2026-2027学年高三物理上学期开学模拟(辽宁省盘锦市适用)
2026-08-10
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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-开学 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 盘锦市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 433 KB |
| 发布时间 | 2026-08-10 |
| 更新时间 | 2026-08-10 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59148096.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
高三物理开学模拟卷,以自动驾驶、量子通信等前沿科技及生活实景为情境,覆盖必修一运动学、力学和选择性必修三热学,贴合高考命题风格,梯度设计合理。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|7/28|运动学(题1)、力学(题2)、热学(题3)|结合新能源汽车、弹力带训练等情境,考查物理观念|
|多选题|3/18|运动图像(题8)、热力学定律(题9)|通过校园运动会、纳米材料等场景,体现科学推理|
|实验题|2/14|力学实验(题11)、热学实验(题12)|设计“探究加速度与力关系”等实验,培养科学探究能力|
|计算题|3/40|火箭转运(题14)、深空探测(题15)|综合受力分析与能量转化,突出模型建构与社会责任|
内容正文:
2026-2027学年高三物理上学期开学模拟试卷
盘锦地区适用
考试说明:1. 本试卷满分100分,考试时间90分钟;2. 题型结构:7道单选题、3道多选题、2道实验题、3道计算题;3. 分值分配:必修一70分,选择性必修三30分;4. 难易度:基础题60分、中档题30分、拔高题10分;5. 所有题目贴合2024-2025年高考命题风格,融入前沿科技、生活实景、热门话题情境。
物理量取值:重力加速度g=10m/s²,所有选项、计算均保留常规有效数字
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.2025年普及的自动驾驶新能源汽车配备精准测速系统,某汽车在平直城市道路行驶,经过路口测速区间时,先以4m/s匀速行驶2s,随后匀加速行驶3s,末速度达到10m/s。下列关于该车运动的说法正确的是()
A. 匀加速阶段的加速度大小为3m/s²
B. 全程的平均速度为6.4m/s
C. 匀加速阶段的位移为21m
D. 前2s内汽车处于超重状态
2.居家健身常用的弹力带训练如图1所示,双手水平拉住弹力带两端,保持静止,弹力带被均匀拉长。若缓慢增大双手间距,弹力带始终处于弹性形变范围内,下列说法正确的是()
A. 弹力带的弹力大小保持不变
B. 双手受到弹力带的作用力逐渐减小
C. 弹力带的劲度系数逐渐变大
D. 弹力带的弹性势能逐渐增大
3. 2025年我国量子通信干线全面升级,量子纠缠传输过程中涉及微观粒子热运动与能量统计规律。下列关于热学、微观粒子的说法正确的是()
A. 布朗运动是悬浮颗粒分子的无规则热运动
B. 温度越高,分子的平均动能越大
C. 气体压强仅由气体分子的平均速率决定
D. 绝对零度可以通过低温设备无限逼近并最终达到
(
V(m/s)
t(s)
12
4
4
8
图2
)4. 2025年神舟飞船返回舱着陆前,在竖直方向进行减速缓冲运动,其竖直方向速度-时间图像如图2所示。下列关于返回舱0~8s内运动的分析正确的是()
A. 0~4s内返回舱的加速度大小为3m/s²
B. 4~8s内返回舱处于失重状态
C. 0~8s内返回舱的位移为64m
D. 0~8s内加速度方向始终竖直向上
5.工厂传送装置如图3所示,水平传送带以恒定速度v=2m/s顺时针转动,现将质量为1kg的工件无初速度放在传送带左端,工件与传送带间的动摩擦因数为0.2,传送带总长6m。下列说法正确的是()
A. 工件全程做匀加速直线运动
B. 工件加速时间为2s
C. 工件全程运动时间为3s
D. 工件匀速运动阶段不受摩擦力作用
6.氢能储能设备利用气体做功实现能量转换,一定质量的理想气体经历等温压缩过程,该过程中气体的()
A. 内能增大,外界对气体做功
B. 内能不变,气体向外放热
