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      江苏省宿迁市沭阳县2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      江苏省宿迁市沭阳县2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份江苏省宿迁市沭阳县2026届高三第三次测评物理试卷含解析,文件包含2026届高三4月模拟考试政治pdf、2026届高三4月模拟考试政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、可看作质点的甲、乙两汽车沿着两条平行车道直线行驶,在甲车匀速路过处的同时,乙车从此处由静止匀加速启动,从某时刻开始计时,两车运动的图象如图所示,时刻在B处甲,乙两车相遇。下面说法正确的是
      A.两处的距离为
      B.时刻乙车的速度是
      C.时刻两车并排行驶
      D.时刻乙车行驶在甲车前面
      2、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
      3、1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。 下列有关电子说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子核是有内部结构的
      B.β射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力
      C.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子
      D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的
      4、如图所示,一定质量的物体通过轻绳悬挂,结点为O.人沿水平方向拉着OB绳,物体和人均处于静止状态.若人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,下列说法正确的是( )
      A.OA绳中的拉力先减小后增大
      B.OB绳中的拉力不变
      C.人对地面的压力逐渐减小
      D.地面给人的摩擦力逐渐增大
      5、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A、B物体组成的系统动量守恒
      B.A不能到达圆槽的左侧最高点
      C.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      D.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      6、一辆汽车在公路上匀速行驶的速度为,正常匀速行驶过程中发现前方处有一个特殊路况,驾驶员刹车减速,汽车停在该特殊路况前处。若该驾驶员的反应时间大约为,则汽车减速过程中加速度的大小约为( )
      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、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是( )
      A.交变电场的周期为
      B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
      C.粒子在磁场中运动的时间为
      D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
      8、图甲为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0 m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0 m处的质点;图乙为质点Q的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.在t=0.10 s时,质点Q向y轴正方向运动
      B.在t=0.25 s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同
      C.从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴负方向传播了6 m
      D.从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
      E.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin 10πt(国际单位)
      9、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
      A.t=0.10s时,质点Q的速度方向向上
      B.该波沿x轴的负方向传播
