重庆市南坪中学校2026-2027学年高三上学期入学学情检测物理试卷

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2026-09-01
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摘要:

**基本信息** 高中物理开学试卷通过基础巩固与能力梯度设计,结合真实情境考查物理观念与科学思维 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择|10/40|运动学、相互作用|生活情境如高铁加速度问题,落实物理观念| |实验|2/20|误差分析|设计探究性实验,培养科学探究能力| |计算|3/40|力学综合|分层设问从模型建构到科学推理,体现高考命题趋势|

内容正文:

高三物理试卷 考试时间:75分钟:满分:100分 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 3.考试结束后,只交答题卡,试卷由考生带走 第I卷(选择题) 一、单选题(本题共8小题,共32分。每个小题只有一项符合题目要求,选对得4分) 1.我国第6代移动通信技术(6G)国际领先,6G频段是利用频率比5G频段高出许多的电磁波通 信技术(频段指的是电磁波的颜率范围)。则() A.6G频段的电磁波比5G频段电磁波的波长更长 B.相同条件下6G频段电磁波的衍射现象更明显 C.任何情况下6G频段和5G频段的电磁波传播速度都一样快 D.6G频段的电磁波与5G频段电磁波之间不会产生稳定干涉现象 2.2026年重庆造摩托车获得了世界大赛冠军,这引起人们对摩托车比赛的关注。摩托车在比赛转弯 的过程中,对摩托车和驾驶员整体分析() A.受力平衡 B.受到重力、支持力、摩擦力和向心力 C.加速度一定不为0 D.重力冲量为0 3.一束由两种波长不同的单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成、b两束 如图所示,则a、b两束光() A.a光的波长较长 B.从玻璃射向空气发生全反射时,a光临界角比b光的大 C.a光在玻璃中传播速度较大 D.通过相同的双缝干涉装置时,b光干涉条纹间距更大 高三物理试卷第1页(共8页) 4.2025年3月全国两会期间,天问三号总设计师刘继忠提出要推动航天产业向“智能航天”加速迈进。 比如,将来嫦娥六号探月着陆器可通过人工智能自主识别选择着陆区域。如图所示是我国发射的 某探月卫星在升空后顺利进入捕获轨道运行,后经多次轨道调整,进入冻结轨道运行的示意图, 两轨道的近月点重合。则该卫星在冻结轨道运行时( A,冻结轨道运动周期小于在捕获轨道运行时的周期 捕获轨道 近月点 、月球 B.近月点的速度大小等于远月点的速度大小 冻结轨道 C.冻结轨道近月点的速度,大于在捕获轨道近月点的速度,但 远月点 小于月球第一宇宙速度 D.冻结轨道运行时近月点的加速度大小比在捕获轨道运行时近月点的加速度更小 5.为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容C置于储 罐中,电容C可通过开关S与电感L或电源相连。当开关从α拨到b时,由电感L与电容C构 成的回路中产生振荡电流。现知道平行板电容器极板面积一定、两极板间距离一定的条件下,当 两极板间充入电介质时,电容增大。在LC振荡电路中,某时刻磁场方 向、电场方向如图所示,下列说法正确的是() A.电容器正在放电 B.振荡电流正在减小 C.此时磁场能正在向电场能转化 D.若储罐内的液面高度降低,则振荡电流的频率减小 6.静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置,如图所示为该透镜工作原理示意图。