内容正文:
深圳高级中学(集团)2027届高三开学摸底考试
物理答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
D
B
B
B
C
C
AC
AC
ABD
(6分)11.(①FB
(i)(1)c
(2)P
(10分)12.(1)AB(2)0.100.500.93
(3)4b-
10分)13.n=
2,0-209
3
【详解】14.(1)光线在M点发生折射有:sin60°=sin0
由题知,光线经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,则:
sinc=1
C=90°.0
联立有:tan0=5
2
(2)根据几何关系有:tm0
BN
再由:NC-2-BW
解得:C-23va
3
(12分)15.(1)T=450K:(2)22=1.6×10Pa;(3)△U=1.44J
【详解】(1)当环境温度缓慢上升,活塞刚到达卡扣处,此过程中封闭气体处于等压膨胀过程,则有
Sh S(h+h)
N
解得T=450K
(2)加热之前,根据平衡条件有g+PS=凸S
解得2,=1.2×10Pa
当环境的热力学温度升高到乃=600K时,根据理想气体状态方程有班_S4+)
T
3
解得p2=1.6×10Pa
(3)环境的热力学温度由T=300K升高到时T=600K时,外界对气体做功为W=-p1=-0.36J
由热力学第一定律可得△U=W+Q
可得△U=1.44J
(16分)16006-号(H-d):②k=d-器:@W=mg
(2)k=
H-,(Ht):k=4H≤4)
2d6
【详解】(1)①当离地高度为d,时,无人机会加大升力,此前无人机合力g-耳=ma
.3
解得a=48
由=2a(H-d)
g(H-d)
得=2
②速度最大时,合力为零,升力大小等于重力d-4)方g=吸
解得L=d-2k
18
③无人机从释放到落地前瞬间,由动能定理得gH+W?=0
解得W=gH
1
(2)情况1:H>d,无人机下落至离地4前,升力做功W=-耳·5=-g-d)
无人机下落至离地4后,升力随高度线性变化。初、末位置升力的平均力为:
1
万=+乃选
mg+kda+mg
kdo+mg
2
2
2
故升力做功形=-万号=-灿mg4=-g
2
2
2
全过程由动能定理:W。+W+W,=0
解得k-"g3H-d)
2d6
情况2:H≤d,无人机始终在升力调节区内,全程升力的平均力为
瓦是R-mg+刻+以-0-览
2
2
升力做功形,=-及H=-(24。-HD+mgH
2
全过程由动能定理:msHk2d,-0+mgH=0
2
解得k=
g
2d,-H
奈上所述=7-,〈红>):k=万H54
2d6深圳高级中学(集团)2027届高三开学摸底考试
物理
满分100分,考试用时75分钟
一、单项选择题(本题共有7小题,每小题4分,共28分.每小题只有一个选项是正确的,
选对得4分,选错或不选的得0分)
1.我国新能源汽车产业技术发展全球领先,多款国产车型搭载车载主动降噪系统。车辆行驶时路噪、风
噪会传入车厢,该系统会通过车身的声学反馈技术,通过扬声器发出声波将车外噪音反向抵消,从而减少
车内噪音。汽车这一降噪技术运用的原理是()
传感
A.声波的多普勒效应
B.声波的干涉
C.声波的反射
D.声波的衍射
2.电磁波在日常生活中有着广泛的应用。下列说法正确的是()
A.在真空中,X射线的传播速度比无线电波的传播速度大
B.红外线应用在遥感技术中,是利用了它穿透本领强的特性
C,医院用X射线进行透视,是因为它是各种电磁波中穿透能力最强的
D.利用紫外线灭菌消毒,是因为紫外线具有较高的能量
3.“人造太阳'东方超环(EAST)是国际首个全超导托卡马克核反应实验装置,其核反应方程之一为
H+HH+X,下列说法正确的是()
A.X是e
B.该核反应为聚变
C.反应后质量数减少
D.方程中的X是玻尔发现的
4.一定质量的理想气体从状态a开始,经a→b、b→c、c→a三个过程后再回到状态a,其p-T图像如图
所示,则该气体()
A.在状态a的内能小于在状态b的内能
B.在a→b过程中气体放出热量
C.在b→c过程中外界对气体做功
D.在状态α的分子密集程度大于在状态b的分子密集程度
5.春日里,小明在开阔场地放风筝时,通过牵线迎风奔跑使风筝升空并保持静止。己知风对风筝的作用
力垂直于风筝的迎风面,MN为风筝平面,OL为风筝线。当人站立不动时,下列四图中可能使风筝保持
静止的是(
B.
