2026-2027学年高三上学期开学摸底考试物理卷一(江苏专用,人教版)
2026-08-14
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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) | 江苏省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.48 MB |
| 发布时间 | 2026-08-14 |
| 更新时间 | 2026-08-14 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-14 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59211548.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
立足江苏高考,融合天宫空间站、高频焊接等科技情境,梯度覆盖力学、电磁学等核心模块,通过类比推理、综合建模考查物理观念与科学思维,适配高三开学学情诊断。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|11/44|物理学史、电路分析、光电效应、平抛运动、核反应、天体运动等|第7题以天宫空间站为情境考查万有引力应用,第10题结合高频焊接原理分析电磁感应规律|
|实验题|1/15|电容器储能|通过类比v-t图像求位移方法推导电能公式,体现科学思维中的模型建构|
|计算题|4/41|气体实验定律、力学综合(斜面-圆弧-传送带)、安培力平衡、电磁感应与碰撞|第16题综合电磁感应、机械能守恒与弹性碰撞,考查综合应用能力;第13题气体实验定律三问设计,实现基础到创新的梯度考查|
内容正文:
绝密★启用前
2026年秋季高三开学摸底考试卷一(江苏专用)
考生在答题前请认真阅读本注意事项
1.本试卷包含选择题和非选择题两部分。考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效。全卷共16题,本次考试时间为75分钟,满分100分。
2.答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效。
3.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。
4.考试范围:江苏高考范围
一、单项选择题:共11小题,每小题4分,计44分。每小题只有一个选项最符合题意。
1.下列说法中正确的是( )
A.1687年,英国科学家牛顿在《两种新科学的对话》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)
B.1638年,伽利略在《自然哲学的数学原理》一书中,运用观察—假设—数学推理的方法,详细研究了抛体运动
C.1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律
D.英物理学家安培提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力
2.一小型水力发电站给某商场用户供电,并将剩余的电能储存起来。如图,发电机的输出电压,输出功率,降压变压器原、副线圈的匝数之比,输电线总电阻,其余线路电阻不计,商场的用户端电压,功率,所有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是( )
A.发电机的输出电流为1200A
B.输电线上损失的电压为160V
C.输送给储能站的功率约为
D.升压变压器原、副线圈的匝数之比
3.下列说法正确的是( )
A.在光电效应中,光电子的最大初动能与入射光频率成正比
B.如果一个氢原子处于n=3的能级,它自发跃迁时最多能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.核电站是利用轻核的聚变发电的
4.如图所示,先将小球甲水平抛出,甲抛出后1.5秒将小球乙水平抛出,小球甲、乙将会在空中的点相遇,已知小球甲、乙的抛出点水平距离为,小球甲、乙抛出时的速度大小均为。取重力加速度大小,不计空气阻力,小球可看成质点,则下列说法正确的是( )
A.小球乙在相遇前运动的时间为
B.小球甲、乙在相遇时速度偏转角相同
C.甲、乙相遇时两小球的速度方向相互垂直
D.小球甲、乙抛出点的高度差
5.核能是比较清洁的能源,其中是重要的核原料,其核反应方程之一为,其中具有放射性,其核反应方程为,的半衰期约为28.5年。下列说法正确的是( )
A.A为
B.为衰变
C.的比结合能大于的比结合能
D.100个经过57年剩余25个
6.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条等势线,相邻等势线之间的电势差相等,即.实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )
A.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
B.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
C.带电质点的运动方向一定是从P到Q
D.带电质点在P点的动能小于在Q点的动能
