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      2026届江苏省宿迁高考物理三模试卷含解析

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      2026届江苏省宿迁高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省宿迁高考物理三模试卷含解析,共18页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、用甲、乙、丙三种单色光在同一个光电管上做光电效应实验,发现光电流I与电压U的关系如图所示,下列说法正确的是
      A.甲、乙两种单色光的强度相同
      B.单色光甲的频率大于单色光丙的频率
      C.三种单色光在同种介质中传播时,丙的波长最短
      D.三种单色光中,丙照射时逸出光电子的最大初动能最小
      2、中国散裂中子源项目由中国科学院和广东省共同建设,选址于广东省东莞市大朗镇,截止到2019年8月23日正式投入运行1年。散裂中子源就是一个用中子来了解微观世界的工具,如一台“超级显微镜”,可以研究DNA、结晶材料、聚合物等物质的微观结构。下列关于中子的说法正确的是( )
      A.卢瑟福预言了中子的存在,并通过实验发现了中子
      B.原子核中的中子与其他核子间无库仑力,但有核力,有助于维系原子核的稳定
      C.散裂中子源中产生的强中子束流可以利用电场使之慢化
      D.若散裂中子源中的中子束流经慢化后与电子显微镜中的电子流速度相同,此时中子的物质波波长比电子的物质波波长长
      3、分离同位素时,为提高分辨率,通常在质谐仪内的磁场前加一扇形电场.扇形电场由彼此平行、带等量异号电荷的两圆弧形金属板形成,其间电场沿半径方向.被电离后带相同电荷量的同种元素的同位素离子,从狭缝沿同一方向垂直电场线进入静电分析静电分器,经过两板间静电场后会分成几束,不考虑重力及离子间的相互作用,则
      A.垂直电场线射出的离子速度的值相同
      B.垂直电场线射出的离子动量的值相同
      C.偏向正极板的离子离开电场时的动能比进入电场时的动能大
      D.偏向负极板的离子离开电场时动量的值比进入电场时动量的值大
      4、关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是
      A.物体运动的速度越大,则其加速度一定越大
      B.物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大
      C.物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大
      D.物体的加速度大于零,则物体一定在做加速运动
      5、阴雨天里积雨云会产生电荷,云层底面产生负电荷,在地面感应出正电荷,电场强度达到一定值时大气将被击穿,发生闪电。若将云层底面和地面看作平行板电容器的两个极板,板间距离记为,电压为,积雨云底面面积约为。若已知静电力常量与空气的介电常数,由以上条件是否能估算出以下物理量( )
      ①云层底面与地面间的电场强度
      ②云层底面与地面构成的电容器的电容
      ③云层底面所带电量
      A.只能估算出①
      B.只能估算出①和②
      C.只能估算出②和③
      D.①②③均能估算出
      6、2019年4月10日,事件视界望远镜(EHT)项目团队发布了人类历史上的首张黑洞照片,我国科学家也参与其中做出了巨大贡献。经典的“黑洞”理论认为,当恒星收缩到一定程度时,会变成密度非常大的天体,这种天体的逃逸速度非常大,大到光从旁边经过时都不能逃逸,也就是其第二宇宙速度大于等于光速,此时该天体就变成了一个黑洞。若太阳演变成一个黑洞后的密度为、半径为,设光速为,第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,引力常量为G,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      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、如图所示,实线是一列简谐横波t=0时刻的波形图,虚线是0.2s时的波形图,下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为4m
      B.若波向右传播,x=1m的质点0时刻正在向x轴方向运动
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴负方向
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内它传播的最小距离为3m
      E.若波向右传播,它的最大周期为0.8s
      8、在粗糙地面上,某吋刻乒乓球的运动状态如图所示,判断一段时间后乒乓球的可能运动状况( )
      A.静止
      B.可能原地向前无滑滚动
      C.原地向左滚动
      D.原地向右滚动
      9、通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为零,已知试探电荷q在场源电荷的电场中具所有电势能表达式为式中k为静电力常量,r为试探电荷与场源电荷间的距离)。真空中有两个点电荷Q1、Q2分别固定在 x 坐标轴的和的位置上。x轴上各点的电势φ随x的变化关系如图所示。A、B是图线与x的交点,A点的x坐标是4.8 cm,图线上C点的切线水平。下列说法正确的是( )
      A.电荷Q1、Q2的电性相同B.电荷Q1、Q2的电荷量之比为1∶4
      C.B点的x坐标是8cmD.C点的x坐标是12cm
      10、如图所示,边长为L的等边三角形abc为两个匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场范围足够大、方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。顶点a处的粒子源沿∠a的角平分线发射质量为m、电荷量为q的带负电粒子,其初速度大小v0=,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.粒子第一次返回a点所用的时间是