虚 线表示这个静电场在xO平面内的一簇等差等势线,实线为一电子仅在电场力作用下通过该区域 的部分运动轨迹,P、Q为轨迹上的两点。下列说法正确的是() A.P点的电场强度比Q点的电场强度小 B.P点的电势低于Q点的电势 C.电子在P点的动能大于在Q点的动能 D.电子从P运动到Q的过程中,电势能先增大后减小 高三物理试卷第2页(共8页) 7.如图甲所示,半径为0.3m的圆弧轨道与水平地面平滑连接,P为圆弧轨道最低点,M为圆弧 轨道最高点。水平地面上有并排放置的A、B两物块(可视为质点且质量均为0.5kg),A与地面 间动摩擦因数为0.2,B与地面和圆弧轨道间均无摩擦,两物块在外力F的作用下向右运动,F 随位移x的变化图像如图乙所示,初始时水平地面上A、B与P点间的距离等于4m,取g10m/s2. 则下列结论中正确的是() FN A.0-2m内F做功3J B.物块B能上升的最大高度为0.075m x/m C.x=2m时,A、B间的弹力大小为0.5N D.0~1m内A运动时间为1s 二、多选题:(本题共4小题,共16分。每个小题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对 但不全的得2分,有选错或不答的得0分) 单色光 -a光 .b光 3.40 c光 挡板 U.Ua o 13.6 图甲 图乙 图丙 图丁 8.关于下列四幅图所涉及的物理知识的分析,正确的是() A.图甲中,若只增大屏到双缝间的距离,相邻亮条纹间的距离将减小 B,图乙是方解石双折射现象,说明方解石具有各向异性的光学特征 C.图丙是光电效应实验时所得到的光电流与所加电压的关系,可知c光的频率最大 D.图丁是氢原子的能级示意图,处于基态的氢原子能吸收能量为12.09eV的光子而发生跃迁 9.如图所示,某发电机的输出电压U,=250V,升压变压器匝数比乃:2=1:16,输电线总电阻 R饿=82,降压变压器输出电压U4=220V。已知输电线上损失的功率线=5kW,变压器均 视为理想变压器,则() 高三物理试卷第3页(共8页) A.输电线上的电流I线=625A B.发电机输出的电流L,=400A C.降压变压器的匝数比n:n4=190:11 升压变压器 降压变压器 D.保持发电机的输出电压U,不变,若用户变多,U,将变大 10.如图甲所示,连续上下抖动较长软绳一端形成沿绳传播的波,该绳波可视为简谐横波:图乙为 该横波在t=0时刻的波形图,P、Q为该波上两个质点,此时P位于平衡位置,Q位于波峰; 图丙为波上x=2.0m处质点的振动图像。则() 02 2.0 0.20.4 06 6.81.0s A.t=0时刻质点P向y轴负方向振动 B.质点O比质点P更靠近波源 C.t=0.6s时,质点P的振动速度最大 D.t=0.时,质点2的坐标为0.5,2 第II卷(非选择题) 三、实验题 1.(8分)某实验小组利用如图装置探究平抛运 动规律,小锤击打金属片,小球水平弹出做 平抛运动,同时另一小球由静止释放做自由 。 0 落体运动。利用频闪照相机拍摄平抛小球运 Q 动轨迹,已知频闪周期T-0.10s,重力加速度 g取9.8m/s2。 高三物理试卷第4页(共8页) ()实验中通过观察两球是否同时落地,可验证平抛运动在方向的分运动是否为自由落体 运动:频闪轨迹中,平抛小球相邻相等时间内竖直位移之差满足△ym(结果保留两位 有效数字)。 (2)测得平抛轨迹上相邻两点水平间距均为△x0.20m,则小球平抛初速度大小voms: 若实验时小球抛出速度略微向上倾斜,仍按本实验方法计算初速度,测量值将(选填 “偏大”“偏小”“不变”)。 12.