精品解析:江苏省无锡市宜兴第一中学2025-2026学年高三上学期12月月考物理试卷

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2026-08-07
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 江苏省
地区(市) 无锡市
地区(区县) 宜兴市
文件格式 ZIP
文件大小 3.20 MB
发布时间 2026-08-07
更新时间 2026-08-07
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-08-07
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来源 学科网

内容正文:

江苏省宜兴一中2026届高三阶段性测试 (满分:100分 时间:60分钟) 一、单项选择题:共9题,每题5分,共45分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 如图所示,用甲、乙两种电路测RX的阻值,甲电路中伏特表和安培表的示数分别为3.0V和3.0mA,乙电路中伏特表和安培表示数分别为2.9V和4.0mA,则待测电阻RX的值应 A. 比1000Ω略大一些 B. 比1000Ω略小一些 C. 比725Ω略大一些 D. 比725Ω略小一些 【答案】B 【解析】 【详解】因电流表的示数变化大,说明了电压表的分流作用明显,所以要用电流表内接法的电路进行测量,为甲电路.用甲电路:电压表的示数是待测电阻和电流表的上的电压的和,故电压比真实值大 又U测>U真,所以R测>R真即测量值偏大,真实值比1000Ω略小一些,故B正确,ACD错误。 故选B。 2. 洛伦兹力演示仪的实物图和原理图分别如图(a)、图(b)所示。电子束从电子枪向右水平射出,使玻璃泡中的稀薄气体发光,从而显示电子的运动轨迹。调节加速极电压可改变电子速度大小,调节励磁线圈电流可改变磁感应强度,某次实验,观察到电子束打在图(b)中的P点,下列说法正确的是(  ) A. 两个励磁线圈中的电流均为顺时针方向 B. 当加大励磁线圈电流时,电子可能出现完整的圆形轨迹励磁线圈 C. 当加大加速极电压时,电子打在玻璃泡上的位置将上移 D. 在出现完整轨迹后,减小加速极电压,电子在磁场中圆周运动的周期变小 【答案】B 【解析】 【详解】A.由电子运动轨迹可知电子射出时受洛伦兹力向上,由左手定测可知磁场方向向外,由右手定则可知两个励磁线圈中的电流均为逆时针方向,故A错误; B.由电子轨迹半径知B增大,r减小,所以当加大励磁线圈电流时,电子可能出现完整的圆形轨迹励磁线圈,故B正确; C.由 , 知U增大,v增大,r增大,所以当加大加速极电压时,电子打在玻璃泡上的位置将下移,故C错误; D.在出现完整轨迹后,减小加速极电压,电子仍做完整的圆周运动,由知电子在磁场中圆周运动的周期恒定,故D错误。 故选B。 3. 如图所示,恒定电流流过边长为的水平放置的正方形导线,O点为正方形的中心,P点位于O点正上方且,每条导线在P点的磁感应强度大小均为,则P点的磁感应强度大小为(  ) A. 0 B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】根据图中几何关系结合安培定则,可知两相互平行导线在P点产生的磁感应强度方向的夹角为,如图所示 则两相互平行导线在P点产生的合磁感应强度大小为 方向竖直向上;则正方形导线在P点的磁感应强度大小为 故选D。 4. 电阻为的均质导线,做成如图所示的圆形线框,其直径的长度为,置于磁感应强度大小为的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,处与电动势为、内阻为的电源相连,则线框受到的安培力大小为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】电路总电阻为 则电路总电流为 通过线框上下两部分的电流均为,则线框受到的安培力大小为 解得 故选A。 5. 某同学利用如图甲所示的闭合电路研究电容器的充、放电过程。先将滑动变阻器R滑到某合适位置,闭合开关S,电流传感器(可视为理想电流表)记录得到充电时电流随时间变化的图像如图乙所示。则(  ) A. 充电过程中,电容器极板电压增大、电阻两端电压减小 B. 电路稳定时,电容器两端电压小于两端电压 C. 电路稳定后,将R的滑片向左滑动,电流传感器中有的电流 D. 若将R的滑片向左滑动,再次稳定后,电源效率比原来大 【答案】A 【解析】 【详解】A.闭合开关S,在对电容器充电中,随充电量的增加,电容器极板电压逐渐增大;流经R2的电流逐渐减小,电阻R2两端电压减小,A正确; B.