7.天宫空间站已成为中国空间科学和新技术研究实验的重要基地。已知中国空间站轨道高度约为400km,地球同步卫星的轨道高度约为地球半径的5.6倍,地球半径约为6400km。则( )
A.若需降低空间站轨道高度,则要进行点火加速
B.空间站的加速度约为地球同步卫星加速度的6.2倍
C.航天员在空间站内处于受力平衡状态
D.航天员进驻空间站后受地球的万有引力大小约为在地面时的0.9倍
8.检测微小球形滚珠直径是否合格的装置如图甲所示,将标准滚珠c与待测滚珠a、b放置在两块平板玻璃之间,用单色平行光垂直照射平板玻璃,形成如图乙所示的干涉条纹。若待测滚珠与标准滚珠的直径相等为合格,下列说法正确的是( )
A.滚珠a、b均合格 B.滚珠a、b均不合格
C.滚珠a合格,滚珠b不合格 D.滚珠a不合格,滚珠b合格
9.下列说法正确的是
A.光学镜头上的增透膜是光的全反射的应用
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
C.在高速运行的航天器上看地球上的钟变快了
D.当观察者向静止的声源远离时,接收到的声音的波长大于声源发出的波长
10.如图a所示是高频焊接原理示意图,线圈中通以图b所示的交变电流时(以电流顺时针为正方向),待焊接的金属工件中就产生感应电流,感应电流流过工件产生大量热量,将金属熔化,把工件焊接在一起,下列说法正确的是( )
A.待焊接金属工件中产生的感应电流为直流电
B.图中的交流电的频率越小,焊缝处的温度上升越快
C.内,工件中的感应电流在减小
D.内,工件中的感应电流方向为顺时针
11.如图是某一家用体育锻炼的发球机,从点沿不同方向发出质量相同的A、B两球,两球均经过点,、两点在同一水平线上,两球运动轨迹如图所示,如果不计空气阻力,关于两球的运动,下列说法正确的是( )
A.两球运动至最高点时,两球动能相等
B.两球再次经过同一点时重力做功的功率可能相等
C.在运动过程中,小球A动量变化量大于小球B动量变化量
D.在运动过程中,重力对小球A的冲量等于重力对小球B的冲量
二、实验题:共15分
12.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。
(1)请在图1中画出上述u—q图像______。类比直线运动中由v—t图像求位移的方法,求得两极间电压为U时电容器所储存的电能=______。
(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q—t曲线如图3中①②所示。
a.①②两条曲线不同是______的改变造成的;
b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径_________。
三、计算题:共41分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
13.如图所示,一根足够长的粗细均匀的玻璃管竖直放置,用一段长为19cm的水银柱封闭一段长10cm的空气柱,已知大气压强为105Pa(相当于76cmHg),气体的温度为27°C,玻璃管的横截面积为,对该装置分别进行下列三种操作,请根据要求进行解答。
(1)若将玻璃管缓慢转至水平位置,整个过程温度保持不变,求封闭空气柱的长度;
(2)若保持玻璃管竖直不动,使封闭气体吸收5J的热量温度缓慢升高到57°C,求封闭气体内能的变化量;
(3)若将玻璃管的上端封闭后,再将封闭的两部分气体升高相同的温度,请判断水银柱的移动方向并说明理由。
14.如图所示,固定光滑斜面AB平滑连接固定光滑圆弧BCD,C为圆弧最低点,圆弧最高点D与光滑半圆管DE相切,E与长度L=1m的传送带相连,传送带右侧为足够长的粗糙水平面。一个质量m=0.1kg的小物块从斜面顶端A下滑。已知斜面高h=0.3m,倾角θ=37°;圆弧BCD和半圆管DE半径分别为R=0.5m,r=0.1m;传送带以速度v=0.5m/s逆时针转动,与物体间动摩擦因数μ=0.2。管的内径可忽略,物体可视为质点,忽略小物块从E点离开时的机械能损失,sinθ=0.6,重力加速度g取10m/s²。
(1)若小物块初速度为零开始下滑,求第一次经过B点时的速度大小;
(2)若小物块初速度为零开始下滑,求第一次经过最低点C时小物块对轨道压力;
(3)若小物块从A点下滑时有初速度,使小物块能够到达传送带右侧的粗糙水平面,则此初速度最小值是多少;
15.如图所示,质量为m、长度为L、电阻为R的导体棒MN静止于水平导轨上,导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,方向与导轨平面成θ角斜向下,求:
(1)导体棒中电流的方向。
(2)导体棒所受安培力的大小。
(3)导体棒受到的支持力和摩擦力的大小。
16.如图,两固定光滑平行直金属导轨MN、M'N'与PQ、P'Q'间用两段光滑小圆弧平滑连接,两导轨间距L=0.5m,M、M'两点间接有阻值R=2.0Ω的电阻。质量m1=0.2kg的均匀直金属杆ab放在导轨上,其接入回路的电阻r=0.5Ω,质量m2=0.6kg的绝缘杆cd静置于水平轨道上,水平轨道处于磁感应强度大小B=1T,方向竖直向上的匀强磁场中,导轨电阻忽略不计。现让金属杆ab由静止释放,释放点距水平轨道的竖直高度h=0.45m,进入水平轨道减速运动一段时间后,与绝缘杆cd发生弹性碰撞,碰撞时间极短,碰后瞬间杆ab的速度大小v1=1m/s,方向水平向右。已知杆ab、cd均与导轨垂直,重力加速度g=10m/s²。求:
(1)金属杆ab刚进入磁场时的加速度大小a;
