江蘇省無錫市市北高中2025屆高三第三次模擬考試物理試卷含解析

江蘇省無錫市市北高中2025屆高三第三次模擬考試物理試卷注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號?；卮鸱沁x擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、質譜儀是測量帶電粒子的質量和分析同位素的重要工具．如圖所示為質譜儀的原理示意圖，現利用質譜儀對氫元素進行測量．讓氫元素三種同位素的離子流從容器A下方的小孔s無初速度飄入電勢差為U的加速電場．加速后垂直進入磁感強度為B的勻強磁場中．氫的三種同位素最后打在照相底片D上，形成a、b、c三條“質譜線”．則下列判斷正確的是()A．進入磁場時速度從大到小排列的順序是氕、氘、氚B．進入磁場時動能從大到小排列的順序是氕、氘、氚C．在磁場中運動時間由大到小排列的順序是氕、氘、氚D．a、b、C三條“質譜線”依次排列的順序是氕、氘、氚2、一列簡諧橫波沿x軸正向傳播，波形如圖所示，波速為10m/s。下列說法正確的是（）A．該波的振幅為0.5m，頻率為2HzB．此時P點向y軸負方向運動C．再經0.9s，Q點有沿y軸正方向的最大加速度D．再經1.05s，質點P沿波傳播方向遷移了10.5m3、三根通電長直導線垂直紙面平行固定，其截面構成一正三角形，O為三角形的重心，通過三根直導線的電流分別用I1、I2、I3表示，方向如圖?，F在O點垂直紙面固定一根通有電流為I0的直導線，當時，O點處導線受到的安培力大小為F。已知通電長直導線在某點產生的磁感應強度大小和電流成正比，則（）A．當時，O點處導線受到的安培力大小為4FB．當時，O點處導線受到的安培力大小為C．當時，O點處導線受到的安培力大小為D．當時，O點處導線受到的安培力大小為2F4、下列說法中正確的是（）A．物體的溫度升高時，其內部每個分子熱運動的動能一定增大B．氣體壓強的產生是大量氣體分子對器壁持續(xù)頻繁的碰撞引起的C．物體的機械能增大，其內部每個分子的動能一定增大D．分子間距離減小，分子間的引力和斥力一定減小5、如圖所示，電路中為電感線圈，C為電容器，先將開關S1閉合，穩(wěn)定后再將開關S2閉合，則（）A．S1閉合時，燈A、B都逐漸變亮 B．S1閉合時，燈A中無電流通過C．S2閉合時，燈B立即熄滅 D．S2閉合時，燈A中電流由b到a6、一定量的理想氣體從狀態(tài)a開始，經歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài)，其p－T圖象如圖所示．下列判斷正確的是()A．過程ab中氣體一定吸熱B．過程bc中氣體既不吸熱也不放熱C．過程ca中外界對氣體所做的功等于氣體所放的熱D．a、b和c三個狀態(tài)中，狀態(tài)a分子的平均動能最大二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、下列有關熱力學基本概念、規(guī)律與熱力學定律的描述正確的是。A．熱量是在單純的熱傳遞過程中系統(tǒng)內能變化的量度B．絕熱過程中，系統(tǒng)內能的變化只與做功的多少有關，而與做功的方式無關C．改變內能的兩種方式是做功和熱傳遞，因此同時做功和熱傳遞一定會改變內能D．第二類永動機不違反能量守恒定律，但違反了熱力學第二定律E.機械能不可能全部轉化為內能，內能也不可能全部轉化為機械能8、如圖所示為遠距離輸電的原理圖，升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器，發(fā)電廠的輸出電壓恒定、輸電線上的電阻不變，假設用戶所用用電器都是純電阻用電器，若發(fā)現發(fā)電廠發(fā)電機輸出的電流增大了，則可以判定A．通過用戶的電流減小了B．用戶接入電路的總電阻減小了C．用戶消耗的電功率減小了D．加在用戶兩端的電壓變小了9、關于固體、液體和物態(tài)變化，下列說法正確的是（）A．當液體與固體接觸時，如果附著層內分子間的作用表現為斥力，這樣的液體與固體間就表現為浸潤B．當人們感到潮濕時，空氣的絕對濕度一定較大C．晶體一定具有規(guī)則的幾何外形D．