精品解析:天津市南开大学附属中学2025-2026学年高三上学期第二次月考物理试卷

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2026-02-28
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 天津市
地区(市) 天津市
地区(区县) 南开区
文件格式 ZIP
文件大小 1.31 MB
发布时间 2026-02-28
更新时间 2026-08-03
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-02-28
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年度第一学期第二次学情反馈 高三物理学科试卷 一、单选题 1. 下列核反应方程中,属于太阳内部核聚变反应的方程是(  ) A. B. C. D. 2. 2023年5月23日,中国空军八一飞行表演队时隔14年换装新机型,歼10C飞出国门,在大马航展上腾空而起,特技表演惊艳全场。如图所示,飞机在竖直平面内经一段圆弧向上爬升,忽略阻力,飞机沿圆弧运动过程(  ) A. 若飞机沿圆弧向上匀速爬升,则所受合力为零 B. 若飞机沿圆弧向上匀速爬升,则重力的功率不变 C. 若飞机沿圆弧向上匀速爬升,则发动机的推力大小不变 D. 若飞机沿圆弧向上加速爬升,则发动机推力做的功大于重力势能增加量 3. 北京时间2020年12月17日1时59分,探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆,标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。嫦娥五号于11月24日在中国文昌航天发射场发射升空并进入地月转移轨道,然后实施2次轨道修正、2次近月制动,顺利进入环月圆轨道。已知嫦娥五号探测器在环月圆轨道上的运行周期为T,轨道半径为r,月球半径为R,引力常量为G,则(  ) A. 月球的质量为 B. 月球表面的重力加速度大小为 C. 月球的第一宇宙速度为 D. “嫦娥五号”探测器运行的速率为 4. 如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,实线为一个带正电带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点,下列说法正确的是( ) A. 三个等势面中等势面a的电势最高 B. 质点在Q点时的电势能比在P点时大 C. 质点在Q点时的动能比在P点时大 D. 质点在Q点时的加速度比在P点时的大 5. 两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极上,这时质量为m、带电荷量为的油滴恰好静止在两板之间,如图所示。在其他条件不变的情况下,如果将B板向下移动一小段距离,则该过程中(  ) A. 油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b流向a B. 油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a流向b C. 油滴静止不动,电流计中的电流从b流向a D. 油滴静止不动,电流计中的电流从a流向b 二、多选题 6. 图中A、B两点表示一定质量的某种理想气体的两个状态,当气体自状态A沿直线变化到状态B时(  ) A. 有可能经过体积减小的过程 B. 气体分子的平均动能逐渐增大 C. 气体从外界吸收的热量等于气体内能的增加 D. A状态时器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数大于B状态 7. 如图所示,一异形轨道由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圆弧部分组成,置于光滑的水平面上,如果轨道固定,将可视为质点和物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,物块恰好停在水平轨道的最左端.如果轨道不固定,仍将物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,下列说法正确的是 A. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量守恒 B. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量不守恒 C. 物块仍能停在水平轨道的最左端 D. 物块将从轨道左端冲出水平轨道 8. 图(a)中M、N是同一条电场线上的两个点,一个电子仅在静电力的作用下沿着这条电场线从M点运动到N点,其运动的图像如图(b)所示。电子经过M、N两点时的速度分别为和,电子的质量为m,电子电荷量的绝对值为e。以下说法正确的是( ) A. 电场强度的方向由N指向M B. M、N两点之间的电势差 C. 电子运动的过程中,其电势能不断减小 D. N点的电场强度大于M点的电场强度 9. 采用如图甲所示的实验装置进行“探究加速度与力、质量的关系”的实验: (1)把木板的一侧垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动。此处采用的物理研究方法是________; A.理想化模型法 B.等效替代法 C.阻力补偿法 (2)关于实验操作,下列说法正确的是________; A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行 B.实验时应先释放小车,再接通打点计时器电源 C.