2026届湖北省黄冈市高三上学期9月调研(一模)物理Word版含解析.docxVIP

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黄冈市2025年高三年级9月调研考试

物理试卷

本试卷共6页,15题.全卷满分100分.考试用时75分钟.

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.

4.考试结束后,请将答题卡上交.

一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

1.机器人“天工”参加了在北京举办的全球首个人形机器人半程马拉松赛(如图),下列关于“天工”的描述正确的是()

A.研究“天工”奔跑动作时,不能将其看成质点

B.“天工”马拉松比赛全程位移的大小等于路程

C.“天工”冲过终点线的瞬时速度一定等于其全程的平均速度

D.“天工”在奔跑过程中,一直受到地面对它的滑动摩擦力

【答案】A

【解析】

【详解】A.研究奔跑动作时,机器人形状是主要因素,不能将其看成质点,A正确;

B.马拉松是曲线运动,位移的大小小于路程,B错误;

C.瞬时速度和平均速度的关系不确定,C错误;

D.机器人正常奔跑时所受摩擦力属于静摩擦力,D错误。

故选A。

2.一混合动力汽车在某次启动时,先采用电动机为动力源,由静止开始做匀加速直线运动,经过位移x速度达到v;然后改为混合动力源,继续匀加速直线运动,经过时间t后速度达到3v。则汽车在前后两个加速过程中的加速度大小之比为()

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【详解】第一个过程(位移x,速度由0增至v):由匀变速直线运动公式

得加速度

第二个过程(时间t,速度由v增至3v):加速度为速度变化率,即

加速度之比

故选C。

3.如图所示,“”形硬钢丝竖直固定放置,OM沿竖直方向,∠MON=30°,一个光滑的轻环套在ON上,一根足够长的轻绳穿过轻环,一端固定在A点,另一端悬挂质量为m的物体。当系统处于稳定状态时,ON受到轻环的弹力大小为()

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【详解】对重物受力分析得绳中拉力与重力平衡为mg,结合几何知识易知两段绳夹角为120°,对轻环(重力不计)受力分析得两段绳中拉力大小均为mg,夹角120°,合力与分力等大,所以ON受到轻环的弹力大小为mg。

故选C。

4.如图所示,细绳悬挂的木箱,水平箱底上有一个静止物块,物块与木箱右壁间夹有一弹簧,弹簧处于压缩状态。重力加速度g取10m/s2,当细绳剪断的瞬间,物块的加速度a()

A.方向水平向左 B.方向竖直向下

C.等于10m/s2 D.大于10m/s2

【答案】D

【解析】

【详解】剪断细绳瞬间,整体在竖直方向上开始向下自由落体,木箱底面对物块支持力突变为0,则此时物块受到重力和水平方向弹簧弹力,合力大于重力,方向指向左下方,故加速度大于10m/s2,方向指向左下方。

故选D。

5.如图所示,竖直方向固定一个圆形轨道,其内部恰好对称放置5个完全相同、重力均为G的光滑匀质小球,球1和球5的重心与轨道圆心O在同一高度,5个小球的重心和圆形轨道的圆心在同一竖直面内,下列说法正确的是()

A.轨道对球1、球5的作用力相同

B.球2和球4对球3作用力的合力方向竖直向下

C.球2对球1的作用力大小可能小于G

D.轨道对球3的作用力大小等于5G

【答案】B

【解析】

【详解】A.圆轨道对球1、球5的作用力方向不同,A错误;

B.对3受力分析易知球2和球4对球3作用力的合力方向竖直向下,B正确;

C.对球1受力分析如图

结合勾股定理可判断球2对球1的作用力F大小一定大于G,C错误;

D.对整体受力分析,由于轨道对4和2有斜向上的支持力,则有

可得轨道对3的支持力小于5G,D错误。

选B。

6.如图所示,小车车厢地板上用铰链连接一轻杆,轻杆上端固定质量为m的小球(可视为质点),小球靠在光滑的右侧壁上,轻杆与右侧壁的夹角θ=30°。小车向右匀加速直线运动的过程中,小球与小车始终保持相对静止,重力加速度为g,下列说法正确的是()

A.小车的加速度不能超过

B.小车的加速度不能超过

C.轻杆对小球作用力的方向不一定沿杆

D.轻杆对小球作用力的大小随小车加速度的增大而增大

【答案】B

【解析】

【详解】C.轻杆连接铰链,弹力沿杆方向,C错误;

ABD.对小球受力分析由牛顿第二定律有,

得T为定

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