江西省宜春市万载中学2025-2026学年新高三开学摸底考（全国I卷）物理试题含解析.doc

1、江西省宜春市万载中学2025-2026学年新高三开学摸底考（全国I卷）物理试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24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、如图所示，水平传送带A、B两端相距x＝2m，物体与传送带间的动摩擦因数μ＝0.125，物体

2、滑上传送带A端的瞬时速度vA＝3m/s，到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2，下列说法中正确的是（　　） A．若传送带顺时针匀速转动，物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动 B．若传送带顺时针匀速转动，物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力 C．若传送带逆时针匀速转动，则vB一定小于2m/s D．若传送带顺时针匀速转动，则vB一定大于2m/s 2、2020年1月7日23时20分，在西昌卫星发射中心，长征三号乙运载火箭托举“通信技术试验卫星五号”直冲云霄。随后，卫星被顺利送入预定轨道做匀速圆周运动，发射任务取得圆满成功，为我国2020年宇航发射迎来“开门红”。下列说法

3、正确的是（　　） A．火箭发射瞬间，该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力 B．火箭发射过程中，喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力相同 C．卫星绕地匀速圆周运动中处于失重状态，所受地球重力为零 D．由于卫星在高轨道的线速度比低轨道的小，该卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要减速 3、如图所示，理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2，正弦交流电源电压为U＝12 V，电阻R1＝1 Ω，R2＝2 Ω，滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω，滑片P处于中间位置，则 A．R1与R2消耗的电功率相等 B．通过R1的电流为3 A C．若向上移动P，电压表读数将变大 D．若向上移动P，电

4、源输出功率将不变 4、如图所示，一闭合的金属圆环从静止开始下落，穿过一竖直悬挂的条形磁铁，磁铁的N极向上，在运动过程中，圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合，则下列说法中正确的是 A．对于金属圆环来说，在AB段磁通量向下 B．条形磁体的磁感线起于N极，终于S极，磁感线是不闭合的 C．自上向下看，在AB段感应电流沿顺时针方向 D．自上向下看，在AB段感应电流沿逆时针方向 5、如图所示，竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接，右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连，木块A、B静置于光滑水平轨道上，A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左

5、运动，之后与墙壁碰撞，碰撞的时间为0.2s，碰后的速度大小变为4m/s，当A与B碰撞后立即粘在一起运动，g取10m/s2，则（　　） A．A与墙壁碰撞过程中，墙壁对A的平均作用力的大小 B．A和B碰撞过程中，A对B的作用力大于B对A的作用力 C．A、B碰撞后的速度 D．A、B滑上圆弧的最大高度 6、如图所示，在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环，圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中，规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向，磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻，悬线的拉力为F。CD为圆环的直径，CD=d，圆环的电阻为R。下列说法正确的是（　　）

6、 A．时刻，圆环中有逆时针方向的感应电流 B．时刻，C点的电势低于D点 C．悬线拉力的大小不超过 D．0~T时间内，圆环产生的热量为 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、质量为m的物块在t＝0时刻受沿固定斜面向上的恒力F1作用，从足够长的倾角为θ的光滑斜面底端由静止向上滑行，在t0时刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知)，物块的速度－时间(v－t)图象如图乙所示，2t0时刻物块恰好返回到斜面底端，已知物体在t0时刻的速度为v0，重力加速度

7、为g，则下列说法正确的是（ ） A．物块从t＝0时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为2mgt0sinθ B．物块从t0时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为3mv0 C．F1的冲量大小为mgt0sinθ＋mv0 D．F2的冲量大小为3mgt0sinθ－3mv0 8、如图所示，质量分别为的两物块叠放在一起，以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为α的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 ， 则( ) A．整体在上滑的过程中处于失重状态 B．整体在上滑到最高点后将停止运动 C．两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等 D．在上滑过程中两物块之

8、间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力 9、一个电子在电场力作用下做直线运动（不计重力）。从0时刻起运动依次经历、、时刻。其运动的图象如图所示。对此下列判断正确的是（　　） A．0时刻与时刻电子在同一位置 B．0时刻、时刻、时刻电子所在位置的电势分别为、、，其大小比较有 C．0时刻、时刻、时刻电子所在位置的场强大小分别为、、，其大小比较有 D．电子从0时刻运动至时刻，连续运动至时刻，电场力先做正功后做负功 10、如图所示，两根质量均为m的金属棒垂直地放在光滑的水平导轨上，左、右两部分导轨间距之比为1∶2，导轨间左、右两部分有大小相等、方向相反的匀强磁场，两棒电阻与棒长成正比，不计导

