2026年广东省广州市南武中学高考物理综合训练试卷(五)(含答案)

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2026年广东省广州市南武中学高考物理综合训练试卷(五)(含答案)

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2026年广东省广州市南武中学高考物理综合训练试卷(五)
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.炎热的夏天,远处的公路表面看起来像有积水,这种现象被称为“公路蜃景”,其成因是( )
A. 光的干涉
B. 光的折射与全反射
C. 光的偏振
D. 光的衍射
2.如图,用同一束单色光、在同一条件下先后照射阴极材料为钠和钾的两个光电管,均能发生光电效应。已知钠的逸出功大于钾的逸出功,下列说法正确的是( )
A. 钠和钾的截止频率相同 B. 单色光的频率可能小于钾的截止频率
C. 两次实验中光电子的初动能可能相同 D. 两次实验中光电子的最大初动能一定相同
3.图甲为某人发明的自动叉秸秆工具,捆成圆柱形的秸秆从地上被叉起后,处于长、短直杆之间被短直杆挡住,短直杆焊接在长直杆上,且二者之间夹角小于,简化图如图乙所示,不计一切摩擦。若长直杆由水平逆时针缓慢转至竖直,则下列说法正确的是( )
A. 长直杆对秸秆的弹力一直增大 B. 长直杆对秸秆的弹力先减小后增大
C. 短直杆对秸秆的弹力一直增大 D. 短直杆对秸秆的弹力先减小后增大
4.如图所示,在水平放置的通电螺线管正上方,垂直螺线管水平放置一阴极射线管。若要阴极射线往上偏转,则应( )
A. 接电源正极,接负极
B. 接电源负极,接正极
C. 接电源正极,接负极,阴极射线管正负极位置互换
D. 接电源负极,接正极,阴极射线管水平旋转
5.年月,我国揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验取得圆满成功。如图,为了在地球上模拟月球重力环境,试验时把着陆器悬挂在重力补偿系统下方,为其提供合适的拉力。已知地球质量是月球的倍、半径是月球的倍,着陆器质量为,地球表面的重力加速度为,则重力补偿系统对着陆器提供的拉力大小为( )
A. B. C. D.
6.图为分拣苹果的装置示意图。该装置按照一定质量标准自动分拣大苹果和小苹果,托盘秤压在一个以为转动轴的杠杆上,杠杆末端压在压力传感器上,已知压力越大,阻值越小。若两端的电压较小,分拣开关在弹簧向上弹力作用下处于水平状态,小苹果进入通道;当两端的电压超过某一值时,可使放大电路中的电磁铁吸引分拣开关的衔铁,此时大于一定标准质量的大苹果进入通道。已知电源的电动势、内阻不计。下列说法正确的是( )
A. 增大电动势,分拣苹果的质量标准变小
B. 托盘秤上的苹果质量越小,两端的电压越小
C. 若只增大的阻值,则能进入通道的苹果的标准质量变大
D. 若仅改变电磁铁线圈的绕向,则分拣苹果的质量标准将发生改变
7.核磁共振是一种在化学生物等方面具有极多应用的检验手段。已知氢原子核有自旋,自旋产生微小环形电流,环形电流产生磁场,其效果类似小磁针。如图所示为核磁共振仪工作原理的简化图。与扫描发生器、射频发生器、探测器相连的线圈分别称作扫描线圈、射频线圈、探测线圈。核磁共振仪开始工作后,扫描线圈中通以强电流,形成水平方向的强磁场。此时氢原子小磁针的运动形式可类比为陀螺:可认为一端固定,另一端点以外界强磁场方向为轴做圆周运动,这一运动形式称为进动,如图所示。当氢原子小磁针在强磁场中排列稳定后,在射频线圈中通以正弦交变电流。类似核外电子吸收能量跃迁至更高能级,射频线圈产生的电磁波激发氢原子核跃迁至更高能级,氢原子小磁针进动模式因而发生改变。随后撤去射频电流,氢原子小磁针重新回到原进动模式。在这一恢复过程中,大量氢原子小磁针所产生的宏观磁场切割探测线圈,所形成的电流经处理最终成像。下列说法正确的是( )
A. 氢原子小磁针进动时,原子核的自旋以为轴
B. 氢原子小磁针在重回原进动模式的过程中会释放能量
C. 进动模式恢复过程中,探测线圈中的磁通量不变
D. 射频线圈产生的电磁波频率高于射线
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图所示,年春晚节目武中,某机器人的右臂以肩关节点为圆心做匀速圆周运动,转动过程中上臂与前臂始终垂直,、两点分别位于肘关节、腕关节上,已知,,,则、两点做圆周运动的( )
A. 角速度大小相同
B. 线速度方向相同
C. 线速度大小之比为:
D. 向心加速度大小之比为:
9.如图,某自动洗衣机洗衣缸的下部与一控水装置的竖直均匀细管相通,细管的上部封闭,并和一压力传感器相接。细管刚进水时管中被封闭的空气柱长度为,当空气柱长度被压缩到时,压力传感器触发控制装置关闭进水阀,达到自动控水的目的。细管中气体温度不变,大气压强为,水的密度为,重力加速度为。下列说法正确的是( )
A. 随细管中水位升高,单位时间、单位面积上撞击管壁的气体分子数增加
B. 随细管中水位升高,管中气体从外界吸收热量
C. 停止进水时,细管中气体压强为
D. 停止进水时,洗衣缸与细管的水位高度差为