(7分)某实验小组要精确测量电压表V的内阻,实验室提供了以下器材: 待测电压表V(量程为2.50V,内阻约为20000) 电压表V2(量程为3.00V,内阻约为30002) 定值电阻R,(阻值500) 定值电阻R2(阻值50002) 滑动变阻器R(阻值范围0~202,额定电流为1A) 电源(电动势为3V,内阻约为0.5Ω) 开关、导线若干 实验小组设计的电路如图甲所示。 ⑨ 个U,W b 1.24 E 1.00 UNV 甲 (1)为使测量数据在合理区间,图甲中a、b两点间 (选填“需要”或“不需要”)用导线 连接。 (2)图中虚线处的定值电阻应为 (选填R1或R)。 (3)通过调节滑动变阻器阻值得到多组数据,以V2的示数U2为纵坐标、V的示数U,为横坐标 描点画出的图像如图乙所示,可得电压表V的内阻Rv,为2(结果保留4位有效 数字)。 高三物理试卷第5页(共8页) 四、解答题 13.(8分)某汽车的空气悬架可简化为竖直放置的气缸,气缸内封闭着一定质量的理想气体,活塞 上方连接车身,如图所示。已知活塞的横截面积为S=100cm2,,不计活塞重力和厚度及与气缸 间的阻力。初始状态下,车身及负载对活塞产生的总压力为F=4000N,外部大气压强 P6=1.0×10Pa,气缸内气体的温度T=300K,此时活塞距离缸底的高度h=10cm。 (1)求初始状态下气缸内气体的压强P1。 (2)若环境温度缓慢升高,气缸内气体的温度从T=300K升至T2=315K,求稳定后活塞距离缸 底的高度。 高三物理试卷 第6页(共8页) 14.(16分)如图所示,两固定的平行光滑金属导轨间距为L,倾斜部分与水平面的夹角为日=30°。 导轨的倾斜与水平部分分别处在磁感应强度大小为B和2B、方向垂直各自导轨平面向上的匀强 磁场中。将一根长为L、质量为m、电阻为R的金属棒b垂直于倾斜导轨放置,将另一根长为 L、质量为2m、电阻为2R的金属棒Cd垂直于水平导轨放置。运动过程中棒与导轨始终垂直 且保持良好接触,导轨足够长且电阻不计,重力加速度为8。 (1)若将cd棒锁定,ab棒由静止释放,求ab棒最终稳定时的速度大小; (2)若cd棒解除锁定且对其施加水平向左、大小为mg的恒力F,同时ab棒由静止释放,求ab 棒电流为I时,ab、cd两棒的加速度大小之比: (3)在(2)的条件下,求ab棒最终稳定时的速度大小。 M 高三物理试卷第7页(共8页) 15.(18分)如图所示,在0sy0,0<x<x区域内有竖直向上的匀强电场(场强大小可调节),在 x心x0区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,从y轴上0y0范围内平行于x轴正方向射出大量质量 为m、电荷量为g、分布均匀的带正电粒子,粒子射入的初速度均为,当电场强度为0时, 从O点射入的粒子经P点射入磁场,恰能运动到N(x0,%)点,当电场强度为E(未知)时, 从处射入的粒子,恰能从N(,W)直接射入磁场。MN右侧是粒子接收器,MN的长度 为0,不计粒子重力和粒子间的相互作用,求: ()磁感应强度B的大小: (2)电场强度E的大小: (3)诺电场强度大小调为?,MN右侧的接收器上接收的粒子数占粒子总数的比例。 M×B XX x 高三物理试卷第8页(共8页) 高三物理 答案 1-10. D C D A A C B BD AC AD 1.【详解】A.真空中所有电磁波的传播速度均为光速,满足关系;衍射明显程度与波长正相关,波长越长衍射越明显;干涉是波特有的固有性质。根据波速恒定,6G电磁波频率比5G更高,故波长更短,A错误; B.6G电磁波波长更短,相同条件下衍射现象更不明显,B错误; C.仅在真空中所有电磁波传播速度均为光速,C错误; D.6G电磁波和5G电磁波频率不同,故不会产生稳定干涉现象,D正确。 故选D。 2.【详解】A.摩托车转弯过程中做曲线运动,速度方向时刻改变,处于非平衡状态,故A错误; B.