每次改变小车所受的拉力后需要重新平衡摩擦力 (3)某次实验得到的纸带如图乙所示,已知相邻计数点间的时间间隔为,则小车的加速度________,打下计数点3时的瞬时速度_____。(结果保留两位有效数字) (4)在本实验中认为细线的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力mg,已知三位同学利用实验数据做出的a-F图像如图中的1、2、3所示。下列分析正确的是________(选填选项前的字母)。 A.出现图线1的原因可能是没有平衡摩擦力 B.出现图线2的原因可能是砝码和砝码盘的质量不合适 C.出现图线3的原因可能是在平衡摩擦力时长木板的倾斜度过大 10. 如图所示,质量为的物块P在A点水平抛出,物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑,B、C为圆弧的两端点,其连线水平。已知圆弧半径,圆弧对应的圆心角,轨道最低点为O,A点距水平面的高度。取,,,求: (1)物块P在A点时水平初速度的大小; (2)物块经过O点时对轨道的压力; (3)物块运动到C点时的速度大小。 11. 示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,示波管是电子示波器的心脏。在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电场,然后射到荧光屏上。在如图所示的示波管模型中,一个电荷量为q,质量为m的带负电粒子从灯丝K发出(初速度不计),经加速电场加速后,从AB板中心孔S沿中心线KO以速度v射入平行板电容器之间的偏转电场里偏转,穿出偏转电场后,再经过一段匀速直线运动最后打到荧光屏上的C点。已知平行板电容器两极板间的电压为U2,板长为2L,两板间的距离为d,两板右端到荧光屏的距离为L,不计带电粒子重力。求: (1)加速电场的电压U1; (2)带电粒子从偏转电场射出时的侧移量y和荧光屏上O、C的距离。 12. 如图所示, 质量为m=3kg的小球A (视为质点),在两根等长的轻质细绳 O'P和OP作用下处于平衡状态,O'P、OP 与竖直方向的夹角均为60°。质量为m=3kg的足够长的木板 B静止在光滑水平面上,质量为m=3kg的物块 C (视为质点)静止在木板 B的左端,物块 C与木板B之间的动摩擦因数为μ=0.1。剪断细绳O'P,小球A 开始运动,重力加速度g取 (1)求小球 A 静止时对细绳 OP 的拉力 F的大小; (2)小球A 运动到最低点时速度为2m/s,且恰好与物块C发生弹性正碰(碰撞时间极短),求碰后物块C的速度 vC的大小; (3)求小球A 与物块C碰后,物块C相对木板B滑行的距离s。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度第一学期第二次学情反馈 高三物理学科试卷 一、单选题 1. 下列核反应方程中,属于太阳内部核聚变反应的方程是(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】A反应是α衰变方程;B是原子核的人工转变方程;C是重核裂变方程;D是轻核聚变方程,也是太阳内部核聚变反应。 故选D。 2. 2023年5月23日,中国空军八一飞行表演队时隔14年换装新机型,歼10C飞出国门,在大马航展上腾空而起,特技表演惊艳全场。如图所示,飞机在竖直平面内经一段圆弧向上爬升,忽略阻力,飞机沿圆弧运动过程(  ) A. 若飞机沿圆弧向上匀速爬升,则所受合力为零 B. 若飞机沿圆弧向上匀速爬升,则重力的功率不变 C. 若飞机沿圆弧向上匀速爬升,则发动机的推力大小不变 D. 若飞机沿圆弧向上加速爬升,则发动机推力做的功大于重力势能增加量 【答案】D 【解析】 【详解】A.若飞机沿圆弧向上匀速爬升,所受合力提供所需向心力,合力不为零,故A错误; B.若飞机沿圆弧向上匀速爬升,根据 由于竖直分速度大小不断变化,所以重力的功率不断变化,故B错误; C.若飞机沿圆弧向上匀速爬升,飞机受到重力和发动机的推力的合力提供所需向心力,由于重力不变,合力大小不变,但合力方向时刻发生变化,根据力的矢量三角形定则可知发动机的推力大小时刻发生变化,故C错误; D.若飞机沿圆弧向上加速爬升,则飞机的动能增加,根据动能定理可知,发动机推力做的功大于克服重力做的功,即发动机推力做的功大于重力势能增加量,故D正确。 故选D。 3. 北京时间2020年12月17日1时59分,探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆,标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。嫦娥五号于11月24日在中国文昌航天发射场发射升空并进入地月转移轨道,然后实施2次轨道修正、2次近月制动,顺利进入环月圆轨道。已知嫦娥五号探测器在环月圆轨道上的运行周期为T,轨道半径为r,月球半径为R,引力常量为G,则(  ) A. 月球的质量为 B. 月球表面的重力加速度大小为 C. 月球的第一宇宙速度为 D. “嫦娥五号”探测器运行的速率为 【答案】B 【解析】 【详解】A.由万有引力提供向心力得 解得 故A错误; B.在月球表面,万有引力等于重力得 解得 故B正确; C.近地面,由万有引力提供向心力得 联立解得 故C错误; D.“嫦娥五号”探测器运行的速率为 故D错误。 故选B。 4. 如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,实线为一个带正电带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点,下列说法正确的是( ) A. 三个等势面中等势面a的电势最高 B. 质点在Q点时的电势能比在P点时大 C. 质点在Q点时的动能比在P点时大 D. 