电路稳定时,充电电流是零,电阻R2两端电压是零,则电容器两端电压等于两端电压,B错误; C.电路稳定后,将R的滑片向左滑动,R的阻值减小,电路中的电流增大,R1两端电压增大,电容器两端电压增大,给电容器充电,电流传感器中有b→a的电流,C错误; D.若将R的滑片向左滑动,再次稳定后,电路是纯电阻电路,电源效率则有 外电路电阻越大,电源的效率越大,R的滑片向左滑动,外电路电阻减小,电源效率减小,D错误。 故选A。 6. 如图所示,空间有一正三棱锥,点分别是三条棱的中点。现在顶点O处固定一正点电荷,则下列说法中正确的是(  ) A. 三点的电场强度相同 B. 所在平面为等势面 C. 将一负的试探电荷从点沿直线移到点,静电力对该试探电荷先做正功后做负功 D. 若点电势为,点电势为,则连线中点D处的电势一定等于 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据题意可知,三点到点的距离相等,由点电荷场强公式可知,三点的电场强度大小相等,方向不同,故A错误; B.点电荷的等势面是以点电荷为球心的同心球面,则所在平面不是等势面,故B错误; C.顶点O处固定一正点电荷,则空间电场方向背向顶点,可知,将一负的试探电荷从点沿直线移到点,电场力先做正功后做负功,故C正确; D.根据题意,由点电荷场强公式可知,离点距离越大,电场强度越小,则间的平均电场强度大于间的平均电场强度,由公式可知,则有 解得 故D错误。 故选C。 7. 如图甲为手控可调节亮度的台灯,其内部电路可简化为如图乙所示的电路图。通过调节图乙所示电位器接入电路的阻值,即可调节电源的输出功率。若电源电动势E=10V,内阻r=2Ω,灯泡电阻(固定不变),调节电位器即可改变台灯亮度,电位器接入电路中的阻值可在之间调节,则(  ) A. 电源的最大输出功率为8W B. 灯泡L消耗的最大功率为2.5W C. 电位器的最大功率为8W D. 当时,电源输出的功率最大 【答案】A 【解析】 【详解】AD.电源内阻等于外电路总电阻时,电源输出功率最大,但题意知电源内阻小于外电路总电阻,故电位器取0Ω时,电源有最大输出功率,即 代入题中数据得 故A正确,D错误; B.电位器取0Ω时,回路电流最大,灯泡L消耗的功率最大,即 故B错误; C.将灯泡电阻等效为电源内阻,要让电位器的功率最大,则有 得电位器最大功率 联立以上解得 故选 A。 8. 用轻质绝缘细绳悬挂带正电的小球,小球可视为质点,如图1所示。将装置分别放入图2所示的匀强电场,图3所示的匀强磁场中。将小球从偏离竖直方向左侧的一个小角度θ(θ<5°)位置由静止释放,在图中三种情况下,小球均在竖直平面内周期性往复运动,周期分别为T1、T2、T3,小球第1次到达轨迹最低点时的速度大小分别为v1、v2、v3,拉力大小分别为F1、F2、F3,不计空气阻力。图中三种情况,下列说法错误的是(  ) A. 图1和图3的小球在运动过程中机械能都守恒 B. 三个小球运动的周期大小关系T2 < T1 = T3 C. 三个小球第1次到达最低点时拉力大小关系F2 > F1> F3 D. 三个小球第1次到达最低点时的速度大小关系v1 < v3< v2 【答案】D 【解析】 【详解】A.图1中只有重力做功,机械能守恒;图3中洛伦兹力始终与速度方向垂直,不做功,只有重力做功,机械能也守恒,故A正确,不符合题意; B.单摆周期公式为 ​​,为等效重力加速度。图1: ,; 图2:小球带正电,电场力向下,等效重力加速度 ,因此 图3:洛伦兹力沿绳子方向,不提供切向回复力,切向回复力和图1相同,因此 ​ 周期关系为,故B正确,不符合题意; D.由动能定理得第一次到最低点的速度,图1、图3: 得 图2: 解得 可得,故D错误,符合题意; C.最低点由向心力公式分析,图1: ​​ 得 图2: 得 图3:小球从左侧释放,最低点速度向右,磁场向里,由左手定则得洛伦兹力向上 代入得,即 综上可得F2> F1> F3,故C正确,不符合题意。 故选D。 9. 如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度。下列说法正确的是(  ) A. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为 B. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大 C. 若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动 D. 若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B点 【答案】BD 【解析】 【详解】A.