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      2026届四川省宜宾市六中高高三第三次测评物理试卷含解析

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      2026届四川省宜宾市六中高高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份2026届四川省宜宾市六中高高三第三次测评物理试卷含解析,共15页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、体育课上,身高相同的、两位同学比赛跳高,同学采用跨越式,同学采用背越式,结果两同学的成绩相同,不计空气阻力。则下列分析正确的是( )
      A.同学跳高过程中克服重力做的功较多B.同学在最高点时的速度为0
      C.同学腾空过程用时较长D.同学起跳过程中先超重后失重
      2、如图,两光滑导轨竖直放置,导轨平面内两不相邻的相同矩形区域Ⅰ、Ⅱ中存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反。金属杆与导轨垂直且接触良好,导轨上端接有电阻(其他电阻不计)。将金属杆从距区域Ⅰ上边界一定高度处由静止释放( )
      A.金属杆在Ⅰ区域运动的加速度可能一直变大
      B.金属杆在Ⅱ区域运动的加速度一定一直变小
      C.金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域减少的机械能一定相等
      D.金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度可能相等
      3、运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是
      A.B.
      C.D.
      4、如图,质量为m、带电荷量为+2q的金属块a,在绝缘光滑水平台面上以水平初速度v0向右匀速运动,正碰完全相同的不带电的静止金属块b,碰后金属块b从高台上水平飞出,金属块a恰好无初速度下落(金属块a,b均可视为质点)。已知在足够高的光滑高台边缘右边空间中存在水平向左的匀强电场(电场区域足够大)。场强大小E=,碰撞前后两金属块之间的库仑力不计,空气阻力不计。则( )
      A.在水平台面上碰后金属块b带电荷量为+2q
      B.在水平台面上碰撞后金属块b的速度为
      C.第一次碰撞后两金属块不可能发生第二次碰撞
      D.碰撞后运动过程中金属块b距高台边缘的最大水平距离
      5、如图甲所示,线圈固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。当磁场的磁感应强度大小随时间变化时,边的热功率与时间的关系为(为定值)。图乙为关于磁感应强度大小随时间变化的图象,其中可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、恒星在均匀地向四周辐射能量的过程中,质量缓慢减小,围绕恒星运动的小行星可近似看成在做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的( )
      A.半径变大
      B.速率变大
      C.角速度变大
      D.加速度变大
      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、在一颗半径为地球半径0.8倍的行星表面,将一个物体竖直向上抛出,不计空气阻力.从抛出开始计时,物体运动的位移随时间关系如图(可能用到的数据:地球的半径为6400km,地球的第一宇宙速度取8 km/s,地球表面的重力加速度10m/s2,则
      A.该行星表面的重力加速度为8m/s2
      B.该行星的质量比地球的质量大
      C.该行星的第一宇宙速度为6.4km/s
      D.该物体落到行星表面时的速率为30m/s
      8、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L=3.60 m处起跳,在离地面高H=3.20 m处将球以v0=12 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h1=2.50 m和h2=2.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是( )
      A.乙在网前直立不动B.乙在甲击球时同时起跳离地
      C.乙在甲击球后0.18 s起跳离地D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地
      9、下列说法正确的是( )
      A.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小
      B.根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关
      C.液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征
      D.在不考虑分子势能的情况下,1ml温度相同的氢气和氧气内能相同
      E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
      10、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位罝为x=lm处的质点,Q是平衡位罝为x=4m处的质点。图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是 。
      A.该波的周期是0.10s
      B.该波的传播速度为40m/s
      C.该波沿x轴负方向传播
      D.t=0.10s时,质点Q的速度方向向下
      E. 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
      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)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。
      (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示)
      (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示)