      B.粒子第一次返回a点所用的时间是
      C.粒子在两个有界磁场中运动的周期是
      D.粒子在两个有界磁场中运动的周期是
      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)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。
      (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端
      (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择:
      A.二极管Rx
      B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略)
      C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=1Ω)
      E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)
      F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
      C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω)
      H.定值电阻R3=7Ω
      I.开关、导线若干
      实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号)
      (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。
      (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。
      (5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)实验室有一个室温下的阻值约为100Ω的温敏电阻RT。一实验小组想用伏安法较准确测量RT随温度变化的关系。其可供使用的器材有:电压表V1(量程为3V,内阻约为5kΩ);电压表V2(量程为15V,内阻约为100kΩ);电流表A1(量程为0.6A,内阻约为2Ω);电流表A2(量程为50mA,内阻约为30Ω);电源(电动势为3V,内阻不计);滑动变阻器R(最大阻值为20Ω);开关S、导线若干。
      (1)综合以上信息,请你帮助该实验小组设计出科学合理的测量其电阻的电路原理图_____,其中电压表应选用__(填“V1”或“V2”),电流表应选用__(填“A1”或“A2”);
      (2)实验中测得不同温度下电阻阻值如下表
      请在给出的坐标纸中作出其阻值随温度变化的图线___
      (3)由图线可知,该温敏电阻的阻值随温度变化的特点是_____;
      (4)根据温敏电阻的阻值随温度变化的特点,可以制成测温仪表,原理如图,E为电源,是一量程适当的电流表(0刻度在刻度盘左端,满偏电流在右端),使用时只要将的刻度盘由电流改为温度,就能测量所处环境的温度,则改换后越靠近刻度盘右端表示的温度越____(填“高”或“低”),盘面的刻度是___(填“均匀”或“不均匀”)的。
      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、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一矩形区域,和边长度分别为9cm和8cm,O为矩形的中心。在矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。在O点把一带电小球向各个方向发射,小球质量为、所带电荷量为。
      (1)求小球在磁场中做完整圆周运动时的最大速度;
      (2)现在把小球的速度增大为的倍,欲使小球尽快离开矩形,求小球在磁场中运动的时间。
      14.(16分)如图所示,一总质量m=10kg的绝热汽缸放在光滑水平面上,用横截面积S=1.0×10﹣2m2的光滑绝热薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞杆的另一端固定在墙上,外界大气压强P0=1.0×105Pa.当气体温度为27℃时,密闭气体的体积为2.0×10﹣3m3(0℃对应的热力学温度为273K)。
      (ⅰ)求从开始对气体加热到气体温度缓慢升高到360K的过程中,气体对外界所做的功;
      (ⅱ)若地面与汽缸间的动摩擦因数μ=0.2,现要使汽缸向右滑动,则缸内气体的温度至少应降低多少摄氏度?(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,活塞一直在汽缸内,气体质量可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。)
      15.(12分)如图所示,在直角坐标系xy中,第Ⅰ象限存在沿y轴正方向、电场强度为E的匀强电场,第Ⅳ象限存在一个方向垂直于纸面、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域。一质量为m,带电荷量为-q的粒子,以某一速度从A点垂直于y轴射入第Ⅰ象限,A点坐标为(0,h),粒子飞出电场区域后,沿与x轴正方向夹角为60°的B处进入第Ⅳ象限,经圆形磁场后,垂直射向y轴C处。不计粒子重力,求:
      (1)从A点射入的速度;
      (2)圆形磁场区域的最小面积;
      (3)证明粒子在最小圆形磁场中运动时间最长,并求出最长时间。
      参考答案
      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、C
      【解析】
      A、甲乙两种单色光对应的遏止电压相同,则两种光的频率相同,但加正向电压时甲的饱和电流更大,说明甲光的光更强;故A错误.