因为电场强度,所以小球所受静电力大小也为mg,故小球所受合力大小为,方向斜向右下方,与竖直方向夹角为45°,故小球通过圆弧AD的中点时速度最小,此时满足 因此小球在竖直面内做圆周运动的最小速度 故A错误; B.由功能关系知,小球机械能的变化等于除重力之外的力所做的功,小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,运动到B点时,静电力做功最多,故运动到B点时小球的机械能最大,故B正确; C.小球在A点由静止开始释放后,将沿合外力方向做匀加速直线运动,故C错误; D.若将小球以的速度竖直向上抛出,由对称性知小球回到相同高度,经过的时间 其水平位移 故小球刚好运动到B点,故D正确。 故选BD。 二、非选择题:共4题,共55分 10. 实验小组准备测一节干电池的电动势E和内阻r,进行了如下的实验: (1)如图甲所示为用游标卡尺测量电池直径的示意图,其读数为______mm; (2)为了测量该电池的电动势E和内阻r,某同学设计了如图乙所示的实验,当单刀双掷开关S2接1进行实验时,误差来源于______(填“电压表分流”或“电流表分压”); (3)正确连接电路后,当闭合开关S1,单刀双掷开关S2接1进行实验时,发现无论怎么移动滑动变阻器的滑片,电压表的读数都不变,电流表无读数。则电路的故障可能是(  ) A. 电流表断路 B. 开关S1接触不良 C. 滑动变阻器断路 (4)根据正确的实验操作,记录数据,绘制如图丙中所示的A、B两条U-I图线,根据图线得到,电池电动势E=______;内阻r=______。(结果用丙图中符号表示) 【答案】(1)29.8 (2)电流表分压 (3)C (4) ①. ②. 【解析】 【小问1详解】 游标卡尺的读数为 【小问2详解】 当单刀双掷开关S2接1进行实验时,电流表测量的是干路电流,由于电流表的分压作用,电压表的测量值偏小。 【小问3详解】 A.如果电流表断路,则电流表无读数,电压表也无读数,A错误; B.如果开关S1接触不良,则电流表和电压表均无读数,B错误; C.如果滑动变阻器断路,则电流表无读数,电压表测量电源两端的电动势,无论如何移动滑动变阻器的滑片,电压表的读数都不变,C正确。 故选C。 【小问4详解】 [1]开关S2接1进行实验时,相对于电源,电流表采用内接法,根据闭合电路欧姆定律,有 当时,有 电动势的测量值为真实值,内阻的测量值偏大,对应的图线为A。 [2] 开关S2接2进行实验时,相对于电源,电流表采用外接法,根据闭合电路欧姆定律,有 对应图线B,当时,外电路短路,短路电流为 短路电流为真实值,电源的真实的图线是A图线与纵轴交点和B图线与横轴交点的连线,电源的内阻为 11. 如图所示电路中,电源的电动势,内阻;定值电阻,,电容,电动机的额定电压为,内阻。闭合开关S,电动机正常工作。求: (1)电动机的输出功率; (2)断开开关S后,通过的电荷量。 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)根据题意,设与的并联电阻为,则有 设回路中电流为,根据闭合电路欧姆定律得 解得 电动机的输出功率 联立代入数据解得 (2)电容两端电压为 电容器的带电量为 断开开关S后,通过的电荷量为 联立代入数据解得 12. 如图所示的xOy平面内,的区域内有竖直向上的匀强电场;在区域内,处于第一象限的匀强磁场,磁感应强度为(未知);处于第四象限的匀强磁场,磁感应强度为(未知),大小关系为,磁场方向均垂直于纸面向外。一质量为m、带电荷量为的粒子,在时刻,从P点(P点的坐标,)以速度沿x轴正向水平射出,恰好从坐标原点进入第一象限,最终垂直磁场右边界射出磁场,不计粒子的重力。求: (1)粒子进入磁场时的速度大小; (2)粒子在磁场中运动的最短时间; (3)磁感应强度的可能取值。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 带电粒子在电场中,水平方向做匀速运动,有 竖直方向做匀加速运动,有 解得 则带电粒子通过坐标原点的速度大小为 速度方向与轴正半轴的夹角为θ,则 【小问2详解】 当粒子进入磁场后,第一次恰好垂直磁场右边界射出时的时间最短,如图所示由几何关系知 带电粒子在磁场中运动的周期 粒子在磁场中运动的时间最短为 解得 【小问3详解】 粒子在磁场中运动,如图所示 由洛伦兹力提供向心力有 且 则有 且满足关系 或 由洛伦兹力提供向心力有 解得 或 13. 如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d = 0.1m,板长L = 0.3m,在金属板的左端竖直放置一带小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间。