D
6.2026年春节,在聂耳广场上,一场主题为“玉见米线·福满红塔”的无人机表演中,一无人机在竖直方向
运动的-1图像如图所示,从地面升空开始计时,以竖直向上为正方向,水平方向
◆v/(ms)
速度始终为0,重力加速度取10/s。下列说法正确的是()
12
A.04s内无人机内放置的物体处于失重状态
1216
B.12s~16s内无人机内放置的物体处于失重状态
04
8
t/s
C.9s时无人机加速度大小为1s时加速度大小的2倍
-12
D.8s时无人机掉头向下飞行
7.如图所示,油纸伞的伞面在竖直面内绕中心顺时针匀速转动,伞面半径为R,伞下边缘离地高度同样
为R。竖直、水平直径的边缘有、b、c、d四滴质量皆为的雨滴,雨滴脱离伞面时速度与伞面边缘线
速度相同。雨滴c离开雨伞后做平抛运动的水平位移为2、2R,不计空气阻力,
重力加速度为g。下列判断正确的是()
小伞特动的角定度为圆
B.落地前瞬间,雨滴b重力的瞬时功率大于雨滴d重力的瞬时功率
C.雨滴a平抛运动的水平位移为2V6R
D.雨滴a落地时的动能为4gR
二、多项选择题(本题共有3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,至
少有两项是正确的,全部选对得6分,选对但不全得3分,不选或选错得零分)
8.如图所示,甲、乙、丙、丁是关于光电效应的四个图像(电子电荷量为),以下说法正确的是()
U
E
强光(黄)
/m2
黄光
弱光(黄)
蓝光
3a
U.O
UeU2 0
甲
A.由图甲可求得普朗克常量h=e
B.由图乙可知虚线对应金属的逸出功比实线对应金属的逸出功大
C.由图丙可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大
D.由图丁可知电压增大,则光电流一定增大
9.嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射,之后准确进入地月转移轨
道,发射任务取得圆满成功。如图所示为嫦娥六号探测器进入月球轨道的变轨示
意图,其中轨道缸、Ⅲ为圆轨道,轨道Ⅱ为椭圆轨道,M,N点分别为切点。则下列
说法正确的是()
A.嫦娥六号探测器的发射速度小于第二宇宙速度
B.嫦娥六号探测器由轨道I进入轨道Ⅱ,需在M点点火加速
C.嫦娥六号探测器在轨道Ⅱ上运行时,经过M点时的速度小于经过N点时的速度
D.嫦娥六号探测器在轨道Ⅱ上经过N点的加速度小于在轨道上经过N点的加速度
10.如图,左、右平台分别与水平传送带平滑对接,整体分为A、B、C和传送带四段,长度分别为:xa=2,
x=lm,xc=1m,x带=1m(两转轴之间距离)。左右墙面固定两根相同轻质弹簧P1、P2,原长均为0.5m。质
量为M=2kg的木块Q可视为质点,压缩弹簧P1(不粘连),并由挡板K锁定静止。传送带以恒定速度v0=3m/s
顺时针运行,木块Q与传送带和B段的动摩擦因数分别为4=0.45,=0.1,A、C段光滑。已知开始时P1
的弹性势能为Ep1=25J,重力加速度g=10/s2,两根弹簧始终处于弹性限度内。辙去挡板K后,以下说法
正确的是()
XA
X指
P.QnK
P
W
M
wommmmmmmmmmm
A
A.整个过程中木块Q的最大速度为5m/s
B.木块首次离开传送带的速度为4m/s
C.木块首次通过传送带的过程中,木块和传送带间的摩擦生热为9J
D.弹簧P1再次被压缩的最大弹性势能Ep=3J
三、实验题(本题共有2小题,共16分)
(6分)11().某同学做“用油膜法估测分子的直径”的实验,请选出必要的操作,并按正确操作的先后顺
序排列起来:DE
A(用字母符号表示)。
倒入油酸
倒入水
3
蹈
A
B
(.在“测玻璃的折射率”实验中:
(1)为了取得较好的实验效果,下列操作正确的是
A.必须选用上下表面平行的玻璃砖
B.选择的入射角应尽可能的小
C.大头针卫和P2及P和P4之间的距离适当大些