C. 内能减小,气体对外做功
D. 内能不变,气体吸收热量
7. 2025年田径世锦赛运动员跳远训练,运动员助跑后起跳,落地前可视为斜抛运动,忽略空气阻力。若运动员起跳时速度与水平方向夹角为θ,落地时速度大小与起跳速度大小相等,下列说法正确的是()
A. 上升过程与下落过程的时间、速度变化量均对称
B. 运动员在最高点时速度为零
C. 全程任意相等时间内的位移变化量相等
D. 全程任意相等时间内的速度变化量不相等
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全得3分,有错选得0分)
8.校园运动会中,甲乙两名同学进行100m短跑训练,其位移-时间图像如图4所示。下列说法正确的是()
A. 0~12s内甲乙的位移均为100m
B. 第6s末甲乙速度大小相等
C. 0~12s内甲乙的平均速度相等
D. 乙全程做匀变速直线运动
9.新型纳米隔热材料的隔热原理与分子热运动、熵变相关,下列关于热力学定律与熵的说法正确的是()
A. 热量可以从低温物体传递到高温物体
B. 一切自发的宏观热学过程都是熵增加的过程
C. 第二类永动机违背了能量守恒定律
D. 物体的内能只与温度和体积有关
10.建筑工地质量为m的塔吊吊绳悬挂重物,重物随塔吊水平匀速移动时,吊绳竖直;当塔吊突然加速水平向右运动瞬间,吊绳与竖直方向形成微小夹角α,重力加速度为g,忽略空气阻力。下列说法正确的是()
A. 加速瞬间重物的合力水平向右
B. 吊绳拉力大小大于重物重力mg
C. 加速瞬间重物处于失重状态
D. 重物的加速度大小为gtanα
三、实验题(本题共2小题,总分14分)
11. 某同学利用打点计时器、小车、长木板、砝码及砝码盘完成“探究加速度与力、质量的关系”实验。实验中将砝码和砝码盘的总重力视为小车受到的合外力,小车质量为M,砝码及砝码盘总质量为m,打点计时器使用频率为50 Hz的交流电。请回答下列问题:
(1)下列关于本实验的操作和原理说法正确的是________
A.平衡摩擦力时,需要悬挂砝码盘,让小车匀速下滑
B.实验操作时,需先接通电源,待打点稳定后再释放小车
C.为减小系统误差,需要满足小车质量M远小于砝码和砝码盘总质量m
D.更换不同质量的小车后,需要重新平衡摩擦力
(2)实验打出的纸带中,相邻计数点间有4个点未画出,测得四段位移分别为:x₁=21.0 mm,x₂=32.9 mm,x₃=44.8 mm,x₄=56.7 mm。利用逐差法计算小车的加速度大小为________ m/s²。
(3)若实验中斜面倾角过大,平衡摩擦力过度,请描述此时a-F图像的特点 。
12.(8分)【热学探究实验】探究理想气体等温变化规律,实验装置如图6所示,注射器封闭一定质量的空气,通过刻度尺测量气柱长度,改变挂钩码数量改变气体压强,恒温环境下完成实验。
(1)本实验的实验原理是______(填定律名称),实验中必须保证______不变(写出两个物理量)
(2)实验中多次改变钩码数量,记录气体压强p和气柱体积V,绘制p-1/V图像,图像为过原点的倾斜直线,说明______ 。
(3)若实验过程中环境温度轻微升高,绘制的p-1/V图像斜率会______(选填“变大”“变小”或“不变”)。
四、计算题(本题共3小题,总分40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写最后答案不得分)
13.(10分)城市消防应急演练中,救援云梯竖直向上匀速攀升,速度为2m/s,攀升高度19.8m时,救援人员不慎掉落一个工具(初速度与云梯速度一致),忽略空气阻力。求:
(1)工具从掉落至到达最高点的时间;
(2)工具落地时的速度大小。
14.(12分)火箭垂直转运是航天发射的重要前置环节,为保障转运平稳,科研人员采用双段固定连接结构配合限位装置固定火箭箭体。某模拟转运实验中,质量均匀的A、B两段模拟箭体通过轻质刚性水平连杆固连,组成连接体结构,静止锁定在倾角θ=37°的光滑倾斜转运轨道上。该结构依靠连杆的弹力相互约束,抵消下滑趋势,实现无摩擦条件下的静止平衡。已知上段箭体A质量m₁=4 kg,下段箭体B质量m₂=6 kg,轻质连杆水平放置、不计质量、不可形变,重力加速度g=10 m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8,轨道光滑无摩擦力,系统保持静止平衡。(轨道限位装置的约束力沿斜面向上的)求:
(1)水平连杆对下段箭体B的弹力大小;
(2)倾斜轨道对整体箭体的总支持力大小。
