广东深圳市南山外国语学校(集团)高级中学2025-2026学年高三下学期5月学情检测物理试题

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2026-07-08
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深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 2025-2026学年第二学期高三年级5月月考 物理科参考答案 一选择题答案 1 3 4 6 8 9 10 C B D B C C BD AD AD 11 38T2 1 287, /9ad2-b2 2 b2-a k 12A2 A R1 风+5) 不会 13.(1)Po;(2)60k-Wg 10 【详解】(1)求内气体为理想气体,有09弘 p',解得p=P (2)该过程气体内能变化量为△U=330k-270k=60k 由热力学第一定律有△U=W。+Q,解得Q=60k-W 4,R,方向由40:(2)x 14.(1)Bπr 8t R 【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律可知,0~时间内的感应电动势为 E=4Φ、4B S △t△t 中公总名,S五2a,感应电流为马 6 6 2R 联立解得1=B 4,R’由楞次定律可判断通过电阻P的感应电流方向为4→0。 (2)。~2,时间内,OM转动的角速度为@=元 3 感应电动势为E,=B,,其中=or+027 2 又有马员,0。片2 根据能量守恒可得W=Q 联立解得m= 8t R 15.15.(1)0.45m;(2)0,3m/s:(3)9 【详解】(1)设小车在斜面上运动的加速度为,根据牛顿第二定律8sin6=4 小车减速到0时,根据速度位移关系24x=1 解得x=0.9m 故机器人出发时与小车距离为5=x-=0.45m (2)机器人从进入赛道到第一次推车,设机器人的加速度为,根据位移关系 =%++4 第一次推车时车的速度为V车,机器人的速度为V机, 推车前小车速度为'车=4=1ms,方向沿斜面向下: 机器人速度为V机=V2+=2m/s,方向沿斜面向上; 设推车后小车和机器人的速度为车和机,沿斜面向上为正方向,由动量守恒定律得 ,'机-V车=%机+V车 由机被能守恒定律得%只+n-+ 1 21 以上两式联立解得v机=0,v车=3/s (3)第一次推车的位置为%-6+以+G-0m 设机器人从第1次推小车到第2次推小车的时间为T,由运动学公式,得y,T- 29- 3 此时小车和机器人的速度为v军=V车-aT=1m/s,机=aT=2m/s 与第一次碰撞前的状态完全相同,故每两次推车期间,小车前进的最大位移为 △X车 坠=0.9m 24 两次相邻碰撞位置的距离为△x=yT- 2472=0.8m 斜面赛道总长度为x。=sin h =8.1m 故第一次推车后还需推车次数为=鱼一。一△x生=8 △x 机器人进入赛道后需要推小车9次才能使小车到达赛道顶端。深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 2025-2026学年第二学期高三年级5月月考 物理科答题卷 出题人:高三物理组审题人:高三物理组 说明:1、本试卷满分100分;考试时间为75分钟; 2、本试卷分试题卷、答题卷两部分,考试结束,只交答题卷 一、选择题:本题共10小题,共46分。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。全部选对的得6分,选对但不全的得3分, 有选错的得0分。 1.防蓝光眼镜利用“膜层反射”削弱波长在416~455范围的蓝光对眼睛的影响,下列说法正确的是 () A,“膜层反射”利用光的全反射原理 B.“膜层反射”利用光的衍射原理 C.蓝光光子从空气进入“膜层”,动量变大 D.蓝光光子从空气进入“膜层”,频率变大 2.