D.实验中可以移动玻璃砖让大头针P、P、P、P4共线
(2)从P3和P4一侧观察时,发现P挡住P、P的像,但没挡住卫本身,这说明大头针
(选填P”、
“P4)没放在准确的位置。
(10分)12.(1)图1是“探究小车加速度与力、质量的关系”的实验方案甲,图2是改进后的方案乙,下列
说法正确的是
纸带
力传感器
纸带
槽码
打点计时器
打点计时器
槽码
图1:方案甲
图2:方案乙
A.两种方案均需要平衡摩擦力
B.两种方案均需要让牵引小车的细线跟轨道保持平行
C.两种方案中均需要满足小车的质量远大于槽码的质量
D.操作中,应先释放小车再接通电源
(2)某组同学按照方案甲正确操作打出的一条纸带,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点
A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点间的距离。已知所用电
源的频率为50Hz,则相邻计数点之间的时间间隔为=
s,打点计时器打下D点时小车的速度大小
V=
m/s,小车的加速度大小a=
m/s2。(结果均保留2位有效数字)
M
B
C
←2.70
单位:cm
6.32
10.87
16.36
(3)另一组同学按照方案乙做实验,在实验中,正确平衡摩擦力后,保持槽码盘中的槽码质量不变,仅
改变小车的质蚕M测得多组加速度大小a和对应的小车的质量让作出M一图像如图丙所示,图像的
纵截距为-b,则槽码盘和动滑轮的总质量为
(用字母b、,表示,滑轮均光滑,细绳质量不计)。
四、解答题(本题共有3小题,共38分)
(10分)13.如图,边长为2a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在的平
面,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反
射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求:
60%M
(1)棱镜的折射率:
(2)NC两点之间的距离。
(12分)14.某兴趣小组设计了一温度报警装置,原理图如图所示,竖直放置的导热汽缸内用质量m=0.2kg、
横截面积S=100m、上表面涂有导电物质的活塞封闭一定质量的理想气体,当缸内气体的温度T=300K
时,活塞下表面与汽缸底部的距离h=6c,上表面与a、b两触点的距离h=3cm。当活塞上移至卡口处,
上表面恰好与a、b两触点接触,触发报警器报警。不计一切摩擦,大气压强恒为P,=1.0×10Pa,重力加
速度g取10m/s2。
电源
⌒报警器
(1)求该报警装置报警的最低热力学温度工:
(2)当环境温度缓慢升高到T=600K时,求封闭气体的压强P:
(3)若环境温度由T=300K缓慢升高到T=600K时,汽缸内气体吸收热量1.8J,
求该部分气体内能的增量△U。
h
(16分)15.某科技公司研发的无人机具备离地高度感应与智能着陆功能,可在接近地面时自动增大升力
实现安全软着陆。已知无人机质量为,重力加速度为8,机底搭载高度传感器,可实时探测离地高度h。
研究小组对该无人机的智能着陆系统进行测试,其升力控制规律为:
当离地高度h>d山时,升力大小恒定,乃=g:
4
当离地高度h≤4,时,升力随高度线性调节,乃=k(d。-)+与mg(k>0)。
(1)现将无人机从距水平地面高H(H>d,)处由静止释放,无人机沿竖直方向下落,运动过程中保持姿态
稳定,无人机在接触地面瞬间速度恰好减为零。忽略空气阻力,求:
①无人机升力开始增大的瞬间,其速度大小:
②无人机在下落过程中,速度最大时的离地高度h;
③无人机从释放到落地前瞬间的整个过程中,升力F对无人机所做功的大小。
(2)若升力调节的临界高度4,为确定值,为保证无人机在接触地面瞬间速度恰好减为零,升力随高度线性调
节的比例k需根据静止释放的高度H来调控,请写出k与H的关系式。