向心力是效果力,由重力、支持力和摩擦力的合力提供,不是物体单独受到的力,故B错误; C.摩托车转弯时做曲线运动,速度方向不断变化,必然存在加速度,所以加速度一定不为0,故C正确; D.根据可知所受重力冲量不为0,故D错误。 故选C。 3.【详解】A.由图可知,a光的偏折程度大于b光,所以玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,即,折射率越大,频率越大,波长越短,所以a光的波长较短,故A错误; B.根据全反射临界角公式,因为,所以a光的临界角较小,故B错误; C.根据光在介质中的传播速度公式,因为,所以a光在玻璃中的传播速度较小,故C错误; D.根据双缝干涉条纹间距公式,因为b光波长较长,所以b光干涉条纹间距更大,故D正确。 故选D。 4.【详解】A.冻结轨道和捕获轨道的中心天体是月球,根据开普勒第三定律得, 因,可得在冻结轨道运行时的周期小于在捕获轨道上的周期,故A正确; B.在冻结轨道运行时,根据开普勒第二定律可知,近月点的速度大于远月点的速度,故B错误; C.从捕获轨道变轨到冻结轨道需要在近月点点火减速,所以在冻结轨道运行时近月点的速度小于在捕获轨道运行时近月点的速度,故C错误; D.根据牛顿第二定律, 可得 可知在冻结轨道运行时近月点的加速度大小等于在捕获轨道运行时近月点的加速度大小,故D错误。 故选A。 5.【详解】ABC.由图电场方向可知,此时电容器右极板带正电,左极板带负电,由磁场方向可知电流方向由正极板流向负极板,可知此时电容器正在放电,磁场能增大,电场能减小,振荡电流正在增大,故A正确,BC错误; D.根据电容决定式 可知当储罐内的液面高度降低时,变小,电容变小,根据 可知振荡周期变小,即振荡电流的频率增大,故D错误。 故选A。 6.【详解】A.等势线越密,电场强度越大。由图可知,点处的等势线比点处的等势线密集,所以点的电场强度比点的大,故A错误; B.电子做曲线运动,所受电场力指向轨迹的凹侧,且电场力方向与等势线垂直。由图可知,电子在点受到的电场力方向大致向左。因为电子带负电,受力方向与电场强度方向相反,所以电场强度方向大致向右。沿电场线方向电势降低,所以点的电势高于点的电势,故B错误; C.电子从运动到的过程中,电场力方向大致向左,位移方向大致向右,电场力做负功。根据动能定理,动能减小,所以电子在点的动能大于在点的动能,故C正确; D.电子从运动到的过程中,电场力做负功,电势能增大,故D错误。 故选C。 7.【详解】A.F-x图线与坐标轴所围区域的面积表示力做功,所以0~2m内做功为,故A错误; B. 设两物块运动到x=2m处时速度为v0,对整体根据动能定理可得 解得;对物块B,得h=0.075m,故B正确; C.两物块刚好运动到x=2m处即将分离,两物块分离时速度相同,加速度相同,二者间弹力为零,故C错误; D.对整体0-1m内,,得t=2s,故D错误。 故选B。 8.【详解】A.根据可知,若只增大屏到双缝间的距离L,相邻亮条纹间的距离将增大,故A错误; B.方解石的双折射现象,是由于晶体对不同振动方向的光具有不同的折射率,说明方解石在光学性质上具有各向异性,故B正确; C.根据光电效应方程有 可知入射光频率越大,遏止电压越大,图示可知b光遏止电压最大,因此b光的频率最大,故C错误; D.光子激发跃迁需要满足的条件是光子的能量恰好是跃迁的两个能级的能量差,图丁中,1、3能级差恰好为12.09eV,因此处于基态的氢原子能吸收能量为12.09eV的光子而发生跃迁,故D正确。 故选BD。 9.【详解】B.已知,,输电损失功率 解得,故B错误; A.升压变压器电流满足 解得,故A正确; C.升压变压器电压满足 解得副线圈电压 输电线上电压损失 因此降压变压器原线圈电压 降压变压器的匝数比,故C正确; D.