液體表面張力有使其表面積收縮到最小的趨勢E.飽和汽壓與液體的溫度有關，水的飽和汽壓隨溫度的升高而增大10、如圖所示，在點電荷Q產生的電場中，實線MN是一條方向未標出的電場線，虛線AB是一個電子僅在靜電力作用下的運動軌跡．設電子在A、B兩點的加速度大小分別為aA、aB且aA>aB，電勢能分別為EpA、EpB．下列說法正確的是（）A．電子一定從A向B運動B．Q靠近M端且為負電荷C．無論Q為正電荷還是負電荷，一定有EpA<EpBD．A點電勢一定高于B點電勢三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）某物理實驗小組利用實驗室提供的器材測定電壓表V1的內阻，可選用的器材如下：A．待測電壓表V1：量程3V，內阻約3kΩB．電壓表V2：量程15V，內阻約21kΩC．電流表A：量程3A，內阻約1．1ΩD．定值電阻R1：2．1kΩE．滑動變阻器R1：1~211ΩF．滑動變阻器R2：1~2kΩG．電源E：電動勢約為12V，內阻忽略不計H．開關、導線若干（1）現用多用電表測電壓表V1的內阻，選擇倍率“×111”擋，其它操作無誤，多用電表表盤示數如圖所示，則電壓表V1的內阻約為Ω．（2）為了準確測量電壓表V1的內阻，兩位同學根據上述實驗器材分別設計了如圖甲和乙兩個測量電路，你認為（選填“甲”或“乙”）更合理，并在實物圖中用筆畫線代替導線將電路圖補充完整．（3）該實驗中滑動變阻器應該選用（選填“R1”或“R2”）．（4）用已知量R1和V1、V2的示數U1、U2來表示電壓表V1的內阻RV1=．12．（12分）某實驗小組為了測量滑塊與水平軌道間的動摩擦因素，設計如圖（a）所示的實驗裝置，彈簧左側固定在擋板A上，處于原長的彈簧右端位于C，彈簧與滑塊接觸但不拴接，滑塊上安裝了寬度為d的遮光板，軌道B處裝有光電門。(1)實驗的主要步驟如下：①用游標卡尺測量遮光片的寬度d，如圖（b）所示，d=______cm；②將滑塊向左壓縮彈簧，由靜止釋放滑塊，同時記錄遮光片通過光電門的時間t；③測量并記錄光電門與滑塊停止運動位置之間的距離x；④改變彈簧壓縮量，多次重復步驟②和③。(2)實驗手機的數據并處理如下。①實驗小組根據上表數據在圖中已描繪出五個點，請描繪出余下的點并作出圖像__________。②根據所作圖像，可得滑塊與水平軌道間的動摩擦因數為________（g取10m/s2，結果保留兩位有效數字）。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）平行金屬導軌豎直固定放置，頂端接一阻值為R的電阻，平行邊界MN和PQ相距x，內有磁感應強度為B的勻強磁場，一質量為m的導體棒從邊界處MN由靜止釋放，到邊界PQ時，加速度恰好為零，已知平行金屬導軌寬為L，重力加速度為g，導體棒始終與導軌保持良好接觸，不計導體棒和導軌電阻。求：（1）導體棒到邊界PQ時速度的大小；（2）導體棒穿過磁場的過程中通過電阻的電荷量；（3）導體棒穿過磁場所用的時間。14．（16分）半徑為R的球形透明均勻介質，一束激光在過圓心O的平面內與一條直徑成為60°角射向球表面，先經第一次折射，再經一次反射，最后經第二次折射射出，射出方向與最初入射方向平行。真空中光速為c。求：(1)球形透明介質的折射率；(2)激光在球內傳播的時間。15．（12分）靜止在水平地面上的兩小物塊A、B，質量分別為，；兩者之間有一被壓縮的微型彈簧，A與其右側的豎直墻壁距離l=1.0m，如圖所示，某時刻，將壓縮的微型彈簧釋放，使A、B瞬間分離，兩物塊獲得的動能之和為，釋放后，A沿著與墻壁垂直的方向向右運動。A、B與地面之間的動摩擦因數均為，重力加速度取，A、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短。(1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大??；(2)物塊A、B中的哪一個先停止？該物塊剛停止時A與B之間的距離是多少？(3)A和B能否再次發(fā)生碰撞？若不能，說明理由；若能，試計算碰后的速度大小。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】