10.如图甲所示,固定的粗糙斜面的倾角,右端带有固定挡板的“”形木板静置于水平面上,斜面底端与木板左端紧靠且跟其上表面平齐。将质量的小物块从斜面顶端由静止释放,物块滑上木板时不计能量损失,到达木板右端时与挡板发生弹性碰撞,物块与斜面间的动摩擦因数。以物块刚滑上木板的时刻为计时起点,物块与挡板碰撞前物块和木板的图像,如图乙所示,木板与地面间的动摩擦因数,取重力加速度,下列说法正确的是( )
A. 斜面的长度为
B. 木板的质量为
C. 从物块滑上木板至其和挡板碰撞前的瞬间,物块与木板系统损失的机械能为
D. 最终物块不会从木板左端滑落,且物块到木板左端的距离为
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.某兴趣小组利用图装置探究钢球下落过程中的运动规律。实验前,将弹簧置于透明管内,两者竖直固定在压力传感器上,并将传感器调零。实验时,钢球从某一高度正对着弹簧自由落下。图为钢球运动过程中某段时间内弹簧弹力随时间变化的图像。测得钢球质量为,重力加速度取。
时,钢球处于 选填“超重”、“失重”或“平衡”状态,此时钢球的加速度大小为 保留两位有效数字。
该组同学选定竖直向上为正方向,绘制钢球的加速度随时间变化的图像,以下选项最符合钢球实际运动规律的是 。
忽略空气与管壁对钢球的阻力,由图曲线和实验中数据可估算的物理量有 。
A.钢球与弹簧作用过程中,弹簧弹力的冲量
B.钢球与弹簧作用过程中,钢球的动量变化量
C.钢球释放点与弹簧最上端的竖直距离
D.钢球释放点与弹簧最下端的竖直距离
12.某实验小组自制了一台氧气流量计,其结构如图甲所示,氧气从进气口进入腔体冲击应变片,应变片发生形变,阻值随之变化。应变片接在图乙所示的电路中,其中电源电动势,定值电阻,,应变片的阻值随氧气流量变化的关系如图丙所示。闭合开关,当流量变化时,、两点间的电压会随之改变。在、间接入电压传感器,利用电压传感器的示数可算出流量。电源内阻不计,电压传感器的内阻可视为无穷大。
按照图乙,将图丁中的实物连线补充完整。
当氧气流量时, ______。
当氧气流量时,、两点的电势关系为______填“”“”或“”。
当电压传感器的示数为时,氧气流量 ______。
当环境温度升高时,应变片阻值增大,该变化会导致氧气流量的测量值______填“偏大”或“偏小”。为减小因温度升高带来的误差,可采用的方法是______写出一种方法。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13.一列简谐横波沿轴正向传播,、为轴上的两质点,其平衡位置相距。、的振动图像分别如图乙、丙所示。求:
求质点在时间内的运动路程;
若该波的波长大于,求波速大小。
14.如图甲所示,小明乘坐游戏滑雪车从静止开始沿斜直雪道匀加速下滑,滑行后进入水平雪道,继续滑行后匀减速到零,整个滑行过程中的最大速度为。已知斜直雪道倾角为,斜面与水平面平滑连接连接点位置速度大小不改变。求:
整个滑行过程所用的时间;
在斜直雪道上、水平轨道滑行的加速度大小,;
改变水平雪道的阻力,使小明在水平轨道上减速的加速度大小与水平雪道上的位移大小满足,图像如图乙所示。假设斜直雪道上运动情况不变,求小明在水平雪道运动的位移大小。
15.如图所示,水平放置的两个同心金属圆环,圆心为,半径、,同水平面内的两条水平轨道间距为,整个装置处于垂直水平面的匀强磁场中,磁感应强度大小为,一长为的金属棒绕圆心端在水平面内以角速度匀速转动,,且与两圆环接触良好。两条导线分别接两个金属圆环,与单刀双掷开关、电容量为的电容器、电阻为且质量为的金属棒连成如图所示电路;金属棒长度也为,其与水平轨道间的动摩擦因数。现将开关接,充电完成后再接,当金属棒加速度为时恰好从端飞出,落到比水平轨道平面低的水平地面上,,且落地位置与端的水平距离也为;不计空气阻力,除金属棒外,其余电阻均不考虑,重力加速度,求:
判断金属棒的旋转方向从上往下看,要有判断过程;
金属棒飞出后电容器上的电荷量;
金属棒在水平轨道上的运动时间。
参考答案
1.
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8.
9.
10.
11.超重

12. 偏大把更换成与完全相同的应变片
13.根据振动图像可得周期为,振幅
因,故质点在时间内的运动路程:;
由波沿方向传播,则有:
且波长大于,因而,解得:
所以波速为:。
14.解:小明和滑雪车在斜直雪道上滑行时做初速度为的匀加速的直线运动,在水平雪道上滑行时,做末速度为的匀减速直线运动,由平均速度公式可得
则整个过程有
代入数值解得

根据速度位移公式有
解得
,;
设小明的质量为,由题意,可知
即在任意位移时的合外力大小与位移的关系为
可知为一次函数关系,在水平雪道运动过程根据动能定理
其中
代入数据解得

答:整个滑行过程所用的时间为;
在斜直雪道上加速度大小为、水平轨道滑行的大小为;
小明在水平雪道运动的位移大小为。
15.从上往下看,金属棒的旋转方向为顺时针 金属棒飞出后电容器上的电荷量为 金属棒在水平轨道上的运动时间为
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