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      湖北省仙桃、天门、潜江三市2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份湖北省仙桃、天门、潜江三市2026届高三下第一次测试物理试题含解析,共11页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是( )
      A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
      B.张角越小的卫星,其角速度越大
      C.根据已知量可以求地球质量
      D.根据已知量可求地球的平均密度
      2、如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动,则( )
      A.点电荷所受电场力增大B.点电荷在P处的电势能减少
      C.P点电势减小D.电容器的带电荷量增加
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.φ—x图象的斜率大小等于电场强度,x1处和-x1处场强大小相等,方向相反,x1处和-x2处场强大小不相等,故AB错误;
      CD.在x2处和-x2处电势相等,根据Ep=qφ知某带电粒子在x2处和-x2处电势能相等,故C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      分别对气球匀速上升和匀速下降过程进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      匀速下降时,受到重力Mg,向上的浮力F,向上的阻力f,根据共点力平衡条件有:
      气球匀速上升时,受到重力,向上的浮力F,向下的阻力f,根据共点力平衡条件有:
      解得:
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      【点睛】
      本题关键对气球受力分析,要注意空气阻力与速度方向相反,然后根据共点力平衡条件列式求解。
      6、A
      【解析】
      A.同步卫星相对地球是静止的,即运行周期等于地球自转周期,为定值,A正确;
      BC.地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力,时时刻刻指向圆心,为变力,其合力不为零,故不是出于平衡状态,BC错误;
      D.第一宇宙速度是最小发射速度,最大环绕速度,即为在地球表面环绕的卫星的速度,而同步卫星轨道半径大于地球半径,根据可知,轨道半径越大,线速度越小,所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度,D错误。
      故选A。
      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,有选错的得0分。
      7、ABD
      【解析】
      A.若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向动量守恒,
      mv0=3mv1 ①
      则整个过程产生的热量等于动能的变化,有
      Q=mv02−×3mv12 ②
      联立①②,得
      Q=mv02
      故A正确;
      BD.a、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1'、v2',且有v1>v2,以v1方向为正方向,则有
      mv1+mv2=mv1'+mv2'③
      mv12+mv22=mv1′2+mv2′2 ④
      联立③④,得
      v1'=v2
      v2'=v1
      即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时
      a和木板的加速度
      a1=
      对a分析知,a的加速度最大值为
      a0=μag
      若μb<2μa 则a1<a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;
      若μb>2μa,则a1>a0,a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;
      C.若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有

      联立①⑤,得

      故若,则ab一定不相碰,故C错误;
      故选ABD。
      8、AD
      【解析】
      A.滑块a和小球b相互作用的过程,系统水平方向合外力为零,系统水平方向动量守恒,小球b到达Q点时,根据动量守恒定律得滑块a和小球b的速度均为零,有
      2msa=msb
      sa+sb=R+Rsin
      解得
      sa=0.6R
      故A正确;
      B.根据功能关系得小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为
      故B错误;
      C.当b第一次到达半圆轨道最低点P时,根据动量守恒定律有
      2mva=mvb
      解得
      由牛顿运动定律得
      解得
      对轨道的压力
      故C错误;
      D.小球从P点到Q点,根据功能关系可得克服摩擦力做的功为
      由功能关系结合圆周运动的知识,得小球b第一次返回到P点的过程中克服摩擦力做的功
      W′

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