距金属板右端x = 0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏。现在AB板间加如图(b)所示的波形电压,已知U0= 1.0×102V。在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m = 1.0×10-7kg,电荷量q = 1.0×10-5C,速度大小均为v0 = 1.0×10⁴m/s。带电粒子的重力不计。求: (1)在t = 0时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度大小; (2)荧光屏上出现的光带长度; (3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v = 2.0×10⁴m/s,则荧光屏上出现的光带又为多长。 【答案】(1) (2) (3)0.10005m 【解析】 【小问1详解】 从时刻进入的带电粒子水平方向匀速运动 解得运动时间 ,正好等于方波形电压的周期 竖直方向先加速后减速,根据牛顿第二定律 解得 射出电场时竖直方向的速度 解得,方向竖直向下。 【小问2详解】 时刻进入的粒子偏转距离最大,因为,可将整个运动时间分成三个 根据初速度为零的匀加速直线运动的推论可知,在三个内粒子竖直分位移的大小分别为:, 所以射出电场时,竖直分位移为: ,方向竖直向下。 依据比例可得 时刻进入的粒子偏转距离最小, 射出电场时,竖直分位移为: ,方向竖直向上。 射出电场时的竖直方向的速度仍为,方向竖直向下, 光带长度为 【小问3详解】 粒子的速度变为v = 2.0×10⁴m/s,在电场中运动的时间为 打在荧光屏上的范围如图所示。 形成的光带长度 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 江苏省宜兴一中2026届高三阶段性测试 (满分:100分 时间:60分钟) 一、单项选择题:共9题,每题5分,共45分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 如图所示,用甲、乙两种电路测RX的阻值,甲电路中伏特表和安培表的示数分别为3.0V和3.0mA,乙电路中伏特表和安培表示数分别为2.9V和4.0mA,则待测电阻RX的值应 A. 比1000Ω略大一些 B. 比1000Ω略小一些 C. 比725Ω略大一些 D. 比725Ω略小一些 2. 洛伦兹力演示仪的实物图和原理图分别如图(a)、图(b)所示。电子束从电子枪向右水平射出,使玻璃泡中的稀薄气体发光,从而显示电子的运动轨迹。调节加速极电压可改变电子速度大小,调节励磁线圈电流可改变磁感应强度,某次实验,观察到电子束打在图(b)中的P点,下列说法正确的是(  ) A. 两个励磁线圈中的电流均为顺时针方向 B. 当加大励磁线圈电流时,电子可能出现完整的圆形轨迹励磁线圈 C. 当加大加速极电压时,电子打在玻璃泡上的位置将上移 D. 在出现完整轨迹后,减小加速极电压,电子在磁场中圆周运动的周期变小 3. 如图所示,恒定电流流过边长为的水平放置的正方形导线,O点为正方形的中心,P点位于O点正上方且,每条导线在P点的磁感应强度大小均为,则P点的磁感应强度大小为(  ) A. 0 B. C. D. 4. 电阻为的均质导线,做成如图所示的圆形线框,其直径的长度为,置于磁感应强度大小为的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,处与电动势为、内阻为的电源相连,则线框受到的安培力大小为(  ) A. B. C. D. 5. 某同学利用如图甲所示的闭合电路研究电容器的充、放电过程。先将滑动变阻器R滑到某合适位置,闭合开关S,电流传感器(可视为理想电流表)记录得到充电时电流随时间变化的图像如图乙所示。则(  ) A. 充电过程中,电容器极板电压增大、电阻两端电压减小 B. 电路稳定时,电容器两端电压小于两端电压 C. 电路稳定后,将R的滑片向左滑动,电流传感器中有的电流 D. 若将R的滑片向左滑动,再次稳定后,电源效率比原来大 6. 如图所示,空间有一正三棱锥,点分别是三条棱的中点。现在顶点O处固定一正点电荷,则下列说法中正确的是(  ) A. 三点的电场强度相同 B. 所在平面为等势面 C. 将一负的试探电荷从点沿直线移到点,静电力对该试探电荷先做正功后做负功 D. 若点电势为,点电势为,则连线中点D处的电势一定等于 7. 如图甲为手控可调节亮度的台灯,其内部电路可简化为如图乙所示的电路图。通过调节图乙所示电位器接入电路的阻值,即可调节电源的输出功率。若电源电动势E=10V,内阻r=2Ω,灯泡电阻(固定不变),调节电位器即可改变台灯亮度,电位器接入电路中的阻值可在之间调节,则(  ) A. 