(2)两杆碰后瞬间,绝缘杆cd获得的速度大小;
(3)全过程中电阻R上产生的焦耳热。
试卷第8页,共8页
试卷第1页,共8页
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《2026年秋季高三开学摸底考试卷一(江苏专用)》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
C
C
C
D
D
B
D
D
题号
11
答案
C
1.C
【详解】A.牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律,故A错误;
B.1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察—假设—数学推理的方法,故B错误;
C.1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律,故C正确;
D.荷兰物理学家洛伦兹首先提出了磁场对运动电荷有作用力,故D错误。
故选C。
2.D
【详解】A.发电机的输出电流为
故A错误;
B.降压变压器次级电流
初级电流
输电线上损失的电压为
故B错误;
C.输电线上损失的功率为
输送给储能站的功率为
故C错误;
D.升压变压器次级电压
升压变压器的匝数比
故D正确。
故选D。
3.C
【详解】A.由知,光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数的关系,不是成正比,A错误;
B.一个氢原子处于n=3的能级,它自发跃迁时最多能发出2种不同频率的光,B错误;
C.β衰变的过程,电荷数守恒,质量数守恒,放出一个电子,则新核的电荷数多1,即原子序数增加1,C正确;
D.核电站是利用重核的裂变发电的,D错误。
故选C。
4.C
【详解】A.设小球乙在相遇前运动的时间为,则小球甲运动的时间为,其中,两小球在水平方向均做匀速直线运动,根据位移公式有
代入数据解得
可知小球乙在相遇前运动的时间为,故A错误;
B.相遇时小球甲、乙的竖直分速度大小分别有,
代入数据解得,
设小球甲、乙在相遇时的速度偏转角分别为和,分别有,
代入数据解得,
由于两小球速度偏转角正切值不同,故相遇时速度偏转角不相同,故B错误;
C.根据B选项中求出的速度偏转角正切值有
甲、乙两球水平速度方向相反,若两速度方向垂直,则速度矢量与水平方向夹角之和应为,即要求两速度偏转角的正切值乘积为,由上述等式成立可知两小球的速度方向相互垂直,故C正确;
D.相遇时小球甲、乙下落的高度分别有,
小球甲、乙抛出点的高度差为
联立解得
可知高度差不是,故D错误。
故选C。
5.C
【详解】A.根据核反应方程 的质量数守恒
解得
电荷数守恒
解得
因此A为中子 ,而非电子 ,故A错误;
B.根据衰变方程
质量数守恒
解得
电荷数守恒故
解得
因此B为电子 ,属于β衰变,而非α衰变,故B错误;
C.比结合能(每个核子的结合能)随质量数变化:铀235()为重核,质量数大,比结合能较小(约7.5 MeV/核子);钇90()为中等质量核,质量数90,比结合能较大(约8.5 MeV/核子)。核裂变释放能量,表明产物核(如钇90)比结合能大于原料核(铀235),故C正确;
D.半衰期适用于大量原子核,100个 经过57年(约2个半衰期)后,剩余数量不一定为25个,故D错误。
故选C。
6.D
【详解】A.粒子在P点的加速度比Q点大,故A错误;
BD.负电荷做曲线运动,电场力垂直于等势线指向轨迹曲线的内侧;作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上.故c的电势最高,负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,知道P点电势能大,故选项B错误,根据能量守恒,带电质点在P点电势能大动能小,故B错误,D正确;
C.由已知条件不能判断带电质点是从P到Q还是从Q到P,故C错误.
7. D
【详解】A.空间站点火加速后将做离心运动,轨道高度会升高,故A错误;
B.对空间站进行分析,根据牛顿第二定律有
对同步卫星进行分析,根据牛顿第二定律有
解得
故B错误;
C.航天员在空间站内处于完全失重状态,围绕地球做匀速圆周运动,所受万有引力提供向心力,即合力不等于0,航天员在空间站内处于受力不平衡状态,故C错误;
D.结合上述有,
结合上述解得
故D正确。
故选D。
8.B
【详解】单色平行光垂直照射平板玻璃,上、下玻璃上表面的反射光在上玻璃上表面发生干涉,形成干涉条纹,光程差为两块玻璃间距的两倍,根据光的干涉知识可知,同一条干涉条纹位置处光的光程差相等,不同的干涉条纹位置处光的光程差不同,由于滚珠a、b的直径与滚珠c的直径均不相等,因此滚珠a、b均不合格。
故选B。
9.D
【详解】A、光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象,减弱反射光的强度,增加透射光的强度,故A错误;
B、拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱反射光的强度,使照片清晰,故B错误;
C、根据知,在高速运动的飞船中的宇航员会发现地球上的时钟变慢了,故C错误;
D、根据多普勒效应,当观察者向静止的声源远离时,接收到的声音的频率小于声源发出的频率,结合v=λf可知,接收到的声音的波长大于声源发出的波长,故D正确;
故选D.
