内容正文:
2026-2027学年第一学期学业质量检测
高三
物理
2026.9
注意事项:
1.本试卷共6页,满分100分,考试用时75分钟:
2.答卷前,考生务必将自己的学校、班级和姓名填在答题卡上,正确粘贴条形码:
3、作答选择题时,用2B铅笔在答题卡上将对应答案的选项涂黑;
4.非选择题的答案必须写在答题卡各题目的指定区域内相应位置上,不得使用铅笔和
涂改液:
5、考试结束后,考生上交答题卡。
一、单项选择题:本题共7小题目,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.利用电磁感应涡流原理制作的简易加热器,在线圈上端放置一盛水金属
杯,接通交流电源可加热水。若要缩短加热时间,可行的措施是()
A.增加线圈的匝数
铁芯
B.降低交流电源的频率
交流电源
C.将金属杯换为木质杯
D.将交流电源换成电动势更大的直流电源
题1图
2.如图甲所示,2025蛇年春晚,国产机器人集体扭秧歌引人注目,动作丝滑堪比人类。若
其中一台机器人在某段直线运动的速度一时间图
Av/(m's-1)
像如图乙所示,下列说法正确的是()
4.8
A.0~4s内,机器人的平均速度大小为2.4m/s
4.2
4.0
B.4~12s内,机器人静止
C.12~14s内,机器人的加速度大小为0.1m/s2
04
1214s
图甲
图乙
D.12~14s内,机器人的位移大小为16.4m
题2图
3.投壶是春秋战国时期流行的一种游戏,规则是参与游戏的人需要在一定距离外把小球投
进壶里。某人先后从同一位置投射出两个相同的小球,第一次初速度1
水平,第二次初速度2斜向下,如图所示,两个小球均从壶口同一位置
落入壶中,不计空气阻力,两个小球从投出到运动至壶口的过程中()
A.运动时间相同
B.落到壶口时的速率相同
C.动能变化量相同
D.动量变化量相同
题3图
4.“天问一号”探测器到达火星附近,经“刹车”被火星捕获,进入大椭圆轨道,近火点为
A点。探测器到达大椭圆轨道远火点B时进行变轨,通过调整轨道平面、降低近火点高
度,使轨道变为经过火星南北两极的极轨,如图所示。关于探测器的运动,下列说法正
确的是()
极轨
A.由A向B运动过程中速度变大
地火轨道
B.变轨后在B点的速率小于变轨前的速率
火星
C.变轨后在B点的加速度大于变轨前的加速度
D.大椭圆轨道的机械能小于它在极轨的机械能
捕获后的大椭圆轨道
题4图
高三物理试卷第1页共6页
5.如图甲所示,被称为“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圆轨道外侧旋转不脱落,其原理可等
效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的铁球(视为质点)
沿轨道外侧运动,A、B分别为轨道的最高点和最低点,
固定支架
轨道
轨道对铁球的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不
计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,则()
A.铁球绕轨道可能做匀速圆周运动
陀螺
B
o
B.铁球绕轨道运动过程中机械能不守恒
e
C.铁球在A点的速度必须大于√gR
题5图
D.轨道对铁球的磁性引力至少为5mg,才能使铁球不脱轨
6.
