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      内蒙古鄂尔多斯市2026届高三物理上学期12月月考试题

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      内蒙古鄂尔多斯市2026届高三物理上学期12月月考试题

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      这是一份内蒙古鄂尔多斯市2026届高三物理上学期12月月考试题,共10页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
      1.图为某物体的v-t图,则下列说法错误的是( )
      A.前2s做匀加速运动,后3s做匀减速运动
      B.前2s的加速度为2.5m/s2,后3s的加速度是m/s2
      C.2到5秒内物体静止
      D.3s末物体的速度大小为5m/s
      2.关于质点,下列说法错误的是( )
      A.物体能否看作质点,不能由体积的大小判断
      B.物体能否看作质点,不能由质量的大小判断
      C.物体能否看作质点,不能由物体是否做直线运动判断
      D.研究月相时,可以把月球视为质点
      3.下列可以把物体看成质点的说法中,正确的是( )
      A.研究乒乓球的旋转时,可以把乒乓球看成质点
      B.研究火车通过某小桥的时间,可以把火车看成质点
      C.研究地球绕太阳的公转周期时,可以把地球看成质点
      D.研究跳水运动员在空中的翻转动作时,可以把运动员看成质点
      4.两个大小相等的共点力,当它们间的夹角为120°时,合力大小为F,则当它们间夹角为90°时,合力大小为 ( )
      A.FB. C.2FD.
      5.质量为的小球在竖直平面内的光滑圆形轨道内运动,当它以速度经过最高点时,小球受到轨道对它的压力大小为,则小球经过此轨道最高点而不脱离轨道的最小速度为( )
      A.B.C.D.
      6.2017年6月19号,长征三号乙火箭发射中星9A卫星过程中出现变故,由于运载火箭的异常,致使卫星没有按照原计划进入预定轨道。经过航天测控人员的配合和努力,通过10次的轨道调整,7月5日卫星成功变轨.卫星变轨原理图如图所示,卫星从椭圆轨道Ⅰ远地点Q改变速度进入地球同步轨道Ⅱ,P点为椭圆轨道近地点。下列说法正确的是( )
      A.卫星在椭圆轨道Ⅰ运行时周期大于在同步轨道Ⅱ运行时的周期
      B.卫星在椭圆轨道Ⅰ的P点的速度小于在同步轨道Ⅱ的Q点的速度
      C.卫星在椭圆轨道Ⅰ的机械能等于在同步轨道Ⅱ的机械能
      D.卫星耗尽燃料后,在微小阻力的作用下,机械能减小,轨道半径变小,动能变大
      7.如图所示,等量正点电荷分别位于正方体的顶点A1和C1,下列说法正确的是( )
      A.B1、D1两点的电场强度相同
      B.A点的电势比C点的电势高
      C.将质子从A点移到C点的过程中,质子的电势能增加
      D.将电子从A1点附近沿直线A1C1移到C1点附近的过程(电子在A1、C1两点间运动)中,电场力对电子先做负功后做正功
      二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分)
      8.某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受静电力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是( )
      A.粒子必定带正电荷
      B.由于M点没有电场线,粒子在M点不受静电力的作用
      C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度
      D.粒子在M点的动能小于在N点的动能
      9.质量为m的汽车在平直公路上以恒定功率P从静止开始运动,若运动中所受阻力恒定,大小为f.则( )
      A.汽车先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动
      B.汽车先做加速度减小的加速直线运动,后做匀速直线运动
      C.汽车做匀速运动时的速度大小为
      D.汽车匀加速运动时,发动机牵引力大小等于f
      10.如图所示,劲度系数为k的竖直轻弹簧下端固定在地面上,上端与质量为2m的物块A连接,质量为m的物块B叠放在A上,系统处于静止状态。现对物块B施加竖直向上的拉力使B以加速度竖直向上做匀加速直线运动直至与A分离,重力加速度为g,则物块A、B分离时,( )
      A.竖直拉力的大小为
      B.物块A上升的高度为
      C.物块B的速度大小为
      D.弹簧弹性势能的减少量为
      三、实验题(本题共2小题,每空2分,共14分)
      11.如图所示是电火花计时器的示意图。
      (1)实验过程中打点计时器所接的电源是 填“直流电”或“交流电”。
      (2)某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况。在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。相邻计数点间的距离所示,每两个相邻的计数点之间在四个点未画出,打点计时器的工作频率为。打下D点时,小车的速度大小为 ;打下F点时,小车的速度大小为 ;小车从打下D点到打下F点过程中平均加速度大小为 。计算结果均保的3位有效数字
      12.某实验小组想测量一节干电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路。先将电压表正接线柱接a位置,闭合开关,他们发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电流表始终没有示数,电压表有示数且保持不变,在其他连接不变的情况下,再将电压表正接线柱由a位置移到b位置,闭合开关,发现无论怎样移动滑片,电流表和电压表均无示数。
      (1)电路中的故障是______;
      A.滑动变阻器断路B.电流表断路
      C.滑动变阻器短路D.电流表短路