      12.(12分)要测量一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      电源E:电动势3.0V,内阻不计
      电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω
      电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω
      电压表V1:量程0~1V,内阻RV1约为1kΩ
      电压表V2:量程0~10V,内阻RV2约为10kΩ
      滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A
      定值电阻R1=500Ω
      定值电阻R2=2000Ω
      定值电阻R3=5000Ω
      电键S及导线若干
      求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:
      (1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表___(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻__(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
      (2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。(________)
      (3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=_____Ω。
      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)一列简谐横波在轴上传播,、是轴上相距的两质点。时,质点正好到达正方向最大位移处,且质点到轴的距离,而此时质点恰好经过平衡位置向下运动。已知这列波的频率。
      ①求经过时间,质点运动的路程;
      ②若大于一个波长,求该波的波速。
      14.(16分)如图所示,水平地面上有两个静止的物块A和B,A、B的质量分别为m1=2kg,m2=1kg,它们与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一大小I=40N·s,水平向右的瞬时冲量,使物块A获得一个初速度,t=1s后与物块B发生弹性碰撞,且碰撞时间很短,A、B两物块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
      (1)求A与B碰撞前瞬间,A的速度大小;
      (2)若物块B的正前方20m处有一危险区域,请通过计算判断碰撞后A、B是否会到达危验区域。
      15.(12分)如图所示,光滑斜面倾角θ=30°,另一边与地面垂直,斜面顶点有一光滑定滑轮,物块A和B通过不可伸长的轻绳连接并跨过定滑轮,轻绳与斜面平行,A的质量为m,开始时两物块均静止于距地面高度为H处,B与定滑轮之间的距离足够大,现将A、B位置互换并静止释放,重力加速度为g,求:
      (1)B物块的质量;
      (2)交换位置释放后,B着地的速度大小.
      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、D
      【解析】
      A.因两同学的质量关系不知,所以无法比较两人克服重力做功的多少,故A错误;
      B.两同学在最高点时都有水平方向的速度,故B错误;
      C.同学是跨越式,重心上升的位移较大,所以同学腾空过程用时较长,故C错误;
      D.走跳过程中人的重心向上先加速后减速,所以加速度先向上后向下,即先超重后失重,故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      AB.由于无法确定金属杆进入磁场区域时所受安培力与其重力的大小关系,所以无法确定此时金属杆加速度的方向。若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则有
      且加速度方向向上,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则有
      且加速度方向向下,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则金属杆进入磁场区域后加速度为零且保持不变,故A、B错误;
      C.根据功能关系得金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域中减少的机机械能等于克服安培力做的功,由于无法确定金属杆经过两区域过程中所受安培力的大小关系,所以无法确定金属杆经过两区域过程中克服安培力做功的关系,故故C错误;
      D.若金属杆进入磁场时其所受安培力
      则金属杆在Ⅰ区域中先做减速运动再做匀速运动或一直做减速运动,出Ⅰ区域后在重力作用下再做加速运动,所以金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度有可能相等,故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间,运动员受重力、地面对人竖直向上的支持力、和地面对人向前的摩擦力,故A项正确,BCD三项错误。
      4、D
      【解析】
      A.由于金属块与金属块完全相同,根据接触后先中和再平分可知金属块与金属块的电荷量相等,即在水平台面上碰后金属块带电荷量为,故A错误;
      B.金属块与金属块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      解得在水平台面上碰撞后金属块的速度为:
      故B错误;
      C.碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到电场力和高台边缘对金属块的支持力,处于静止状态;碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到向左电场力,做匀减速直线运动,所以第一次碰撞后两金属块会发生第二次碰撞,故C错误;
      D.碰撞后运动过程中金属块在水平方向有:
      距高台边缘的最大水平距离:
      故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电动势为
      感应电流为
      边的热功率
      由可知