9、轨电阻，现用水平恒力F向右拉CD棒，在CD棒向右运动距离为s的过程中，AB棒上产生的焦耳热为Q，此时AB棒和CD棒的速度大小均为v，此时立即撤去拉力F，设导轨足够长且两棒始终在不同磁场中运动，则下列说法正确的是（　　） A．v的大小等于 B．撤去拉力F后，AB棒的最终速度大小为v，方向向右 C．撤去拉力F后，CD棒的最终速度大小为v，方向向右 D．撤去拉力F后，整个回路产生的焦耳热为mv2 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）小明所在的课外活动小组在实验室测量导线的电阻率，他们在实验室选取了一段金属丝，经过讨论

10、他们进行了如下操作。 （1）先用刻度尺测量其长度如图l所示，该段金属丝的长度为___ cm。 （2）接着他们使用多用电表粗测金属丝的电阻，操作过程分以下三个步骤：（请填写第②步操作） ①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔，选择电阻挡“×l”； ②____，调整欧姆调零旋钮，____； ③把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接，多用电表的示数如图2所示。 （3）根据多用电表示数，为了减小实验误差，并在实验中获得较大的电压调节范围，应从图3中的四个电路中选择___电路来测量金属丝电阻，闭合开关前应将滑动变阻器的滑片P移至最__（填“左”或“右”）端，多次测量求平均值后测得该

11、金属丝的电阻为5.2Ω。 A． B． C． D． （4）他们使用千分尺测量金属丝的直径，示数如图4所示，金属丝的直径为___mm。 （5）根据以上数据可以计算出该金属丝的电阻率为=____（结果保留两位有效数字）。 12．（12分）某同学在验证合外力一定，物体的质量与加速度的关系时，采用图甲所示的装置及数字化信息系统获得了小车的加速度a与小车质量M(包括所放砝码及传感器的质量)的对应关系图象，如图乙所示．实验中所挂钩码的质量20g，实验中选用的是不可伸长的轻绳和光滑的轻质定滑轮． (1)实验开始时，他先调节木板上定滑轮的高度，使牵引小车的轻绳与木板平行．他

12、这样做的目的是下列哪一个_____________；(填字母代号) A．可使位移传感器测出的小车的加速度更准确 B．可以保证小车最终能够做直线运动 C．可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力 (2)由图乙可知，图线不过原点O，原因是_____________________________； (3)该图线的初始段为直线，该段直线的斜率最接近的数值是_____________． A．30 B．0.3 C．20 D．0.2 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明

13、方程式和演算步骤。 13．（10分）扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象；如图，截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上，开始时内部封闭气体的温度为311K，压强为大气压强P1．当封闭气体温度上升至313K时，杯盖恰好被整体顶起，放出少许气体后又落回桌面，其内部压强立即减为P1，温度仍为313K．再经过一段时间，内部气体温度恢复到311K．整个过程中封闭气体均可视为理想气体．求： （ⅰ）当温度上升到313K且尚未放气时，封闭气体的压强； （ⅱ）当温度恢复到311K时，竖直向上提起杯盖所需的最小力． 14．（16分）质量为m的小滑块自圆弧形轨道上端由静止滑下，如图所示，圆弧形轨道半

14、径为R，高度为h。A点为弧形轨道与水平桌面的平滑连接点。滑块离开桌面后恰好落入静止在水平地面上的装满沙的总质量为M的小车中，桌面到小车上沙平面的高度也是h。木块落入车内与沙面接触直到相对静止经过的较短时间为t。试回答下列问题：（所有接触面的摩擦不计，重力加速度g已知，小车高度不计。） (1)滑块经过A点前后对轨道和桌面的压力F1、F2各多大？ (2)小车最终的速度是多大？ (3)滑块落入车中直到相对车静止的过程中小车对地面的平均压力多大？ 15．（12分）如图所示，固定在竖直面内半径 R=0.4m 的光滑半圆形轨道 cde 与长 s=2.2m 的水平轨道 bc 相切于 c 点，倾角

15、θ=37°的斜轨道 ab 通过一小段光滑圆弧与水平轨道 bc 平滑连接。质量 m=1 kg 的物块 B 静止于斜轨道的底端 b 处，质量 M=3kg 的物块 A 从斜面上的 P 处由静止沿斜轨道滑下，与物块 B 碰撞后黏合在一起向右滑动。已知 P 处与 c 处的高度差 H=4.8m，两物块与轨道 abc 间的动摩擦因数μ=0.25，取 g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8， A、B 均视为质点，不计空气阻力。求： (1)A 与 B 碰撞后瞬间一起滑行的速度大小； (2)物块 A、B 到达 e 处时对轨道的压力大小。 参考答案 一、单项选择题：本题共6小题