某体育场看台的风雨棚是钢架结构的,两侧倾斜钢柱用固定在其顶端的钢索拉住,下端用铰链与水 平地面连接,钢索上有许多竖直短钢棒将棚顶支撑在钢索上,整个系统左右对称,结构简化图如图所示。 假设钢柱与水平地面所夹锐角为60°,钢索上端与钢柱的夹角为30°,钢索、短钢棒及棚顶的总质量为 2m,重力加速度为g,则钢柱对钢索拉力的大小为() 棚顶 A.2m8 B.2mg 300、 C.√3mg 钢索 侧柱 D.mg 3.宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。在 浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统。设某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如 图所示。若AO>OB,则() A.星球A的质量一定小于B的质量 B.星球A的线速度一定小于B的线速度 C.双星间距离一定,双星的质量越大,其转动周期越大 D.双星的质量一定,双星之间的距离越小,其转动周期越大 第1页共6页 4.一列简谐横波沿x轴传播,=0时刻的波形图如图甲所示。图乙为介质中质点A的振动图像。下列说 法中正确的是() y/cm 本y/cm 5 0 2.5 12.5 x/cm 0.05 0.25 5 甲 A.该简谐波沿x轴负方向 B.波速为v=0.1m/s C.经过一个周期,质点A沿传播方向移动了10cm D.x=10cm处的质点再经过0.45s一定在波谷 5.水分子120°的键角堆积造成了水分子宏观结晶的多样性。如图所示,一个水分子中氧原子(O)与氢原 子(H)分布在竖直平面内腰长为L的等腰三角形的三个顶点上,两个氢原子的连线水平且中点为A。已 知氢原子带电量为+9,氧原子带电量为-2q,静电力常量为k,则() A.A点电场强度大小为零 B.氧原子所受电场力大小为 2kg? 键角 C.左侧氢原子所受电场力的方向竖直向上 H D.若将电子从A点竖直向下移动,其电势能不变 6.如图甲所示,一束单色光沿半径方向射入半圆形玻璃砖,光线与直径的夹角为日,反射光线b的 强度随夹角日的变化关系如图乙所示,则该单色光的折射率为() 01 反射光线b的强度 30° 甲 A.2 B. C.23 D. 35 3 第2页共6页 7.在校运会跳高比赛中,小明同学从横杆前起跳,越过横杆后落地,整个过程可视为斜抛运动,不计 空气阻力。下列反映跳跃过程中运动员水平方向位移的大小x动能Ex随时间t的变化图像,可能正确 的是() 二、多选题 8.某同学通过理想变压器把电压=220W2sim(100πt)V的交变电流降压后,给一个标有“20V、1A”的 灯泡供电,变压器原、副线圈的匝数比为10:1。为使灯泡正常工作,可以在原线圈串联一个电阻R或在 副线圈串联一个电阻R,(图中未画出),则下列说法正确的有() A.R=202 B.R3=22 ● C.R消耗的电功率大于R D.该交变电流方向每秒钟改变100次 9.蹦极是一项非常刺激的极限运动。如图所示,某人用弹性橡皮绳一端拴住身体,橡皮绳另一端固定 在跳台P处,人自跳台P处自由下落,在空中感受失重的滋味,人从P点处由静止下落至最低点所用时 间为4s,若此人质量为50g,橡皮绳自然长度是20m,人可看成质点,g取10m/s2,不计空气阻力,( A.人自由下落时间是2s B.人下落至对橡皮绳产生拉力的瞬间,人的动量2×103kg/s C.人下落在拉伸橡皮绳过程中,橡皮绳对人产生的平均作用力是500N D.橡皮绳对人产生的平均作用力的冲量是2000N·s 10.如图所示,回旋加速器的两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,电压的值为U,两盒放 在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近。若粒子源射出的 粒子带电荷量为q(q>0)、质量为,粒子最大回旋半径为R,下列说法正确的是() 第3页共6页 A.粒子每次经过D形盒之间的缝隙后动能增加qU B.粒子被加速后的最大速度随加速电压的增大而增大 C.