【点睛】光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象,拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱反射光的强度,根据多普勒效应分析波的频率的变化;
10.D
【详解】A.因为线圈中通过的是正弦交变电流,电流的变化率在时刻发生变化,金属工件的磁通量的变化率也在变化,根据公式可得,线圈中感应电动势在时刻变化,所以在金属工件中的感应电流是交流电。故A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律可知,线圈中电流变化的频率越高,金属工件的磁通量变化频率就越高,根据公式可得,工件中产生的感应电动势就越大,感应电流越大,焊缝处的温度升高的就越快,故B错误;
C.内,线圈中的电流变化率在变大,所以金属工件的磁通量变化率也在增大,根据公式可得,工件中产生的感应电动势在增大,所以工件中的感应电流在增大。故C错误;
D.内,线圈中的电流沿逆时针增大,根据“增反减同”及右手定则可以判断出工件中的感应电流方向为顺时针。故D正确。
故选D。
11.C
【分析】由轨迹可知A球最大高度更大,因此竖直初分量满足 ;
P、Q在同一水平线,总运动时间满足 ,因此总时间 ;
水平位移相同,水平匀速运动 ,因此水平初分量满足 ,两球质量相同。
【详解】A.最高点竖直速度为0,速度等于水平分量,动能
因 、相同,故 ,即A的动能小于B的动能,故A错误;
B.重力做功功率
对任意同一高度,由可知,因 初速度更大,同一高度总有
重力功率A始终更大,不可能相等,故B错误;
C.根据动量定理,从P到Q的过程中,动量变化量等于重力的冲量:
因 、相同,故 ,即A的动量变化量更大,故C正确。
D.重力冲量
因 ,故重力对A的冲量更大,D错误。
故选C。
12.(1)
(2) 减小电阻,可实现快速充电,增大电阻,可以实现均匀充电。
【详解】(1)[1]根据
知,故图像如图所示。
[2]电压为时,电容器带电,图线和横轴围成的面积表示所储存的电能
又
故。
(2)[1]由图像知,电容器充完电后,①②两次电荷量相等,由知,两次电源电动势相等,故①②两条曲线不同不是的改变造成的,只能是的改变造成的。
[2]刚开始充电瞬间,电容器两端的电压为零,电路的瞬时电流为
故减小电阻,则开始充电瞬间电流大,曲线上该点切线斜率大,即为曲线①,这样能在较短时间内使电荷量达到最大,故可以实现对电容器快速充电。增大电阻,刚开始充电瞬间电流小,即为曲线②,该曲线接近线性,可以实现均匀充电。
13.(1);(2);(3)向上移动,理由见解析
【详解】(1)初态时封闭气体压强
初态时封闭气体的体积
末态时封闭气体的体积
气体做等温变化,由玻意耳定律得
末态气柱长度
(2)气体做等压变化,由盖-吕萨克定律得
封闭气体体积的变化量
封闭气体对外界做的功W取负值,则
由热力学第一定律得
气体内能的变化量
(3)假设水银柱不动,两部分气体做等容变化
由查理定律得
整理待
初态下端气体的压强为,上端气体的压强为,下端气体压强的增加量为,上端气体压强的增加量为
故
∴水银柱向上移动
14.(1);(2)2.6N;方向竖直向下;(3)
【详解】(1)小物块从A到B过程由动能定理得
可得
(2)小物块从B到C过程由动能定理得
解得
在最低点对小物块由牛顿第二定律得
联立得
由牛顿第三定律得小物块对最低点压力大小为2.6N;方向竖直向下
(3)物块可运动到传送带右侧的粗糙面,则物块运动到F时应满足
对物块从A到F全过程分析,由动能定理可得
可得
15.(1)N到M;(2);(3),
【详解】(1)根据电路中电流在外电路从电源正极流出可知导体棒中电流方向为N到M;
(2)根据闭合电路的欧姆定律
导体棒受到的安培力为
(3)对导体棒受力分析,可得
,
16.(1)1.5 m/s²
(2)1 m/s
(3)0.48 J
【详解】(1)金属杆滑下过程,由机械能守恒定律有
刚进入磁场时,由电磁感应定律和闭合电路欧姆定律有
由安培力公式和牛顿第二定律有
解得
(2)设碰撞前瞬间ab的速度大小v0,碰后瞬间绝缘杆速度为v2,根据碰撞过程中ab、cd系统动量守恒与能量守恒有,
解得,
(3)碰撞后cd棒匀速直线运动,金属杆ab最终静止于水平轨道上,全过程由能量守恒定律,有
全过程中电阻R上产生的焦耳热
解得
答案第8页,共9页
答案第9页,共9页
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