      C.该波的传播速度为40m/s
      D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30 cm
      10、长为l直导线中通有恒定电流I,静置于绝缘水平桌面上,现在给导线所在空间加匀强磁场,调整磁场方向使得导线对桌面的压力最小,并测得此压力值为N1,保持其他条件不变,仅改变电流的方向,测得导线对桌面的压力变为N2。则通电导线的质量和匀强磁场的磁感应强度分别为( )
      A.B.
      C.D.
      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)某研究性学习小组的一同学想测量一下某电阻丝的电阻率,实验室供选择的器材如下:
      A.量程0.6A,内阻约0.5Ω的电流表
      B.量程3A,内阻约0.01Ω的电流表
      C.量程0.6A,内阻0.5Ω的电流表
      D.量程15V,内阻约30kΩ的电压表
      E.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器
      F.阻值为0~10Ω,额定电流为1A的滑动变阻器
      G.阻值为0~99.9Ω的电阻箱
      H.电动势为3V的电池
      I.开关一个、导线若干
      (1)如图甲是他先用螺旋测微器测量电阻丝直径的示意图,则该电阻丝的直径D=____mm,用多用电表粗测了该电阻丝的电阻如图乙所示,则多用电表的读数为____Ω;
      (2)该同学想用伏安法精确测量该电阻丝的电阻,他检查了一下所给器材,发现所给电压表不能用,就用电流表改装一电压表,你认为所给电压表不能用的理由是____;如果要改装成量程为3V的电压表,需要串联的电阻R=____Ω;如果他选好器材后设计了如图所示的电路,电流表他应选用_____;滑动变阻器应选用_____;
      (3)该同学连好电路后,测出该电阻丝的长度为L,直径为D,然后改变滑动变阻器滑动头的位置读出两个电流表和电阻箱的若干数据,其中电流表A1、A2的读数分别用I1、I2来表示,从而测出该电阻丝的电阻率ρ,则ρ的表达式是___;(用所有测量的物理量的字母表示)
      (4)如果要求电流表A2的读数从零开始,请你根据上图将电路添加一条线改画在电路图上。(__________)
      12.(12分)木-木间动摩擦因数约为0.3,实验室中测量某木块与木板间动摩擦因数。
      (1)采用图甲所示实验装置,正确进行实验操作,得到图乙所示的一条纸带。从某个清晰的打点开始依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出0点到各点的距离d1、d2、d3、d4、ds、d6。已知打点周期T,求得各点木块运动速度vi,其中第4块木块的速度v4=___________;取0点时刻为零时刻,作v-t图得到木块加速度为a,已知木块的质量M、钩码的总质量m及当地重力加速度g,则木块与木板间动摩擦因数=___________。
      (2)关于上述实验操作过程:长木板必须保持___________(填“倾斜”或“水平”)。
      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,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。)
      14.(16分)如图所示,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:
      (1)匀强电场的电场强度大小E;
      (2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;
      (3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.
      15.(12分)近几年家用煤气管道爆炸的事件频繁发生,某中学实验小组的同学进行了如下的探究:该实验小组的同学取一密闭的容积为10L的钢化容器,该容器的导热性能良好,开始该容器与外界大气相通,已知外界大气压强为1atm,然后将压强恒为5atm的氢气缓慢地充入容器,当容器内混合气的压强达到1.5atm时会自动发生爆炸。假设整个过程中容器的体积不变。求:
      (1)有多少升压强为5atm的氢气充入容器时容器将自动爆炸?
      (2)假设爆炸时钢化容器内的气体不会向外泄露,经测量可知容器内气体的温度由27℃突然上升到2727℃瞬间的压强应为多大?
      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、B
      【解析】
      AB.将乙车的运动图象反向延长,与横轴的交点对应车道上的位置,当汽车乙追上汽车甲时,两车位移相等,时刻乙车的速度是,A、B两处的距离大于,选项A错误、选项B正确;
      CD.从A到B一直是乙车在后面追赶甲车,选项C、D错误。
      2、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