保持不变,则不变;用户变多时,总功率增大,输电线电流增大,电压损失增大,因此减小,则也减小,故D错误。 故选AC。 10.【详解】B.t=0时刻,x=2.0m处的质点正位于平衡位置沿y 轴正方向振动,根据“上下坡法”,可知该横波沿-x 轴方向传播,所以质点P比质点Q更靠近波源,故B错误; A.在t=0时刻,质点P位于“上坡”,沿y 轴负方向振动,故 A 正确; C.从t=0时刻起经时间,质点P振动了 恰好振动到波峰处,振动速度为0,故C错误; D.由图可知质点的振动周期为,则质点Q的振动方程为 t=0.9s时,可得,所以质点Q的坐标为,故 D正确 。 故选AD。 11.(1)竖直(2分);(2分) (2)(2分);偏小(2分) 【解析】第一空:两球同时落地,说明平抛竖直分运动与自由落体运动规律相同,故填竖直。 第二空:匀变速直线运动推论: 代入 第三空:水平方向匀速直线运动: 第四空:初速度向上倾斜变为斜上抛,相同频闪时间内实际水平位移偏小,代入公式 ,计算出的初速度偏小。 12.(1)需要(2分) (2) (2分) (3)(3分) 【解析】 【小问1详解】 因滑动变阻器总阻值比两电压表内阻小很多,若采用限流接法,调节范围会很小,故采用分压接法,因此a、b两点间需要用导线连接。 【小问2详解】 虚线框中的定值电阻若为,电压表即使满偏,电压表中的偏角也会非常小,测量不精确;虚线框中的定值电阻若为,两电压表可同时偏角很大,测量结果都很精确,因此,虚线框内的定值电阻应为。 【小问3详解】 与串联,总电压等于的读数,​满足 整理得 结合图乙可知图像斜率 代入 解得 13.(1) (2)10.5cm 【详解】(1)活塞处于平衡状态,由平衡条件可得(2分), 解得(2分)。 (2)缸内气体的压强保持不变,气体做等压变化,根据盖吕萨克定律有(2分), 联立解得活塞距缸底高度为(2分)。 14. 【答案】(1) (2) (3) 【小问1详解】 ab棒最终稳定时做匀速运动,受力平衡。感应电动势 回路总电阻 由闭合电路欧姆定律可得,回路电流(1分) ab棒受到的安培力(1分) 平衡条件(1分) 代入​解得​(1分) 【小问2详解】 对ab棒沿倾斜方向由牛顿第二定律(2分) 代入得​ cd受到的安培力大小为(1分) 对cd棒由牛顿第二定律(2分) 整理得​ 因此(1分) 【小问3详解】 由于两棒初始均静止,且任意时刻加速度相等,因此任意时刻速度相等,即 (1分) 最终稳定时两棒同时开始做匀速运动,总感应电动势为两棒电动势之和(2分) 回路电流(1分) 对ab棒平衡条件(1分) 联立解得​(1分) 15. 1.(1) (2) (3) 【详解】(1)当时,从点射入的粒子做匀速直线运动,从沿正方向进入磁场,做匀速圆周运动后到达 粒子圆周运动的直径为,故半径​​(2分), 由洛伦兹力提供向心力(1分) 解​​得 (1分) (2)粒子在电场中做类平抛运动, 水平方向匀速(1分) ​​ 竖直方向匀加速,初始位置(2分) 根据牛顿第二定律(2分) 解得 (1分) (3)当时,粒子在电场中运动时间仍为,方向偏转量 (1分) 设粒子初始入射位置为 ,则进入磁场时位置​​。 粒子能从进入磁场,需要满足​,即 粒子进入磁场后做圆周运动,可推导得:粒子再次打在上的出射位置满足(1分) 在磁场中沿y轴方向偏移的距离(1分) 接收器范围为(长度为​)(1分), 代入得 (1分) ​​ 当​​时,,所有粒子都落在范围内(1分); ​​的粒子无法进入磁场,不能被接收(1分)。 粒子均匀分布,比例为满足条件的​长度与总长度的比值 (1分) 学科网(北京)股份有限公司 $

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