质点在Q点时的加速度比在P点时的大 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据粒子的运动轨迹可知,粒子所受电场力指向运动轨迹的凹侧,即电场力方向斜向下,因带电粒子带正电,则电场线方向垂直于等势面斜向下,根据沿电场线方向电势逐渐降低可知,等势面c的电势最高,等势面a的电势最低,故A错误; BC.因为P点电势高于Q点电势,根据 由于带电粒子带正电,可知粒子在P点时的电势能比在Q点时大,则粒子在Q点时的动能比在P点时大,故B错误,C正确; D.根据 若图中三个等势面为等差等势面,则由于P点处的等势面较密,P点的电场强度较大,粒子在P点受到的电场力较大,故质点在Q点时的加速度比在P点时的小,故D错误。 故选C。 5. 两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极上,这时质量为m、带电荷量为的油滴恰好静止在两板之间,如图所示。在其他条件不变的情况下,如果将B板向下移动一小段距离,则该过程中(  ) A. 油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b流向a B. 油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a流向b C. 油滴静止不动,电流计中的电流从b流向a D. 油滴静止不动,电流计中的电流从a流向b 【答案】B 【解析】 【详解】B板下移,两极板间距变大,根据平行板电容器的决定式易知,电容器的电容减小。又因为电容器与电源相连,所以极板间电压保持不变。由公式可知极板上电荷量减少,电流从A板流向电源正极,所以电流计中的电流从a流向b;又可知极板间场强减小,油滴所受电场力减小,将从静止状态向下加速运动。 故选B。 二、多选题 6. 图中A、B两点表示一定质量的某种理想气体的两个状态,当气体自状态A沿直线变化到状态B时(  ) A. 有可能经过体积减小的过程 B. 气体分子的平均动能逐渐增大 C. 气体从外界吸收的热量等于气体内能的增加 D. A状态时器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数大于B状态 【答案】BD 【解析】 【详解】A.根据A、B与O点的连线表示等容变化,直线AO的斜率大,大,由理想气体状态方程 (常数) A状态的体积小,可知从A到B,气体的体积增大,故A错误; B.从图像可知,由于从A到B,气体的温度升高,所以其分子平均动能逐渐增大,故B正确; C.由于气体的体积变大,气体对外界做正功,根据热力学第一定律 气体体积增大,气体对外界做功,W为负值,从图中看出气体温度升高,即为正值,所以Q必须为正值,且大于的值,故C错误, D.A状态与B状态相比,压强较大,体积小,分子数密度较大,则A状态中容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数较多,D正确。 故选BD。 7. 如图所示,一异形轨道由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圆弧部分组成,置于光滑的水平面上,如果轨道固定,将可视为质点和物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,物块恰好停在水平轨道的最左端.如果轨道不固定,仍将物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,下列说法正确的是 A. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量守恒 B. 物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量不守恒 C. 物块仍能停在水平轨道的最左端 D. 物块将从轨道左端冲出水平轨道 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.轨道不固定时,物块在轨道的水平部分时因摩擦产生内能,所以系统的机械能不守恒.物块在轨道的圆弧部分下滑时,合外力不为零,动量不守恒,但是水平方向动量守恒,故A错误,B正确; CD.设轨道的水平部分长为L.轨道固定时,根据能量守恒定律得 mgR=μmgL 轨道不固定时,设物块与轨道相对静止时共同速度为v,在轨道水平部分滑行的距离为x. 取向左为正方向,根据水平动量守恒得: 0=(M+m)v 则得 v=0 根据能量守恒定律得: mgR=(M+m)v2+μmgx 联立解得 x=L 所以物块仍能停在水平轨道的最左端,故C正确,D错误. 8. 图(a)中M、N是同一条电场线上的两个点,一个电子仅在静电力的作用下沿着这条电场线从M点运动到N点,其运动的图像如图(b)所示。电子经过M、N两点时的速度分别为和,电子的质量为m,电子电荷量的绝对值为e。以下说法正确的是( ) A. 电场强度的方向由N指向M B. M、N两点之间的电势差 C. 电子运动的过程中,其电势能不断减小 D. N点的电场强度大于M点的电场强度 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.由图乙可知负电荷的速度在增大,根据动能定理可知电场力对负电荷做了正功,即 解得 电场力对负电荷做正功,所以电场力向右,则电场线方向由N指向M,故A正确,B错误; C.根据电场力做功与电势能变化的关系可知,电场力做正功,电势能减小,故C正确; D.根据图像的变化特点可知,负电荷在M、N两点的加速度大小关系为 负电荷仅受电场力的作用,则 所以N点的电场强度小于M点的电场强度,故D错误。 故选AC。 9. 采用如图甲所示的实验装置进行“探究加速度与力、质量的关系”的实验: (1)把木板的一侧垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动。