如图所示,足够长的木板Q静置在水平地面上,滑块P以水平速度vo=2m/s从左端滑
上Q。已知P、Q的质量分别为mp=2g,mg=1kg,P、Q之间的动摩擦因数41=0.1,
Q与地面之间的动摩擦因数2=015,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取
10m/s2。vp、vo分别表示P、Q的速度,Ekp、Eko分别表示P、Q的动能,xp、xo分别表
示P、Q的位移,下列图像正确的是()
P
0
777nni7nnii7n7nnnnn77n177
题6图
vo/(m-s)
↑/(ms
个ErJ
4
A
B
D
0
2§
1 is
2/茄
2 xo/m
7.打篮球时,篮球与地面作用的过程会产生声音,声音的持续时间与作用过程时间非常接
近。某同学在安静环境中在t=0时刻将篮球从一定高度处由静止释放,用手机记录环境
声音随时间的变化情况,如图所示。不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2,篮
球的质量为0.6kg,地面水平。下列说法正确的是()
10
第1次接:0.0223
第2次接缅:0.0209
也8
6
瓶女
0
0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.5
时间(秒)
题7图
At=0时刻,篮球静止释放的高度约为h1=1.5m
B.篮球第一次与地面作用后瞬间的速度大小约为3m/s
C.0.5s~1.4s内,篮球与初始释放位置的最近距离约为0.6m
D.篮球第一次与地面接触的过程中损失的机械能约为2.7J
高三物理试卷第2页共6页
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有
多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.嫦娥七号计划于2026年发射,由于月球上没有空气,某同学提议在旗帜上固定导线,通
过电磁场的相互作用使旗帜飘扬起来。现在给光滑水平面上的旗帜等间距地固定α、b、c
三根相同长直导线、并通入大小相等、方向如图所示的电流,则旗帜能够保持平展的是()
A
B
b
D
b
9.如图所示,送水工人用推车在水平路面运桶装水,水桶对板OA、OB的压力分别为F、
F2,向左运送过程中水桶与推车保持相对静止,OA处在竖直方向,∠AOB为锐角且保
持不变。到达目的地后,另一工人将板OA由竖直转至水平
水桶
把手
即可将水桶卸下。全程车把手距地面的高度不变,忽略水桶
A
与板间摩擦,下列说法正确的是()
B
A.推车由静止突然启动时,F减小,F2增大
B.推车由匀速突然减速时,F增大,F2不变
C.在OA由竖直缓慢转到水平过程中,F先减小后增大
D.在OA由竖直缓慢转到水平过程中,F2先增大后减小
题9图
10.新一代复兴号CR450型电力动车组将于2026年在成渝中线展开测试。小华通过AI模
拟动车由静止启动时速度与加速度随时间变化图线,如图2所示。为了分析A1模拟的
科学性,小华查询资料获取相关参数:动车质量约为400吨,最大牵引功率为1.1×10W,
加速至400km/h仅需4分40秒。下列说法错误的是()
CR450动车组起步加速过程运动学曲线
速度(y-)…
加速度(a-)
400
a=1.054m/s
1
350
280s开始匀速
300
=400km/h
0.89
250
200
150
=174.5km/h
100
4
0.2
50
00
50
100
1502002503003560
图1
图2
题10图
A.由图可知动车加速过程加速度先增大后减小
B.图中0-280s内a-t图线与坐标轴所围的面积约为111m/s
C.分析参数可知动车由静止加速至最大速度过程中牵引力做功约为3.08×10J
D.分析参数可知动车加速度的最大值可以达到图中峰值1.054m/s2
高三物理试卷第3页共6页
三、实验题(本题包括2个小题,共16分)
11.某同学设计如图甲所示的装置探究力与加速度的关系。将一端带有定滑轮的长木板固定
在水平桌面上,木板上放一小车,将木板的左端适当抬高。在动滑轮下系一矿泉水瓶,通过
改变瓶内水的质量可以改变细线对小车的拉力,同时一端固定的竖直轻弹簧的伸长量也
相应变化。用打点计时器与纸带测出小车运动的加速度α,用刻度尺测出弹簧的长度l。
打点计时器
小车
细线
纸带
弹簧
矿泉水瓶
甲
题11图
(1)关于此实验,以下说法正确的是
A.拉小车的细线应与木板平行
B.补偿阻力时细线应系在小车上
C.补偿阻力时小车上要挂上纸带,打点计时器应工作
D.本实验需满足矿泉水瓶(含瓶内水)的总质量远小于小车的质量
(2)某次实验打出的一条纸带如图乙所示,测出纸带上点迹清晰的相邻六个点间第1、3两
点间的距离为x1,4、6两点间的距离为2。已知打点周期为T,则小车运动的加速度
a=
(用x1、x2、T表示)。
(3)不考虑滑轮与细线间的摩擦,已知小车的质量为M,实验中通过改变瓶内水的质量,
测出小车运动的加速度α与相应弹簧长度1,结合测量数据拟合出a-l图像如图丙所示,
测出直线的斜率为k,纵截距为-b,则弹簧的劲度系数ko=
,弹簧原长0=。
12.某学生实验小组要测量一段合金丝的电阻率。所用实验器材有:
待测合金丝样品(长度约1m)、螺旋测微器、学生电源E(电动势0.4V,内阻未知)、
米尺(量程0~100cm)、滑动变阻器(最大阻值202)、电阻箱(阻值范围0-999.99)、
电流表(量程030mA,内阻较小)、开关S1、S2、导线若干;
四平平阿平呼
×100
×10
×0.1
图3
图1
图2
题12图
(1)将待测合金丝样品绷直固定于米尺上,将金属夹分别夹在样品20.00cm和70.00cm位
置,用螺旋测微器测量两金属夹之间样品的横截面直径,读数如图3所示,其示数为
mm.