      B、D、由光电效应方程和可知遏止电压越大时,对应的光的频率越大,故;三种光照射同一金属,飞出的光电子的最大初动能关系为;故B,D均错误.
      C、光在同种介质中传播的速度相同,由可得,;故C正确.
      故选C.
      2、B
      【解析】
      A.卢瑟福预言了中子的存在,查德威克通过实验发现了中子,故A错误;
      B.中子不带电,则原子核中的中子与其他核子间无库伦力,但有核力,有助于维系原子核的稳定,故B正确;
      C.中子不带电,则散裂中子源中产生的强中子束不可以利用电场使之慢化,故C错误;
      D.根据德布罗意波波长表达式
      若散裂中子源中的中子束流经慢化后的速度与电子显微镜中的电子流速度相同,因中子的质量大于电子的质量,则中子的动量大于电子的动量,则此时中子的物质波波长比电子的物质波波长短,故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      垂直电场线射出的离子,在电场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有,解得,同位素的质量不同,所以垂直电场线射出的离子动能的值相同,速度不同,动量不同,AB错误;偏向正极板的离子离开电场时克服电场力做功,动能比进入电场时的小,C错误;偏向负极板的离子离开电场时,过程中电场力做正功,速度增大,动量增大,故比进入电场时动量的值大,D正确.
      4、C
      【解析】
      A.物体运动的速度大时,可能做匀速直线运动,加速度为零,故A项错误;
      B.据可知,物体的速度变化量大时,加速度不一定大,故B项错误;
      C.物体的速度变化率就是,物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大,故C项正确;
      D.当物体的加速度大于零,速度小于零时,物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故D项错误。
      5、D
      【解析】
      ①两极板间的电压已知,两极板间的距离已知,根据可知云层底面与地面间的电场强度;
      ②已知积雨云底面面积约为,板间距离为、而静电力常量与空气的介电常数,根据电容器的决定式可以估算电容器的电容;
      ③根据可以估算云层底面所带电量,
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度
      则第二宇宙速度为
      所以
      选项B正确,ACD错误。
      故选B。
      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、ADE
      【解析】
      A.根据图像可知波长,A正确;
      B.若波向右传播,质点不随波迁移,根据同侧法可知处的质点0时刻向轴正方向运动,B错误;
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴正方向,C错误;
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内根据图像可知图中波峰的移动的最小距离为3m,则它传播的最小距离为3m,D正确;
      E.若波向右传播,经过时
      (n=1,2,3…)
      解得
      (n=1,2,3…)
      当时,最大周期为,E正确。
      故选ADE。
      8、ABCD
      【解析】
      由图可知乒乓球角速度的方向与平动速度造成的效果是相反的,故到稳定状态过程中选项中选项中的过程都有可能出现的,故ABCD均正确。
      故选ABCD。
      9、CD
      【解析】
      A.电势能
      故电势
      那么场源电荷附近电势正负和场源电荷正负一致,故由图可得原点处电荷带正电,处电荷带负电,故A错误;
      B.点处电势为零,故有
      所以,电荷、的电荷量之比
      故B错误;
      C.点处电势为零,根据电势为零可得
      可得
      解得所以点的坐标
      故C正确;
      D.点电荷周围场强
      两场源电荷电性相反,那么两场源电荷在点的场强方向相反,点电势变化为零,故点场强为零,根据叠加定理可得两场源电荷在点场强大小相等,故有
      解得
      故D正确;
      故选CD。
      10、AD
      【解析】
      AB.若v0=,带电粒子垂直进入磁场,做匀速圆周运动,则由牛顿第二定律可得:
      qvB=m,T=
      将速度代入可得:
      r=L
      由左手定则可知 粒子在三角形内的区域内偏转的方向向左,从a射出粒子第一次通过圆弧从a点到达c点的运动轨迹如下图所示,可得:
      tac==
      粒子从c到b的时间:
      tcb=
      带电粒子从b点到达a点的时间也是,所以粒子第一次返回a点所用的时间是
      t1=tac+tcb+tba==
      故A正确,B错误;