      (2)实验小组清除故障后将电压表正接线柱接在b处,闭合开关,调节滑片的位置,记录相应的电压表和电流表的示数,根据记录的数据作出图像,如图乙。则干电池的电动势为 V(保留3位有效数字)、内阻为 Ω(保留2位有效数字),电动势的测量值 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      四、解答题(本题共3小题 13题8分 14题15分 15题17分 共40分)
      13.如图所示的电路中,灯泡L标有“6 V 12 W”字样,电动机线圈的电阻RM=1.0,AB两端的电压U恒为14 V,若灯泡恰能正常发光,且电机能运转,试计算:
      (1)电动机的热功率是多少?
      (2)电动机的输出功率是多少?
      (3)整个电路消耗的电功率是多少?
      14.如图所示,两平行金属板A、B长为L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量为q=1.0×10-10C,质量为m=1.0×10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2.0×106m/s,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响)。已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上。(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,粒子的重力不计)
      (1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?
      (2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹。
      (3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小。
      15.如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求:
      (1)弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能;
      (3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。
      参考答案
      11. 交流电 0.560 0.721 0.805
      12.(1)B
      (2) 1.58 0.65/0.66 等于
      【详解】(1)电压表“+”接线柱接a位置,闭合开关,他们发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电流表始终没有示数,电压表有示数且不变,可能是滑动变阻器断路,也可能是电流表断路;再将电压表“+”接线柱接由a位置移到b位置,发现无论怎样移动滑片,电流表和电压表均无示数,说明是电流表断路。
      故选B。
      (2)[1][2]根据闭合电路欧姆定律有
      根据图像斜率与截距可知V,
      [3]当电流为0时,可认为电路断路,此时电压表示数等于电动势,则测量值等于真实值。
      13.(1)(2)(3)
      【详解】(1)(2)电动机两端的电压:U1=U-UL=(14-6)V=8V
      整个电路中的电流:
      所以电动机的输入功率:P=U1I=8×2W=16W
      电动机的热功率:P热=I2RM=4×1W=4W
      则电动机的输出功率:P2=P-I2RM=(16-4)W=12W
      (3)整个电路消耗的功率:P总=UI=14×2W=28W
      14.(1)3cm;12cm;(2) ;(3)负电;
      【详解】(1)粒子在两平行金属板间做类平抛运动,则有
      联立可得穿过界面MN时偏离中心线RO的距离(偏移位移)为
      粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其轨迹与PS交于H,设H到中心线的距离为,由几何关系得
      解得
      (2) 第一段是抛物线、第二段是直线、第三段是圆弧,轨迹如图
      (3) 粒子到达H点时,其水平速度
      竖直速度
      则有
      该粒子在穿过界面PS后绕点电荷Q做匀速圆周运动,所以Q带负电;根据几何关系可知半径
      根据牛顿第二定律则有
      解得
      15.(1)10.5J;(2)3J;(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m
      【详解】(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得
      −μmgl+W弹=0−mv02
      由功能关系
      W弹=-△Ep=-Ep
      解得
      Ep=10.5J
      (2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得
      −2μmgl=Ek−mv02
      解得
      Ek=3J
      (3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况:
      ①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为v2,由动能定理得
      −2mgR=mv22−Ek
      小物块能够经过最高点的条件
      m≥mg
      解得
      R≤0.12m
      ②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即
      mv12≤mgR
      解得
      R≥0.3m
      设第一次自A点经过圆形轨道最高点时,速度为v1,由动能定理得
      −2mgR=mv12-mv02
      且需要满足
      m≥mg
      解得
      R≤0.72m
      综合以上考虑,R需要满足的条件为题号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      答案
      C
      D
      C
      B
      C
      D
      D
      ACD
      BC
      BD

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