(3)求轨道限位装置对整体箭体沿斜面向上的约束力大小。
15.(18分)2025年深空探测卫星着陆小行星模拟实验,质量m=5kg的探测器模型,从倾斜模拟轨道顶端由静止滑下,轨道倾角θ=37°,轨道总长L=10m,探测器与轨道间动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6,cos37°=0.8。探测器滑至轨道底端后,进入水平缓冲装置,装置内封闭理想气体实现绝热缓冲。求:
(1)探测器沿倾斜轨道下滑的受力分析,并求解下滑的加速度大小;(6分)
(2)探测器到达轨道底端的速度大小,以及下滑全过程的平均速度大小;(6分)
(3)探测器进入缓冲装置后减速至静止,全过程探测器温度不变,求缓冲过程中气体内能的变化量,并从能量守恒角度完整阐述能量转化全过程。(6分)
参考答案及详细解析(适配全新分值)
一、单项选择题(每小题4分,共28分)
1.答案:C
【解析】A选项:匀加速加速度a=Δv/Δt=(10-4)/3=2m/s²,数值计算错误B选项:匀速位移x₁=4×2=8m,加速位移x₂=[(4+10)/2]×3=21m,总位移x=29m,总时间t=5s,平均速度v̄=29/5=5.8m/s,B错误;C选项:加速位移x₂=[(4+10)/2]×3=21m故C正确;D选项加速度水平方向,无竖直方向加速度,故无超重失重现象,错误。
2.答案:D
【解析】双手间距增大,弹力带伸长量增大,弹力增大,弹性势能增大,A错误,D正确;双手受力与弹力等大同步增大,B错误;劲度系数由弹簧材料、粗细决定,与形变量无关,保持不变,C错误。
3.答案:B
【解析】布朗运动是悬浮固体颗粒的运动,不是分子热运动,A错误;温度是分子平均动能的唯一标志,温度越高,分子平均动能越大,B正确;气体压强由分子平均速率、分子数密度共同决定,C错误;绝对零度是理论低温极限,无法达到,D错误。
4.答案:D
【解析】0~4s加速度a₁=(4-12)/4=-2m/s²,大小2m/s²,A错误;4~8s竖直减速运动,加速度竖直向上,处于超重状态,B错误;v-t图像面积表示位移,总位移=[(12+4)×4]/2+(4×4)/2=40m,C错误;全程竖直减速,加速度方向始终竖直向上,D正确。
5.答案:D
【解析】工件加速加速度a=μg=2m/s²,加速时间t=v/a=1s,加速位移x=½at²=1m<6m,工件先加速后匀速,A、B错误;匀速时间t′=(6-1)/2=2.5s,总时间3.5s,C错误;匀速阶段工件与传送带无相对运动、无相对运动趋势,不受摩擦力,D正确。
6.答案:B
【解析】理想气体内能仅由温度决定,等温压缩过程温度不变,内能不变;压缩过程外界对气体做功W>0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W,ΔU=0,故Q<0,气体向外放热,B正确。
7.答案:A
【解析】斜抛运动全程只受重力,加速度恒为重力加速度g,上升、下落过程加速度相同,对称段时间相等,相等时间内速度变化量Δv=gΔt大小、方向均对称,A正确;最高点竖直速度为0,保留水平速度,B错误;匀变速曲线运动,相等时间内位移变化量不同,C错误;任意相等时间内速度变化量恒定,D错误。
二、多项选择题(每小题6分,共18分)
8.答案:AC(选对一个得3分,错选0分)
【解析】位移为初末位置差值,0~12s甲乙初末位置相同,位移均为100m,A正确;x-t图像斜率表示瞬时速度,6s末甲乙图像斜率不同,速度不等,B错误;平均速度v̄=x/t,二者位移、时间均相同,平均速度相等,C正确;乙的x-t图像为非线性曲线,速度变化无规律,非匀变速运动,D错误。
9.答案:AB(选对一个得3分,错选0分)
【解析】热量可在外界做功的条件下从低温物体传向高温物体(如冰箱制冷),A正确;一切自发的宏观热学过程均向着熵增加的方向进行,B正确;第二类永动机违背热力学第二定律,不违背能量守恒定律,C错误;一定质量的理想气体内能仅由温度决定,与体积无关,D错误。
10.答案:ABD(选对两个得3分,错选0分)
【解析】塔吊水平加速,重物加速度水平向右,合力水平向右,A正确;吊绳拉力竖直分力平衡重力,水平分力提供加速度,合拉力大于重力,B正确;重物竖直方向加速度为0,既不超重也不失重,C错误;水平方向合力mgtanα=ma,解得a=gtanα,D正确。
三、实验题(共14分)
11.答案(6分)
(1)B
解析:平衡摩擦力时不能挂砝码盘,A错误;打点计时器必须先通电后释放小车,B正确;实验要求砝码和砝码盘总质量远小于小车质量(m≪M),才能近似认为拉力等于砝码总重力,C错误;平衡摩擦力公式与小车质量无关,换小车无需重新平衡摩擦力,D错误。