      CD.粒子第一次到达a点后沿与初速度方向相反的方向向上运动,依次推理,粒子在一个周期内的运动;可知粒子运动一个周期的时间是3个圆周运动的周期的时间,即:
      故C错误,D正确;
      故选AD。
      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、A F 119
      【解析】
      (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极;
      (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F;
      [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为
      二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为
      (3)[4]根据电路结构特点可得
      解得二极管两瑞电压的表达式为
      (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为
      12、 V1 A2 图见解析 其阻值随温度升高线性增加 低 不均匀
      【解析】
      (1)由于,应采用电流表的外接法;又由于滑动变阻器的最大阻值与待测电阻的阻值相比较小,所以变阻器应采用分压式接法,测量其电阻的电路原理如下图:
      由电源电动势为3V知,电压表应选V1;电阻值约100Ω,所以通过电阻的电流最大不超过30mA,因此电流表应选A2;
      (2)根据测得不同温度下电阻阻值,用一条平滑的直线将上述点连接起来,让尽可能多的点处在这条直线上或均匀地分布在直线的两侧,其阻值随温度变化的图线如下图:
      (3)由图线可知,其阻值随温度的升高线性增加;
      (4) 根据图像知R=100+kt,随t的增大,R增大,根据闭合电路欧姆定律可知,电流I减小,所以越靠近右端表示的温度越低;
      根据闭合电路欧姆定律可知,I与R的关系是非线性的,由图像知R与t的关系是线性的,所以I与t的关系非线性,I的刻度均匀换成t的刻度就是不均匀的。
      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、方程式和演算步骤。
      13、(1)2.5m/s(2)
      【解析】
      (1)O点到ad(bc)边的距离为,到ab(cd)边的距离为,要使小球不离开磁场,小球与两边相切时,小球做圆周运动的半径最大,如图所示,设最大半径为,
      由几何知识有
      联立解得
      由解得
      v0=2.5m/s
      (2)把小球的速度增大为的倍,即v=4m/s,此时小球运动的半径为
      欲使小球尽快离开矩形,则轨迹如图;由几何关系可知,粒子在磁场中的圆周角为60°,则时间
      14、(ⅰ)40J;(ⅱ)6℃。
      【解析】
      (ⅰ)气体压强不变,由盖•吕萨克定律得:
      解得:
      V2=T2=2.4×10﹣3 m3
      气体对外界所做的功
      W=P0•△V=P0(V2﹣V1)
      代入数据解得:
      W=40J
      (ⅱ)当气体降温,气缸未发生移动时,气体等容变化,则:
      汽缸开始移动时,则有:
      P0S=P3S+μmg
      代入数据解得:
      T=294K
      故应降温
      △t=6℃
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)粒子在电场中做类平抛运动,其加速度大小为
      竖直方向有

      在B处有
      因此,A点射入的速度
      (2)在B处,根据
      可得粒子进入磁场的速度为
      粒子在磁场中,由洛伦磁力提供向心力,即
      故:粒子在磁场运动的轨道半径为
      由于粒子从B点射入,经磁场偏转后垂直射向C处,根据左手定则可知,圆形磁场的磁场是垂直于纸面向里。
      如图所示,延长B处速度方向与反向延长C处速度方向相交于D点,作的角平分线,在角平分线上找出点,使它到BD、CD的距离为
      则以MN为直径的圆的磁场区域面积最小,设圆形磁场区域的半径为r,由几何关系可得
      圆形磁场区域的最小面积
      (3)粒子在圆形磁场中运动的轨迹圆与圆形磁场关系如图所示,
      由第(2)问作图过程可知,MN是圆形磁场的直径,也是粒子的射入点与射出点的连线,其所对应的弧长最长,故粒子在磁场中运动的时间最长。由几何知识可知,圆心角
      又因粒子在磁场中运动的周期
      故粒子在磁场中运动的时间最长
      温度t()
      0
      10
      20
      30
      40
      50
      阻值R()
      100.0
      103.9
      107.8
      111.7
      115.6
      119.4

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