16、每小题4分，共24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、B 【解析】 A．若传送带顺时针匀速转动，若传送带的速度小于3m/s，则物体在传送带上做匀减速运动，故A错误； B．若传送带顺时针匀速转动，若传送带的速度等于3m/s，则物体在传送带上做匀速运动，所以物体可能不受摩擦力，故B正确； C．若传送带逆时针匀速转动，加速度大小 减速到零所用的时间为 发生的位移为 说明物体在传送带上一直做匀减速运动，由速度位移公式有 即 解得 故C错误； D．若传送带顺时针匀速转动且速度为2m/s，则物体速度减速到与传送带速度相同时发生的位移

17、为 说明物体到达传送带B端时速度与传送带速度相等即为2m/s，故D错误。 故选B。 2、A 【解析】 A．由牛顿第二定律可知，火箭发射瞬间，卫星加速度向上，则该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力，A正确； B．火箭发射过程中，喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力大小相等，方向相反，B错误； C．卫星绕地运动过程中处于失重状态，所受地球重力不为零，C错误； D．卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要加速，D错误． 故选A。 3、B 【解析】 理想变压器原副线圈匝数之比为1：2，可知原副线圈的电流之比为2：1，根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2：1

18、故A错误；设通过R1的电流为I，则副线圈电流为0.5I，初级电压：U-IR1=12-I；根据匝数比可知次级电压为2（12-I），则，解得I=3A，故B正确；若向上移动P，则R3电阻减小，次级电流变大，初级电流也变大，根据P=IU可知电源输出功率将变大，电阻R1的电压变大，变压器输入电压变小，次级电压变小，电压表读数将变小，故C D错误；故选B。 4、C 【解析】 A．在圆环还没有套上磁铁之前，圆环中磁通量方向向上。故A错误。 B．磁感线是闭合的。故B错误。 CD．根据楞次定律，AB段感应电流是顺时针方向。故C正确，D错误。 5、D 【解析】 A．规定向右为正方向，则 ， 对A

19、在与墙碰撞的过程，由动量定理得 所以A错误； B．A和B碰撞过程中，A对B的作用力和B对A的作用力是一对相互作用力，应该大小相等，方向相反，所以B错误； C．由题意可知，A和B发生完全非弹性碰撞，由动量守恒定律得 所以C错误； D．A和B碰后一起沿圆轨道向上运动，在运动过程中，只有重力做功，由机械能守恒定律得 所以D正确。 故选D。 6、C 【解析】 A． 时刻，磁场向外增强，根据楞次定律可知，感应电流磁场向里，故圆环中有顺时针方向的感应电流，故A错误； B． 时刻，磁场垂直向外减小，根据楞次定律可知，感应电流磁场向外，故C点的电势高于D点，故B错误

20、 C． t=0时刻，悬线的拉力为F ，则圆环重力大小为F， 时，感应电动势 ， ， 故安培力 故悬线拉力的大小不超过，故C正确； D． 根据以上分析可知0~时间内， 产热 故0~T时间内，圆环产生的热量为 故D错误。 故选C。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、BC 【解析】 A．根据冲量的定义式可知物块从时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为 故A错误； B．由于在时撤去恒力加上反向恒力，物块在时恰好回

21、到斜面的底端，所以在沿固定斜面向上的恒力的时间与撤去恒力加上反向恒力后回到底端的时间相等，设物体在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移为，加速度为，取沿斜面向上为正；根据位移时间关系可得 根据速度时间关系可得撤去沿固定斜面向上的恒力时的速度为 撤去恒力加上反向恒力作用时的加速度为，则有 联立解得 物块在时的速度为 物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量为 即物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为，故B正确； C．物体在沿固定斜面向上的恒力作用下，根据动量定理可得 解得的冲量大小为 故C正确； D．撤去恒力加上反向恒力作用时，根

22、据动量定理可得 解得 故D错误； 故选BC。 8、AC 【解析】 A．在上升和下滑的过程，整体都是只受三个个力，重力、支持力和摩擦力，以向下为正方向，根据牛顿第二定律得向上运动的过程中： （m1+m2）gsinθ+f=（m1+m2）a f=μ（m1+m2）gcosθ 因此有： a=gsinθ+μgcosθ 方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确； B．同理对整体进行受力分析，向下运动的过程中，由牛顿第二定律得： （m1+m2）gsinθ-f=（m1+m2）a′， 得： a′=gsinθ-μgcosθ 由于μ＜tanθ，所