(2)1.19
解析:交流电频率50 Hz,打点周期0.02 s,相邻计数点时间间隔T=0.1 s。
逐差法公式:a=[(x₃+x₄)-(x₁+x₂)]/4T²
代入数据计算可得加速度a=1.19 m/s²。
(3)当拉力F为0时,小车已有加速度,a-F图像不过原点,在纵轴正半轴有截距。
12.答案(8分)
(1)玻意耳定律;封闭气体的质量、气体温度(3分);(2)一定质量的理想气体,温度不变时,气体压强与体积成反比(3分);(3)变大(2分)
【解析】(1)理想气体等温变化遵循玻意耳定律,实验核心控制变量为气体质量、温度,保证实验单一变量。(2)p-1/V图像为过原点直线,证明p与1/V成正比,即pV为定值,等温下压强与体积成反比。(3)温度升高,气体分子平均动能增大,相同体积下压强更大,图像斜率变大。
四、计算题(共40分,按步骤给分)
13.(10分)
解:(1)工具掉落时具有竖直向上的初速度v₀=2m/s,竖直上抛运动最高点速度为0
由竖直上抛速度公式:v=v₀-gt (2分)
代入最高点v=0,得上升时间:t₁=v₀/g=2/10=0.2s (2分)
(2)工具掉落高度H=19.8m,先上升后自由下落,全程竖直上抛运动
全程位移x=-19.8m(以向上为正方向) (1分)
由位移公式:x=v₀t-½gt²,代入数据解得总运动时间,再由速度公式v=v₀-gt (3分)
解得落地速度:v=20m/s(2分)
答:(1)上升时间为0.2s;(2)落地速度大小为20m/s。
14.(12分)
解:系统静止,整体与单体均处于共点力平衡状态,合外力为0。注:本模型斜面光滑无摩擦,系统无法依靠摩擦力平衡,完全依靠A、B之间水平连杆的弹力相互约束,抵消沿斜面下滑的分力,实现静止平衡。
(1)求水平连杆对B的弹力大小
以上段箭体A为研究对象,A受重力、轨道支持力、连杆水平弹力,三力平衡。
将A的受力沿斜面、垂直斜面分解,水平弹力F沿水平方向,重力竖直向下。建立平衡方程:
沿斜面方向:m₁gsin37° = Fcos37°
代入数据:4×10×0.6 = F×0.8
24 = 0.8F
解得连杆弹力:F=30 N
(2)求轨道对整体的总支持力大小
以A、B整体为研究对象,整体总质量m=m₁+m₂=10 kg,整体受总重力、轨道总支持力,水平连杆弹力为系统内力,相互抵消,无需考虑。
垂直斜面方向受力平衡,支持力平衡重力的垂直分力:
F=(m₁+m₂)gcos37°
代入数据:F=10×10×0.8=80 N
解得轨道总支持力:F=80 N
(3)求轨道限位装置的约束力大小
以A、B整体为研究对象,沿斜面方向受力平衡。整体重力沿斜面向下的分力,与限位装置沿斜面向上的约束力F等大反向。
沿斜面平衡方程:F = (m₁+m₂)gsin37°
代入数据:F = 10×10×0.6 = 60 N
解得限位装置约束力:F=60 N
最终答案:(1)30 N;(2)80 N;(3)60 N
15.(18分,梯度分步给分)
(1)(6分)
解:对探测器进行受力分析,下滑过程受三个力:竖直向下的重力mg、垂直斜面向上的支持力FN、沿斜面向上的滑动摩擦力f (2分)
建立沿斜面、垂直斜面直角坐标系,正交分解重力:
垂直斜面方向:合力为0,受力平衡 (1分)
滑动摩擦力公式: (1分)
沿斜面方向,由牛顿第二定律: (1分)
联立代入数据:m/s² (1分)
(2)(6分)
探测器由静止开始匀加速下滑,初速度v₀=0
由匀变速直线运动速度位移公式: (2分)
代入数据得底端速度: m/s (1分)
下滑总时间:由L=½at²,得 s (2分)
全程平均速度: m/s (1分)
(3)(6分)
探测器到达底端的动能: (1分)
代入数据:(1分)
缓冲装置为绝热装置,无热量交换,Q=0 (1分)
全过程无机械能损耗,探测器减速至静止,动能全部通过做功转化为封闭气体的内能 (1分)
根据能量守恒定律,气体内能增加量等于探测器减少的动能,即ΔU=200J (1分)
能量转化全过程:探测器下滑过程,重力势能一部分克服摩擦力做功转化为内能,剩余部分转化为探测器动能;缓冲过程中,探测器的动能全部通过对气体做功的方式,完全转化为缓冲装置内理想气体的内能,全程总能量保持守恒。(1分)
答:(1)下滑加速度为4m/s²;(2)底端速度为 m/s,平均速度为 m/s;(3)气体内能增加200J。
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