      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。
      3、C
      【解析】
      A.电子的发现说明了原子是有内部结构的,无法说明原子核有内部结构。原子是由原子核和核外电子组成的。故A错误。
      B.β-射线是核内中子衰变为质子时放出的电子形成的,与核外电子无关。故B错误。
      C.根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中的自由电子。故C正确。
      D.玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的,卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      解:将重物的重力进行分解,当人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,
      则OA与竖直方向夹角变大,
      OA的拉力由图中1位置变到2位置,可见OA绳子拉力变大,OB绳拉力逐渐变大;
      OA拉力变大,则绳子拉力水平方向分力变大,根据平衡条件知地面给人的摩擦力逐渐增大;
      人对地面的压力始终等于人的重力,保持不变;
      故选D.
      【点评】本题考查了动态平衡问题,用图解法比较直观,还可以用函数法.
      5、D
      【解析】
      A.A、B物体组成的系统只有水平方向动量守恒,选项A错误;
      B.运动过程不计一切摩擦,故机械能守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,故B错误;
      CD.对A运动到圆槽的最低点的运动过程由水平方向动量守恒

      对AB整体应用机械能守恒可得
      所以A运动到圆槽的最低点时B的速率为

      故C错误,D正确;
      故选D。
      6、C
      【解析】
      在驾驶员的反应时间内汽车匀速运动,其位移为
      刹车阶段内匀减速运动,位移为
      又有,解得
      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、CD
      【解析】
      A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即
      A错误;
      B.粒子最终从加速器飞出时
      解得
      粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
      C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理
      粒子在磁场中运动的时间
      C正确;
      D.粒子第一次经过电场加速
      进入磁场,洛伦兹力提供向心力
      解得
      D正确。
      故选CD。
      8、BCE
      【解析】
      A.由y-t图象可知,t=0.10 s时质点Q沿y轴负方向运动,选项A错误;
      C.由y-t图象可知,波的振动周期T=0.2 s,由y-x图象可知λ=8 m,故波速
      v==40 m/s,
      根据振动与波动的关系知波沿x轴负方向传播,则波在0.10 s到0.25 s内传播的距离
      Δx=vΔt=6 m,
      选项C正确;
      B.t=0.25s时,波形图如图所示,
      此时质点P的位移沿y轴负方向,而回复力、加速度方向沿y轴正方向,选项B正确;
      D.由
      Δt=0.15 s=T,
      质点P在其中的T内路程为20 cm,在剩下的T内包含了质点P通过最大位移的位置,故其路程小于10 cm,因此在Δt=0.15 s内质点P通过的路程小于30 cm,选项D错误;
      E.由y-t图象可知质点Q做简谐运动的表达式为
      y=0.10·sin t(m)=0.10sin 10πt(m),
      选项E正确.
      9、BC
      【解析】
      AB.据题意,甲图是一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,从乙图可知质点Q在t=0.10s时刻处于平衡位置向下振动,则甲图中的横波正在向左传播,故A错误,B正确;
      C.该波传播速度为:
      故C正确;
      D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P经过了四分之三周期,此时质点P正处于从-10cm向O运动的过程中,它所走过的路程小于30cm,故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      对导线受力分析,可知导线受重力、支持力和安培力作用,当安培力方向竖直向上时,支持力最小,则导线对桌面的压力最小,根据平衡条件有
      当仅改变电流方向时,安培力方向向下,根据平衡有
      联立解得

      故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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、2.000 5.0 因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大 4.5 A、C F
      【解析】
      (1)[1]根据螺旋测微器读数规则读数为2.000mm。
      [2]从图上可以看出选择开关放在了“×1挡”,根据读数规则读出电阻为5.0Ω。
      (2)[3]因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大。
      [4]改装成量程为3V的电压表,选用电流表A改装,需要串联的电阻
      R=Ω=4.5Ω
      [5]由于所求电阻丝的电阻约为5Ω,两端的电压不超过3V,电流不超过0.6A,为求电表读数准确,量程不能过大,所以电流表选A和C。
      [6]阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器阻值太大,为方便调节滑动变阻器应选用F。
      (3)[7]根据电阻定律和欧姆定律,有
      因此ρ的表达式是
      (4)[8]因为要求电压表读数从零开始,所以用分压式接法,又电压表的内阻比待测电阻大的多,故采用电流表外接法,故完整的电路图如图所示
      12、 水平
      【解析】
      (1)[1]根据木块运动第4点的瞬时速度等于3、5两个计点的平均速度,即可得
      [2]对木块与钩码为对象,根据牛顿第二定律可得
      解得木块与木板间动摩擦因数
      (2)[3]由于该实验需要测量木块与木板间动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,所以长木板必须保持水平。
      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、(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℃
      14、(1);(2)(L,0);(3) ,30°≤θ≤90°
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动
      2L=v0t
      解得
      ⑵ 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:
      ,方向与x轴正向成45° 斜向上
      粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,qB1v=m,
      解得R=L
      由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0
      (3)根据几何关系知,带电粒子从区域Ⅱ上边界离开磁场的半径满足L≤r≤L
      半径为:
      可得
      根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角30°≤θ≤90°
      15、 (1)1L;(2)15atm
      【解析】
      (1)体积为压强为的氢气充入容器时,容器将自动爆炸,分压原理可知爆炸时氢气的压强
      选择最终充入的所有氢气为研究对象,因为导热性能良好,并且是缓慢地充入容器,故发生等温变化:
      初态:压强,体积;
      末态:压强,体积;
      根据玻意耳定律可得
      解得充入压强为氢气的体积
      (2) 选择容器内气体为研究对象,爆炸时温度由突然上升到,过程中体积不变,发生的是等容变化:
      初态:压强,温度
      末态:压强,温度
      根据查理定律可得
      可得爆炸瞬间容器内气体的压强

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