合力向上,则弹簧对小铁球的拉力大于小铁球的重力,故 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
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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 A 点在地面上),如图所示,运动轨迹分别为图上的 1、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.忽略空气阻力,三个弹珠在空中运动时都只受重力作用,根据牛顿第二定律,它们的加速度都等于重力
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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 的比例(或具体值),题目未提供,故 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( )
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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 18 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 、对右侧筷子的弹力大小为 ,忽略筷子与小球间
的摩擦。若保持右侧筷子竖直,使左侧筷子与竖直方向的夹角 逐渐增大,且小球一直静止,下列说法正确
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
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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】
【详解】A.根据平衡条件可知,左、右两侧筷子对小球的合力与小球的重力等大反向,则左、右两侧筷子
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 日,我国在文昌航天发射场成功将通信技术试验卫星二十号发射升空。如图所
示。假设该卫星发射后先在近地圆轨道 做匀速圆周运动,在 点瞬时点火进入椭圆转移轨道 ,随后在
点进入地球同步圆轨道 。 点和 点分别为轨道 与轨道 、轨道 与轨道 的切点。近地圆轨道 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】
【详解】A.卫星发射后先在近地圆轨道 做匀速圆周运动,在 点瞬时点火进入椭圆转移轨道 ,所以卫
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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. 如图甲所示,传送带是物料搬运系统机械化和自动化传送用具。如图乙所示,传送带与水平面间的夹角
,逆时针匀速转动。某次将静止的物体从高处传送至低处的过程中,以水平地面为重力势能的零势
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,物
体可视为质点,重力加速度为 , , ,下列说法中正确的是( )
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A. 物体的质量为 5kg
B. 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
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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 54 分,考生根据要求作答。
11. 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 ________;(用题中字母表示)
(2)小球从 下落到 的过程中,重力势能减少量为________;(用题中字母表示)
(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________;(用题中字母表示)
(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________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
【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】
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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 相撞,并多次重复,分别找到 、 相碰后平均落地点的位置 M、N,测量平抛射程 OM、ON
。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______(填字母代号);
(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。
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(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>MN B. OP<MN C. OP=MN D. 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
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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、
材料等决定),其表达式是 。
取 。请根据以上信息,解决下列问题:
(1)在忽略空气阻力的情况下,质量 的人从 高处跳下,落地后的缓冲时间为 0.2s,求落
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 v-t 图像。图像显示 2.0s 时运动员达到安全落地速度并开始做匀速运动。假设运动员使用的降落伞质量
,阻力系数 ,面积 ,空气密度取 。根据图像计算运动员的质
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
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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 B 超图像。如图为血管探头沿 x 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】
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【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. 如图所示,可视为质点的物块质量为 ,通过长度为 的轻绳悬挂于固定点 O,固定点
O 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 O 点正下方时,
轻绳恰好断掉,物块以速度 进入光滑的水平面。传送带上表面与水平地面等高,左右两侧紧靠光滑水平
地面,以 的速度沿顺时针方向匀速转动,左端到右端的距离 、物块与传送带间的动摩擦
因数 。右侧水平地面上放置一各面均光滑的四分之一圆弧滑块,圆弧滑块质量为 ,圆弧轨道最
低点与地面相切。已知重力加速度 ,求:
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(1)求轻绳能够承受的最大拉力;
(2)若四分之一圆弧滑块的质量 ,求物块冲上圆弧滑块后能够上升的最大高度 ;
(3)为了使物块从左端滑上圆弧滑块只能发生一次,求圆弧滑块的质量范围。
【答案】(1)
(2)
(3) 或
【解析】
【小问 1 详解】
小物块从 O 点等高处到 O 点正下方,根据动能定理
小物块在 O 点正下方时,根据牛顿第二定律可得
解得
【小问 2 详解】
小物块刚滑上传送带时做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律
解得,加速度大小为
假设小物块能与传送带共速,则小物块的位移为
即假设成立,小物块第一次到达传送带右端时,速度大小为
物块运动到圆弧轨道最高点的过程,根据动量守恒
根据能量守恒
解得
【小问 3 详解】
第 16页/共 17页
设物块离开圆弧滑块时,物块的速度大小为 ,圆弧滑块的速度大小为 ,则 ,
解得 ,
物块只能从左端滑上圆弧滑块一次,则有
(1)物块与圆弧滑块速度同向或静止,即
解得
(2)若圆弧滑块质量大于 2kg,则与圆弧滑块速度反向,此时
①从传送带左侧离开,设物块向左在传送带匀减速直线运动到速度为零的位移大小为 ,则
解得
②物块在传送带上减速为零后,再反向做匀加速直线运动,因物块分离后速度小于 5m/s,根据对称性可知,
小物块再次运动到传送带右端时速度大小不变,方向相反,即
需要满足 ,
解得
综上可得,圆弧滑块的质量范围为 或 。
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