此处采用的物理研究方法是________; A.理想化模型法 B.等效替代法 C.阻力补偿法 (2)关于实验操作,下列说法正确的是________; A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行 B.实验时应先释放小车,再接通打点计时器电源 C.每次改变小车所受的拉力后需要重新平衡摩擦力 (3)某次实验得到的纸带如图乙所示,已知相邻计数点间的时间间隔为,则小车的加速度________,打下计数点3时的瞬时速度_____。(结果保留两位有效数字) (4)在本实验中认为细线的拉力F等于砝码和砝码盘的总重力mg,已知三位同学利用实验数据做出的a-F图像如图中的1、2、3所示。下列分析正确的是________(选填选项前的字母)。 A.出现图线1的原因可能是没有平衡摩擦力 B.出现图线2的原因可能是砝码和砝码盘的质量不合适 C.出现图线3的原因可能是在平衡摩擦力时长木板的倾斜度过大 【答案】 ①. C ②. A ③. 2.0 ④. 0.61 ⑤. B 【解析】 【详解】(1)[1]把木板的一侧垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动,通过重力下滑分力平衡摩擦力,属于阻力补偿法。 故选C。 (2)[2] A.为了使绳子拉力F与木板平行,实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行,故A正确; B.为了有效利用纸带,获取足够多的点,应该先接通电源再释放小车,故B错误; C.平衡摩擦后可知 mgsinθ=μmgcosθ 可知 μ=tanθ 可知平衡摩擦后,斜面夹角是一个定值,不需要重新平衡摩擦力,故C错误。 故选A。 (3)[3][4]根据逐差法,小车加速度 根据匀变速直线运动中间时刻速度等于全程平均速度 (4)[5] A.图线1表明在小车拉力为零时,小车的加速度大于零,说明合外力大于零,说明平衡摩擦力过度,故A错误; B.图线2出现弯曲,说明过程中小车的质量不再远远大于砝码盘总质量,故B正确; C.图线3说明在拉力大于零时,小车的加速度为零,说明合外力为零,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,也就是没有将长木板的末端抬高或抬高不够,故C错误; 故选B。 10. 如图所示,质量为的物块P在A点水平抛出,物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑,B、C为圆弧的两端点,其连线水平。已知圆弧半径,圆弧对应的圆心角,轨道最低点为O,A点距水平面的高度。取,,,求: (1)物块P在A点时水平初速度的大小; (2)物块经过O点时对轨道的压力; (3)物块运动到C点时的速度大小。 【答案】(1) (2),方向竖直向下 (3) 【解析】 【小问1详解】 物块P从A点到B点做平抛运动,竖直方向有 解得 物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道,则有 解得物块P在A点时水平初速度的大小为 【小问2详解】 物块在B点的速度大小为 物块从B点到O点过程,由动能定理可得 在O点根据牛顿第二定律可得 联立解得 由牛顿第三定律可知物块经过O点时对轨道压力的大小为,方向竖直向下。 【小问3详解】 物块从B点到C点过程,重力做功为0,由动能定理可得 可得物块运动到C点时的速度大小为 11. 示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,示波管是电子示波器的心脏。在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电场,然后射到荧光屏上。在如图所示的示波管模型中,一个电荷量为q,质量为m的带负电粒子从灯丝K发出(初速度不计),经加速电场加速后,从AB板中心孔S沿中心线KO以速度v射入平行板电容器之间的偏转电场里偏转,穿出偏转电场后,再经过一段匀速直线运动最后打到荧光屏上的C点。已知平行板电容器两极板间的电压为U2,板长为2L,两板间的距离为d,两板右端到荧光屏的距离为L,不计带电粒子重力。求: (1)加速电场的电压U1; (2)带电粒子从偏转电场射出时的侧移量y和荧光屏上O、C的距离。 【答案】(1) (2), 【解析】 【小问1详解】 粒子在加速电场中,由动能定理可知 解得 【小问2详解】 粒子在偏转电场中做类平抛运动,如图所示 垂直电场方向上有 沿电场方向上有 侧移量 联立解得 由几何关系可知 解得荧光屏上O、C的距离为 12. 如图所示, 质量为m=3kg的小球A (视为质点),在两根等长的轻质细绳 O'P和OP作用下处于平衡状态,O'P、OP 与竖直方向的夹角均为60°。质量为m=3kg的足够长的木板 B静止在光滑水平面上,质量为m=3kg的物块 C (视为质点)静止在木板 B的左端,物块 C与木板B之间的动摩擦因数为μ=0.1。剪断细绳O'P,小球A 开始运动,重力加速度g取 (1)求小球 A 静止时对细绳 OP 的拉力 F的大小; (2)小球A 运动到最低点时速度为2m/s,且恰好与物块C发生弹性正碰(碰撞时间极短),求碰后物块C的速度 vC的大小; (3)求小球A 与物块C碰后,物块C相对木板B滑行的距离s。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 根据平衡条件得 解得 根据牛顿第三定律得 【小问2详解】 由弹性碰撞可知 , 解得 【小问3详解】 根据动量守恒得: 根据能量守恒得 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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