1、2022-2023学年浙江省宁波市鄞州区高三教学情况调研(二)物理试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小
2、题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图,光滑斜劈A上表面水平,物体B叠放在A上面,斜面光滑,AB静止释放瞬间,B的受力图是()ABCD2、在光滑的水平桌面上有两个质量均为m的小球,由长度为2l的拉紧细线相连以一恒力作用于细线中点,恒力的大小为F,方向平行于桌面两球开始运动时,细线与恒力方向垂直在两球碰撞前瞬间,两球的速度在垂直于恒力方向的分量为 ( )ABCD3、如图,两束单色光A、B分别沿半径方向由空气射入半圆形玻璃砖,出射时合成一束复色光P,下列说法正确的是AA光的频率小于B光的频率B在玻璃砖中A光的传播速度小于B光的传播速度C玻璃砖对A光的折射率大于对B光的折射率D两种单
3、色光由玻璃射向空气时,A光的临界角较小4、如图所示,竖直平面内的光滑固定轨道由一个半径为R的圆弧AB和另一个圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接。一小球(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,恰好能通过C点,则BC弧的半径为( )ABCD5、如图所示,一磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,圆心为O,半径为r,MN是直径,一粒子发射装置S置于M端,可从M端向圆平面内任意方向发射速率相等的同种带电粒子,某个粒子从N端离开磁场,在磁场中运动的时间为,其中k为带电粒子的比荷,下列说法正确的是()A该粒子的速率为krB,发射方向垂直于MNB该粒子的速率为krB,发射方向与MN的夹角为45C该粒子在磁场中
4、运动的时间最短D若该粒子沿直径MN方向射入磁场,其运动的时间为6、如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块、B接触面竖直,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力与B的质量之比为ABCD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,一小球固定在轻杆上端,AB为水平轻绳,小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向可能是()AF1BF2CF3DF48、下列各种说法中正确的是_A热量不可能
5、从低温物体传到高温物体B布朗运动是由于液体分子无规则运动引起的C当气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体分子的平均动能减小D已知阿伏伽德罗常数为NA,氧气的摩尔质量为M、密度为,则每个氧气分子的质量为,每个氧气分子的体积为E.有两个相距较远的分子甲和乙,设乙分子固定不动,现让甲分子以一定的初速度向乙运动且两分子始终在同一直线上,当甲分子到达r=r0处时,甲、乙分子系统的分子势能最小9、如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导
6、体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( )A导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为B导体棒离开磁场时速度大小为C离开磁场时导体棒两端电压为D导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为10、如图甲所示,导体环M放置在磁感应强度为B(垂直纸面向里)的匀强磁场中,环面与磁场垂直;如图乙所示,导体环N放置在环形电流i(顺时针方向)所产生的磁场中,环面与磁场垂直;分别增加匀强磁场的磁感
7、应强度B和环形电流i的大小。两个环的硬度比较大,在安培力的作用下没有明显变形。下列有关导体环中感应电流的方向和导体环所受的安培力的说法正确的是()A环M中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环M有收缩的趋势B环M中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环M有扩张的趋势C环N中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环N有收缩的趋势D环N中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环N有扩张的趋势三、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)某同学用如图甲所示的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:轻质
8、弹簧水平放置在光滑水平面上,左端固定,右端与一小球接触而不固连。弹簧处于原长时,小球在A点,向左推小球压缩弹簧至C点,由静止释放。用频闪照相机得到小球从C点到B点的照片如图乙所示。已知频闪照相机频闪时间间隔为T,重力加速度大小为g。回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能与小球离开弹簧时的动能相等。为测得,除已知物理量外,至少还需测量下列物理量中的_(填正确答案标号)。A小球的质量m BC、A间距离CC、B间距离 DA、B间距离E.弹簧的压缩量 F.弹簧原长(2)用所选取的测量量和已知量表示,得_。(3)由于水平面不是绝对光滑,测得的弹性势能与真实值相比_(填“偏大”“偏小”
9、或“相等”)。12(12分)小宇同学利用图示器材探究电路规律:(1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20,此时测得的是_的阻值;(2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是(_) A逐渐增大 B逐渐减小 C先减小后增大 D先增大后减小 (3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为_V(结果保留两位小数)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
10、和演算步骤。13(10分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy面向里,第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,磁场与电场图中均未画出。一质量为m、带电荷量为+q的粒子自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限。已知P点坐标为(0,-l),Q点坐标为(2l,0),不计粒子重力。(1)求粒子经过Q点时速度的大小和方向;(2)若粒子在第一象限的磁场中运动一段时间后以垂直y轴的方向进入第二象限,求磁感应强度B的大小。14(16分)如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为p0,经历从状态ABCA的过程。则气体在状态C时压强为