23、以a′＞0 所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误； CD．以A为研究对象，向上运动的过程中，根据牛顿第二定律有： m1gsinθ+f′=m1a 解得： f′=μm1gcosθ 向下运动的过程中，根据牛顿第二定律有： m1gsinθ-f″=m1a′ 解得： f″=μm1gcosθ 所以 f″=f′ 即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等；故C正确D错误。 9、AC 【解析】 A．电子只受电场力作用沿直线运动，该直线为一条电场线。结合其图象知其运动情景如图所示。则0时刻与时刻电子在同一位置。所以A正确； B．电子受电场力向左，则场强方向向右，沿电

24、场线方向电势逐渐降低，则有 所以B错误； C．图象的斜率为加速度。由图象知过程加速度增大，过程加速度减小。又有 则有 所以C正确； D．由图象知过程速度减小，过程速度增大，则其动能先减小、后增大。由动能定理知电场力先做负功，后做正功。所以D错误。 故选AC。 10、AC 【解析】 A．两棒的长度之比为1：2，所以电阻之比为1：2，由于电路在任何时刻电流均相等，根据焦耳定律：Q=I2Rt，所以CD棒的焦耳热为2Q，在CD棒向右运动距离为s的过程中，根据功能关系有 解得 故A正确； BC．令AB棒的长度为l，则CD棒长为2l，撤去拉力F后，AB棒继续向左加

25、速运动，而CD棒向右开始减速运动，两棒最终匀速运动时，电路中电流为零，两棒切割磁感线产生的感应电动势大小相等，此时两棒的速度满足 BlvAB′=B⋅2lvCD′ 即 vAB′=2vCD′ 对两棒分别应用动量定理，有 FABt=mvAB′-mv -FCDt=mvCD′-mv 因为 FCD=2FAB 所以 vAB′＝v vCD′＝v 故B错误，C正确； D．撤去外力F到最终稳定运动过程根据能量守恒定律 故D错误。 故选AC。 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11、60.50（60.48～60.52均

26、可） 将红、黑表笔短接 使指针指向电阻刻度“0”刻线 D 左 0.200 【解析】 （1）[1]毫米刻度尺的分度值为，所以读数为：70.50cm-10.00cm=60.50cm； （2）[2][3]②将红、黑表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使指针指向表盘右侧的“0”刻度线，即表盘中电阻刻度“0”刻线； （3）[4][5]电阻为，电流表的分压相对较为明显，所以电流表应采用外接法；为获得较大的电压调节范围，滑动变阻器应选用分压式接法，所以选择电路D，滑片P开始应调节至左端，使电压从0开始调节； （4）[6]螺旋测微器的精度为，所以读数为： ；

27、5）[7]根据电阻定律： 金属丝的横截面积： 所以电阻率： 。 12、（1）C （2）平衡摩擦力使长木板的倾角过大； （3）D 【解析】 （1）实验开始时，他先调节木板上定滑轮的高度，使牵引小车的轻绳与木板平行．他这样做的目的是可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力，故选C. （2）由F+F1=Ma解得 由图乙可知，图线不过原点O，在a轴上有正截距，可知存在与F相同方向的力，可知原因是平衡摩擦力使长木板的倾角过大； （3）根据可知图线斜率等于F，则最接近的数值是F=mg=0.02×10N=0.2N.故选D. 四、计算题：本题共2小题，共2

28、6分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、（ⅰ）1.11P1；（ⅱ）1.12P1S 【解析】 （ⅰ）气体进行等容变化，开始时，压强P1，温度T1=311K；当温度上升到313K且尚未放气时，压强为P1，温度T1=313K；根据可得： （ⅱ）当内部气体温度恢复到311K时，由等容变化方程可得： ， 解得: 当杯盖恰被顶起时有： 若将杯盖提起时所需的最小力满足： ， 解得： 14、 (1)，；(2)；(3)。 【解析】 (1)滑块沿弧形轨道下滑的过程中 经过A点前的瞬间： 所以： ， 经过A点

29、后，滑块沿桌面匀速直线运动，所以经过A点的瞬间： ； (2)滑块离开桌面做平抛运动 落入车内时，竖直方向分速度 水平方向分速度 滑块与小车水平方向动量守恒，则： 解得： ； (3)由动量定理： 解得： 由牛顿第三定律可知，小车对地的压力 。 15、 (1)6m/s；(2)50N 【解析】 (1)A沿斜轨道下滑时，由牛顿第二定律 结合运动学公式 两物块碰撞满足动量守恒，选取水平向右为正方向 解得 (2)物块从b运动到e的过程，根据动能定理 在e点，根据牛顿第二定律 解得 根据牛顿第三定律可知物块对轨道点的压力大小为。