高三物理试卷第4页共6页
(2)该小组采用限流电路,则图1中电流表的“+”接线柱应与滑动变阻器的接线柱
(选填“α”或“b”)相连。闭合开关前,滑动变阻器滑片应置于
端(选填
“左”或“右"”)。
(3)断开S2、闭合S1,调节滑动变阻器使电流表指针恰好指到15.0mA刻度处。断开S1、
闭合S2,保持滑动变阻器滑片位置不变,旋转电阻箱旋钮,使电流表指针仍指到15.0mA
处,此时电阻箱面板如图2所示,则该合金丝的电阻率为
2·m(取π=3.14,
结果保留2位有效数字)。
(4)为减小实验误差,可采用的做法有
(多选)。
A.换用内阻更小的电源
B.换用内阻更小的电流表
C.换用阻值范围为0~99.99Q的电阻箱
D.多次测量该合金丝不同区间等长度样品的电阻率,再求平均值
(5)为进一步“研究影响导体电阻的因素”,利用图4所示的实验装置,a、b、c、d是四
段不同的金属导体。在长度、横截面积和材料三个因素中,b、c、d跟a相比,分别
只有一个因素不同。用电压表分别测量a、b、c、d两端的电压,这样就可以得出长度、
横截面积和材料这三个因素与导体电阻的关系。理由是
图4
四、计算题(本题包括3个小题,共38分,解答应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给分,有数值计算的题,必须明确写出数值和单位。)
13.图甲为某款调速装置的结构简图,竖直光滑杆固定在水平杆的中央,套在竖直光滑杆的
轻弹簧上端连接一圆环,下端固定在竖直光滑杆的底部。一细线穿过水平杆中央的光滑
小孔,上端连接圆环,下端连接小球,初
光滑杆
始时,整个装置处于静止状态。现让该装
置绕竖直中心轴转动起来,角速度缓慢增
轻质弹簧集
水平杆
大,当细线与竖直中心轴夹角为60°时,
让小球保持匀速转动,如图乙,此时小球
和小孔间细线的长度为2m。已知轻弹簧的
细线
劲度系数-200N/m,圆环、小球均视为质
点且质量均为1kg,重力加速度g大小取
10m/s2,运动过程中,细线没有发生缠绕,
不计空气阻力,求:
甲
(1)该装置匀速转动的角速度w:
题13图
(2)从初始时至小球匀速转动,圆环移动的距离h。
高三物理试卷第5页共6页
14.铝矿石广泛应用于航空航天、交通运输等国家重要装备制造领域。某矿山采用倾斜传送
带筛选矿石,流程如下:将碎石原料轻放在长度L=5m、倾角030°的倾斜传送带底端,
传送带以=5/s的速度沿逆时针匀速转动。顶端出口处通过自动化选矿门将高品位矿
石送入治炼环节,低品位碎石残渣从传送带顶端沿切线抛出落入渣土车,传送带顶端相
对渣士车的竖直高度为H=1.2m。己知碎石与传送带间的动摩擦因数μ=3,重力加速
2
度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
选矿门
残渣
原料
题14图
(1)碎石在传送带上的加速度大小a;
(2)碎石从底端由静止开始运动至传送带顶端时的速度大小0;
(3)碎石残渣落入渣土车时的速度大小2,以及其从释放到落入渣土车的总时间t。
15.如图所示,在光滑绝缘水平桌面上建立xOy坐标系,在第一、二象限内分别有沿y轴负
方向和沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小均为E。虚线为以坐标原点O为中心的
边长等于8b的正方形边界。一质量为m,电荷量为g(q>0)的小球甲从第二象限内某
点由静止释放,释放点坐标满足y=-。若小球甲释放点的横坐标x1=一b,一段时间