粒子被加速后的最大速度为2gBR D.改变交流电的频率和磁感应强度B, 接交流电源 加速质子(H的回旋加速器也可以用来加速(H©)粒子 二、非选择题(共54分) 11.(6分)某学习小组利用智能手机的连拍功能探究平抛运动的规律进行了如下实验。 ①将小球以某初速度水平抛出,使用手机的连拍功能进行拍摄: ②某次拍摄时,小球在抛出瞬间恰好拍下一张照片,拍摄的照片编辑后如图所示,图中A处为小球抛出 瞬间的影像; ③经测量,AB、BC两线段的长度之比为a:b。 己知该手机相邻两次连拍的时间间隔为T,重力加速度大小为8,忽略空气阻力。 B (1)AB、BC之间的水平距离理论上满足xB XC(填“<”或“=”或“>”): (2)BC之间实际下落的竖直高度为 (用gT表示): (3)小球抛出时的初速度大小为 (用g、T、kb表示)。 12.(10分)某同学要测量某金属电阻的阻值,实验室提供的仪器有:干电池(电动势15V,内阻r很 小);电流表A1(量程为0600mA,内阻1未知):电流表A,(量程为0600mA,内阻5已知):滑动 变阻器R1(最大阻值为52):滑动变阻器R(最大阻值为k2):定值电阻R,已知;开关,导线若干。 (1)根据实验室提供的仪器,他设计图甲所示的电路,图中电流表α应选用, 电流表b应选用 (选填“A1”或“A2”);滑动变阻器R应选用(选填“R”或“R”) 第4页共6页 (2)调节滑动变阻器的滑片,记录电流表A,的示数I1和电流表A2的示数I2,定值电阻R已知,根据 测得的多组数据描绘出工2一马图像,如图乙所示,图像的斜率为飞,则金属电阻的阻值R=一(用 测得的物理量和已知量表示); (3)此实验测量产生系统误差(选填“会”或“不会”)。 13.(10分)干瘪的乒乓球在室外温度为270K时,体积为97,球内压强0.9p。为了让乒乓球鼓起来, 11 将其放入温度恒为330K热水中,经过一段时间后鼓起来了,体积恢复原状V,此过程气体对外做功为W。, 球内的气体视为理想气体且不漏气,若球内气体的内能满足U=kT(k为常量且大于零),求: (1)恢复原状的乒乓球内气体的压强: (2)干瘪的乒乓球恢复原状的过程中,乒乓球内气体吸收的热量。 14.(12分)如图甲所示,ACD是固定在水平面上的半径为2r、圆心为O的金属半圆弧光滑导轨,EF 是半径为”、圆心也为O的半圆弧,在半圆弧EF与导轨ACD之间的半圆环区域内存在垂直导轨平面向 外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,B随时间t变化的图像如图乙所示(B和为已知量)。OA间接有 电阻P,金属杆OM可绕O点转动,M端与轨道接触良好,金属杆OM与电阻P的阻值均为R,其余电 阻不计。0~to时间内,OM杆在外力作用下静止于与0A夹角为A-霄的位置。 (1)求0~to这段时间内通过电阻P的感应电流大小和方向; (2)02o时间内,OM杆在外力作用下以恒定的角速度逆时针转动,2,时转到角度6-霄的0C位 置,如果杆OM动能不计,求在这段时间内外力对杆做的功W: C B Bo E to 2to 甲 第5页共6页 15.(16分)如图是机器人“推车比赛”的情境,倾角0-30°的固定斜面赛道,高h=4.05m。质量m1=1kg 的小车以v=3/s的速度从底端滑上赛道(不计小车与斜面间的摩擦)。当小车速度减为0时,质量2=2kg 的机器人从A点以初速度v2=1.5/s进入赛道,沿赛道向上做匀加速直线运动,已知A点距赛道底端 d=0.45m。再经t=0.2s后机器人第一次推车(推车时间极短且视为弹性碰撞)。机器人推车前后运动的 加速度保持不变。机器人与小车均视为质点,重力加速度g=10s2。试求: (1)机器人进入赛道时与小车的距离: (2)机器人第一次推车后,机器人和小车的速度大小: (3)机器人进入赛道后需要推小车几次才能使小车到达赛道顶端。 小车 机器人 0 第6页共6页

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