A.根據qU=得,v=，比荷最大的是氕，最小的是氚，所以進入磁場速度從大到小的順序是氕、氘、氚，故A正確；B.根據動能定理可知Ek=qU，故動能相同，故B錯誤；C.時間為t=，故在磁場中運動時間由大到小排列的順序是氚氘氕，故C錯誤；D.進入偏轉磁場有qvB=，解得：R=，氕比荷最大，軌道半徑最小，c對應的是氕，氚比荷最小，則軌道半徑最大，a對應的是氚，故D錯誤故選A【點睛】根據qU=求出粒子進入偏轉磁場的速度，知道三種粒子進入磁場的速度大小關系，再根據qvB=求出R與什么因素有關，從而得出a、b、c三條“質譜線”的排列順序．2、C【解析】

A．從圖中可以看出振幅為0.5m，波長為4m，所以周期為則頻率為故A錯誤；B．因為波沿x軸正向傳播，所以P點下一步會成為波峰，應該向y軸正方向運動，故B錯誤；C．因為周期是0.4s，簡諧橫波沿x軸正向傳播，所以經過0.9s后，相當于Q點經過0.1s到達波谷，此時加速度最大，并且沿著y軸正方向，故C正確；D．質點P只會上下振動，不會沿波傳播方向遷移，故D錯誤。故選C。3、C【解析】

根據安培定則畫出在O點的磁感應強度的示意圖如圖所示當時，三根導線在O點產生的磁感應強度大小相等，設為，根據磁場疊加原理可知，此時O點的磁感應強度為此時O點處對應的導線的安培力AB．由于通電長直導線在某點產生的磁感應強度大小和電流成正比，當時，則有，根據磁場疊加原理可知，此時O點的磁感應強度為此時O點處對應的導線的安培力故AB錯誤；C．當時，有，如圖所示根據磁場疊加原理可知此時O點處對應的導線的安培力故C正確；D．當時，有，如圖所示根據磁場疊加原理可知此時O點處對應的導線的安培力故D錯誤。故選C。4、B【解析】物體的溫度升高時，其內部分子的平均動能變大，并非每個分子熱運動的動能都增大，選項A錯誤；氣體壓強的產生是大量氣體分子對器壁持續(xù)頻繁的碰撞引起的，選項B正確；宏觀物體的機械能與微觀分子的動能無關，選項C錯誤；分子間距離減小，分子間的引力和斥力都增大，選項D錯誤；故選B.5、D【解析】

AB．S1閉合時，因為電容器通交流阻直流，所以燈A中有短暫電流通過，且不會逐漸變亮，故AB錯誤；C．S2閉合時，因為電感線圈，燈B會逐漸熄滅，故C錯誤；D．開關S2閉合時，電容放電，所以S2閉合瞬間A燈有電流從b到a，故D正確。故選D。6、A【解析】A、由圖示可知，ab過程，氣體壓強與熱力學溫度成正比，則氣體發(fā)生等容變化，氣體體積不變，外界對氣體不做功，氣體溫度升高，內能增大，由熱力學第一定律可知，氣體吸收熱量，故A正確；B、由圖示圖象可知，bc過程氣體發(fā)生等溫變化，氣體內能不變，壓強減小，由玻意耳定律可知，體積增大，氣體對外做功，由熱力學第一定律可知，氣體吸熱，故B錯誤；C、由圖象可知，ca過程氣體壓強不變，溫度降低，由蓋呂薩克定律可知，其體積減小，外界對氣體做功，W>0，氣體溫度降低，內能減少，△U<0，由熱力學第一定律可知，氣體要放出熱量，過程ca中外界對氣體所做的功小于氣體所放熱量，故C錯誤；D、由圖象可知，a狀態(tài)溫度最低，分子平均動能最小，故D錯誤；故選A．【點睛】由圖示圖象判斷氣體的狀態(tài)變化過程，應用氣態(tài)方程判斷氣體體積如何變化，然后應用熱力學第一定律答題．二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、ABD【解析】