后小球甲与静止在x轴上质量为m的不带电小球乙发生碰撞,碰后粘在一起。求:
[4b
甲
-4b
Ab
-46
题15图
(1)小球乙最初的位置坐标;
(2)小球甲、乙碰撞损失的机械能的大小E损:
(3)若将小球甲从曲线上任意位置释放,同时移去小球乙,求小球甲从进入第四象限到正
方形右侧边界的最长时间tm
高三物理试卷第6页共6页2026-2027学年第一学期学业质量检测
高三
物理答案
2026.9
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
A
C
C
B
D
C
D
AB
BC
CD
11.(7分)(1)AC(1分)
2
(2分)
3)
M(2分)
是2分)
12.(9分)(1)0.730(1分)(2)
a(1分)
左(1分)
(3)2.7×10-6(2分)(4)CD(2分)
(5)每段导体两端的电压与它们的电阻成正比(2分)
13.(10分)1)w=V10rad/s(2)h=0.05m
解:(1)(4分)对小球受力分析,由牛顿第二定律
mg tan0=mw2r(2分)
r=Lsin0(1分)
解得w=√1orad/s(1分)
(2)(6分)初始时,对圆环、小球整体受力分析,k△x=2mg(1分)
整个装置以角速度ω匀速转动时,设弹簧的形变量为4x,细线中的拉力大小为T
对圆环受力分析,k△x=mg+T(2分)
对小球受力分析,竖直方向,g=Tos0(1分)
根据几何关系h=△x-△x(1分)
解得h=0.05m(1分)
2
14.(13分)(1)2.5m/s2(2)5m/s3)7m/8,2.8s
解:(1)(3分)对碎石受力分析,根据牛顿第二定律有
mg cos0-mg sin0=ma(2分)
解得a=2.5m/s2(1分)
(2)(4分)假设碎石加速到与传送带共速,运动的位移好=2ax1(2分)
解得x1=5m=L(1分)
故正好等于传送带长度,说明碎石到达顶端时刚好共速,因此v=v1=5m/s(1分)
(3)(6分)碎石抛出后下落过程,由动能定理有mgH=m吃-m6(2分)
代入数据得v2=7m/s(1分)
设碎石在传送带上的运动时间为4,由vo=at1(1分)
解得t1=2s
设竖直向.卜为正方向,斜.上抛时间为2-H=1sn30t2-9号(1分)
解得t2=0.8s
故总时间t=t1+t2=2.8s(1分)
15.(15分)(1)(2b,0)(2)Eqb
3)2©
解:(1)(5分)由题可知,释放点的坐标(-b,b)小球运动到y轴时,
根据动能定理Eqb=m哈(1分)(用牛顿运动定律和运动学公式也可以)
可得v0=
2Eq地
√m
小球在第一象限后做类平抛运动b=2(1分)
x=vot(1分)
其中Eg=ma(1分)
解得x=2b
小球乙最初的位置坐标(2b,0)。(1分)
(2)(4分)碰撞前小球甲的速度卵=a+话=2受(1分)
碰撞过程中满足动量守恒mv甲=2mv(1分)
损失机械能的大小B物=mw-×2m2(1分)解得E=B9b(1分)
(3)(6分)设小球释放点的坐标(x,)满足y=
在第二象限内,根据动能定理Eg州=m片(1分)
进入第一象限后做类平抛运动,则y=t2,x=t,=al(1分)
解得6=、严女=26,%=
进入第四象限后做匀速运动,若从正方形右侧边界射出,则x轴方向4b一x=t“(1分)
在y轴方向.上vvt”=att“≤4b(1分)
时间取最大值时x=-?(1分)代入可得tm=】
-8m=2,
画(1分)