      可知图像的斜率与时间成正比,所以四个图象中只有D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A:恒星均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,小行星所受的万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,故A正确;
      B、C、D:小行星绕恒星运动做圆周运动,万有引力提供向心力,设小行星的质是为m,恒星质量为,则有: .解得: , ,, .因变大,质量减小,则速度变小,角速度变小,加速度变小,故BCD错误.
      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、AC
      【解析】
      A.由图读出,物体上升的最大高度为:h=64m,上升的时间为: t=4s。对于上升过程,由 可得
      选项A正确;
      B.根据 可得
      则该行星的质量比地球的质量小,选项B错误;
      C.根据 可得


      则该行星的第一宇宙速度为
      选项C正确;
      D.该物体落到行星表面时的速率为
      故D错误;
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      A.若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间
      排球下落的高度为
      则不能拦网成功,选项A错误;
      B.因为乙在空中上升的时间为
      乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m>3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确;
      C.结合选项B的分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为
      v=gt1=10×0.3=3m/s
      上升时间t′=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为
      2.50m+0.288m=2.788m>2.75m,可以拦网成功,故C正确;
      D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。
      故选BC。
      9、ACD
      【解析】
      A.分子间的引力和斥力都随距离增大而减小,故A正确;
      B.液体的饱和气压和温度、外界压强有关,故B错误;
      C.液晶是一种特殊晶体,其具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性特征,故C正确;
      D. 在不考虑分子势能的情况下,1ml温度相同的氢气和氧气分子数相同,分子的平均动能也相同,故内能相同,故D正确;
      E.液体的表面张力与液面相切,故E错误;
      故选ACD。
      10、BCD
      【解析】
      由图乙知该波的周期是0.20s。故A错误。由甲图知波长λ=8m,则波速为:,故B正确。在t=0.10s时,由乙图知质点Q正向下运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,故C、D正确。该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动。从t=0.10s到0.25s经过的时间为△t=0.15s=T,由于t=0.10s时刻质点P不在平衡位置或波峰、波谷处,所以质点P通过的路程不是3A=30cm,故E错误。
      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、
      【解析】
      (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得

      解得
      (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得
      μm1g=m1a
      解得
      a=μg
      据速度位移关系公式得

      设A与B碰撞后速度为v2,同理得
      根据A、B碰撞过程动量守恒得
      m1v1=(m1+m2)v2
      联立解得
      12、A2 R3 200.0
      【解析】
      (1)[1].将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A2。
      [2].根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:
      R==﹣1000Ω=5000Ω
      故选定值电阻R3;
      (2)[3].由①知电压表的内阻
      RV=R2+r2=1000+5000=6000Ω
      由于≈3.8~4.2,≈31.6~28.6,则
      故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示
      (3)[4].根据串并联电路特点和欧姆定律得:
      ==200.0Ω
      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、①2m;②若波由质点传向质点,波速;波由质点传向质点,波速
      【解析】
      ①质点一个周期运动的路程
      内质点振动的周期数
      内质点运动的路程
      ②若波由质点传向质点,有

      所以
      若波由质点传向质点,有

      所以

      14、 (1) 15m/s (2) 物块A不会到达危险区域,物块B会到达危险区域
      【解析】
      (1)设物块A获得的初速度为v0,则
      I=m1v0
      A与B碰撞前的运动过程有:
      v1=v0-at
      其中
      a=μg
      解得:A与B碰撞前瞬间,A的速度大小
      v1=15m/s
      (2)A与B碰撞过程机械能守恒、动量守恒,则有
      m1v1=m1v1′+m2v2
      =+
      解得:
      v1′=5 m/s,v2=20 m/s
      由运动学公式可知:
      xA==2.5 m
      xB== 40m
      即物块A不会到达危险区域,物块B会到达危险区域。
      15、 (1)mB=2m;(2)
      【解析】
      以AB组成的整体为研究对象,根据动能定理求出绳断瞬间两物块的速率;绳断瞬间物块B与物块A的速度相同,此后B做竖直上抛运动,根据机械能求出B上升的最大高度.
      【详解】
      (1)初始时,A、B平衡,对系统有:

      解得:;
      (2)交换后,对系统由动能定理:

      解得:.
      【点睛】
      本题是连接体问题,运用动能定理和机械能守恒定律结合处理,也可以根据牛顿定律和运动学公式结合研究.

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