A．根據熱力學第一定律得熱量是在單純的熱傳遞過程中系統(tǒng)內能變化的量度，故A正確；B．絕熱過程中，系統(tǒng)內能的變化只與做功的多少有關，而與做功的方式無關，故B正確；C．改變內能的方式有做功和熱傳遞，二者在內能的改變上是一樣的，若對外做功的同時吸收熱量，內能可能不變，故C錯誤；D．第二類永動機不違反能量守恒定律，但違反了熱力學第二定律即熱現象的方向性，故D正確；E．機械能可能全部轉化為內能，內能不可能全部轉化為機械能，而不產生其他影響，故E錯誤。故選ABD。8、BD【解析】

A項：如果發(fā)電機輸出電流增大，根據變流比可知，輸送電流增大，通過用戶的電流增大，故A錯誤；B項：由可知，輸送電流增大，是由于減小引起的，故B正確；C項：當用戶電阻減小時，用戶消耗的功率增大，故C錯誤；D項：發(fā)電機輸出電流增大，則輸電線上的電壓降增大，因此降壓變壓器的輸入、輸出電壓均減小，即因在用戶兩端電壓變小了，故D正確。故選：BD。9、ADE【解析】

A.液體對固體的浸潤，則分子間距小于液體內部，則液面分子間表現為斥力，液面呈現凹形，表面有擴張的趨勢，故A正確；B.當人們感到潮濕時，是因為空氣的相對濕度較大，而絕對濕度的大小無法確定，故B錯誤；C.單晶體一定具有規(guī)則的幾何外形，多晶體不一定具有規(guī)則的幾何外形，故C錯誤；D.液體表面分子間距較大，故有張力，使其表面積有收縮到最小的趨勢，故D正確；E.飽和汽壓與液體種類和溫度有關，水的飽和汽壓隨溫度的升高而增大，故E正確。故選ADE。10、CD【解析】

根據運動軌跡得到電場力方向，從而得到電場力做功及場強方向，即可由電場力做功得到電勢能變化，由場強方向得到電勢變化；根據加速度得到場源，即可根據場強方向得到場源電性。【詳解】由運動軌跡只能得到電子受力指向凹的一側，不能得到運動走向，故A錯誤；由電場場源為點電荷，aA＞aB可得：點電荷Q靠近M端；又有電子受力指向凹的一側可得：MN上電場線方向向右，故點電荷Q為正電荷，故B錯誤；電子受力指向凹的一側可得：根據電子只受電場力作用；電場力做正功，電勢能減?。浑妶隽ψ鲐摴?，電勢能增大可得：EpA＜EpB，故C正確；點電荷帶正電，且A點距離點電荷距離較B點近，可知A點電勢一定高于B點電勢，故D正確，故選CD?！军c睛】沿著電場線電勢降低，但是電勢能和電荷電性相關，故我們一般根據電場力做功情況來判斷電勢能變化，以避免電性不同，電勢能變化趨勢不同的問題。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、（1）3411；（2）乙；連圖如圖；（3）R1；（4）【解析】試題分析：（1）用多用電表測得的電壓表的內阻為34×111Ω=3411Ω；（2）甲圖中，因為電壓表V2的電阻與R1阻值相當，通過電壓表V2的電流不能忽略，故用通過R1的電流作為通過V1的電路，則誤差較大；故用乙電路較合理；電路連接如圖；（3）實驗中滑動變阻器要用分壓電路，故用選取阻值較小的R1；（4）根據歐姆定律可知：考點：測量電壓表的內阻【名師點睛】此題使用電壓表及定值電阻測定電壓表的內阻；關鍵是要搞清實驗的原理，認真分析實驗可能帶來的系統(tǒng)誤差，結合部分電路的歐姆定律來處理實驗的結果；此題是伏安法測電阻的改進實驗，立意較新穎，是一道考查學生實驗能力的好題．12、1.650cm0.048－0.052【解析】

(1)[1]游標卡尺的主尺讀數為：1.6cm，游標尺上第10條刻度線和主尺上某一刻度對齊，所以游標讀數為10×0.05mm=0.50mm，所以最終讀數為：1.6cm+0.50mm=1.650cm(2)[2]第5點速度為則將余下的點描在坐標紙上，且將所有點擬合成直線，如圖(3)[3]由實驗原理得則圖像斜率由圖像可得解得由于誤差，則0.048－0.052均可四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）；（2）；（3）?！窘馕觥?/p>

（1）導體棒到PQ時加速度為0，設此時運動時速度為由法拉第電磁感應定律得電動勢由歐婦定律得回路