电源的最大输出功率为8W B. 灯泡L消耗的最大功率为2.5W C. 电位器的最大功率为8W D. 当时,电源输出的功率最大 8. 用轻质绝缘细绳悬挂带正电的小球,小球可视为质点,如图1所示。将装置分别放入图2所示的匀强电场,图3所示的匀强磁场中。将小球从偏离竖直方向左侧的一个小角度θ(θ<5°)位置由静止释放,在图中三种情况下,小球均在竖直平面内周期性往复运动,周期分别为T1、T2、T3,小球第1次到达轨迹最低点时的速度大小分别为v1、v2、v3,拉力大小分别为F1、F2、F3,不计空气阻力。图中三种情况,下列说法错误的是(  ) A. 图1和图3的小球在运动过程中机械能都守恒 B. 三个小球运动的周期大小关系T2 < T1 = T3 C. 三个小球第1次到达最低点时拉力大小关系F2 > F1> F3 D. 三个小球第1次到达最低点时的速度大小关系v1 < v3< v2 9. 如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度。下列说法正确的是(  ) A. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为 B. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大 C. 若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动 D. 若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B点 二、非选择题:共4题,共55分 10. 实验小组准备测一节干电池的电动势E和内阻r,进行了如下的实验: (1)如图甲所示为用游标卡尺测量电池直径的示意图,其读数为______mm; (2)为了测量该电池的电动势E和内阻r,某同学设计了如图乙所示的实验,当单刀双掷开关S2接1进行实验时,误差来源于______(填“电压表分流”或“电流表分压”); (3)正确连接电路后,当闭合开关S1,单刀双掷开关S2接1进行实验时,发现无论怎么移动滑动变阻器的滑片,电压表的读数都不变,电流表无读数。则电路的故障可能是(  ) A. 电流表断路 B. 开关S1接触不良 C. 滑动变阻器断路 (4)根据正确的实验操作,记录数据,绘制如图丙中所示的A、B两条U-I图线,根据图线得到,电池电动势E=______;内阻r=______。(结果用丙图中符号表示) 11. 如图所示电路中,电源的电动势,内阻;定值电阻,,电容,电动机的额定电压为,内阻。闭合开关S,电动机正常工作。求: (1)电动机的输出功率; (2)断开开关S后,通过的电荷量。 12. 如图所示的xOy平面内,的区域内有竖直向上的匀强电场;在区域内,处于第一象限的匀强磁场,磁感应强度为(未知);处于第四象限的匀强磁场,磁感应强度为(未知),大小关系为,磁场方向均垂直于纸面向外。一质量为m、带电荷量为的粒子,在时刻,从P点(P点的坐标,)以速度沿x轴正向水平射出,恰好从坐标原点进入第一象限,最终垂直磁场右边界射出磁场,不计粒子的重力。求: (1)粒子进入磁场时的速度大小; (2)粒子在磁场中运动的最短时间; (3)磁感应强度的可能取值。 13. 如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d = 0.1m,板长L = 0.3m,在金属板的左端竖直放置一带小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间。距金属板右端x = 0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏。现在AB板间加如图(b)所示的波形电压,已知U0= 1.0×102V。在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m = 1.0×10-7kg,电荷量q = 1.0×10-5C,速度大小均为v0 = 1.0×10⁴m/s。带电粒子的重力不计。求: (1)在t = 0时刻进入的粒子射出电场时竖直方向的速度大小; (2)荧光屏上出现的光带长度; (3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v = 2.0×10⁴m/s,则荧光屏上出现的光带又为多长。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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