11、_;从状态C到状态A的过程中,气体的内能增加U,则气体_(填“吸收”或“放出”)的热量为_。15(12分)如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2(t1+0.2)s时刻的波形图。(i)若波速为75m/s,求质点M在t1时刻的振动方向;(ii)在t1到t2的时间内,如果M通过的路程为1.8m,求波的传播方向和波速的大小。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、B【解析】物体A释放前,物体B受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于物体A上表面是光滑的,则物体B水平方向不受力,物体B在水平方向的
12、状态不改变,即仍保持静止状态,在竖直方向由于A的加速度小于重力加速度g,所以B受到向上的支持力,故B正确,ACD错误故选B2、B【解析】以两球开始运动时细线中点为坐标原点,恒力F方向为x轴正方向建立直角坐标系如图1,设开始到两球碰撞瞬间任一小球沿x方向的位移为s,根据对称性,在碰撞前瞬间两球的vx、vy、v大小均相等,对其中任一小球,在x方向做初速度为零的匀加速直线运动有:;细线不计质量,F对细线所做的功等于细线对物体所做的功,故对整体全过程由动能定理有:F(s+l)=2mv2 ;由以上各式解得:,故选B3、A【解析】由题图可知,玻璃砖对B光的折射程度大,则nBnA,故B光的频率较大,故A正确
13、、C错误;由v=c/n知,在玻璃砖中,vBvA,故B错误;两种单色光由玻璃射向空气时,由于sinC=1/n,所以,CBCA,故D错误;故选A。4、A【解析】设BC弧的半径为r。小球恰好能通过C点时,由重力充当向心力,则有: 小球从A到C的过程,以C点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒得: 联立解得:A,与结论相符,选项A正确;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论不相符,选项C错误;D,与结论不相符,选项D错误;故选A。5、B【解析】ABC由题设条件带电粒子在磁场中运动的周期为,根据粒子在磁场中运动的时间可知,带电粒子从M到N运动了四分之一周期,由几何知识作图知道该粒子运动轨迹的圆心在边界
14、圆上,半径为,由则发射方向与MN的夹角为45,此轨迹对应弧长最长,运动时间最长,选项AC错误,B正确;D根据前面的数据再画出沿MN方向的粒子运动轨迹,经计算轨迹圆弧对应的圆心角为 ,则时间不等于,D错误故选B。6、B【解析】试题分析:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:F=2(m1+m2)g 再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:F=N竖直方向:m2g=f其中:f=1N联立有:m2g=1F 联立解得:故选B【考点定位】物体的平衡【点睛】本题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列
15、式求解,注意最大静摩擦力约等于滑动摩擦力二、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、BC【解析】小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向在重力与绳子拉力夹角的对顶角范围内(不含水平方向),如图所示;所以杆对小球的作用力方向可能是F2和F3,故BC正确,AD错误。故选BC。8、BCE【解析】A热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,若引起其他的变化,热量可以从低温物体传向高温物体,如空调,故A错误;B布朗运动是由于液体分子的无规则运动而不断撞击悬浮颗粒,从而引起悬浮颗粒的无规则
16、运动,这个无规则运动称为布朗运动,故B正确;C温度是分子平均动能的标志,气体分子热运动的剧烈程度减弱时,说明气体的温度降低,那么气体分子的平均动能减小,故C正确;D已知阿伏伽德罗常数为NA,氧气的摩尔质量为M,则每个氧气分子的质量为且气体的摩尔体积为由于气体分子间的间隔较大,故可算出则每个氧气分子所占空间的体积为并不能算出每个氧气分子的体积,故D错误;E分子甲从远处趋近固定不动的分子乙,一直到分子甲受到分子乙的作用力为零,这个过程中分子力表现为引力,一直做正功,分子的动能一直增大,则系统分子势能减小,当两分子之间的距离rr0时,分子力对乙分子做负功,此后分子系统的势能增加,故E正确。故选BCE
17、。9、B【解析】设导体棒离开磁场时速度大小为v此时导体棒受到的安培力大小为: 由平衡条件得:F=F安+mg;由图2知:F=3mg,联立解得: 故B正确导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为: 故A错误离开磁场时,由F=BIL+mg得: ,导体棒两端电压为:故C错误导体棒经过磁场的过程中,设回路产生的总焦耳热为Q根据功能关系可得:Q=WF-mg5d-mv2,而拉力做功为:WF=2mgd+3mg4d=14mgd;电阻R产生焦耳热为:;联立解得:故D错误10、AD【解析】AB对环M,由于垂直纸面向里的匀强磁场增大,根据楞次定律,环M中所产生的感应电流的磁场方向垂直纸面向外,根据右手螺旋定则,环
18、M中的感应电流沿逆时针方向,根据左手定则,环M所受的安培力指向圆心向里,环M有收缩的趋势,A项正确、B项错误;CD对环N,处在沿顺时针方向环形电流i所产生的磁场中,根据右手螺旋定则,穿过环N的磁感线抵消后,总体垂直纸面向里,当电流i增大时,原磁场向里增强,根据楞次定律,环N中所产生的感应电流的磁场方向垂直纸面向外,根据右手螺旋定则,环N中的感应电流沿逆时针方向,但是感应电流所处的区域磁感线垂直纸面向外,根据左手定则,环N所受的安培力背离圆心向外,环N有扩张的趋势,C项错误、D项正确。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、AD 偏
19、小 【解析】(1)1小球的动能,因此需要测量小球的质量m,小球离开弹簧时的速度大小v可以通过测得A、B间的距离结合经过该段的时间求出,所以AD项的物理量需要测量,故选AD。(2)2小球的动能为由桌面光滑,则小球从A到B做匀速直线运动,则离开弹簧时的速度大小联立解得动能的表达式(3)3由于水平面不是绝对光滑,小球在过程中克服摩擦力做功转化为内能,导致弹簧减少的弹性势能没有全部转化为小球的动能,所以测得的弹性势能小于其真实值。12、滑动变阻器 A 1.48 【解析】(1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻(2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键
20、S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确(3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:.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
21、题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1),速度方向与水平方向的夹角为45;(2)【解析】(1)设粒子在电场中运动的时间为t0,加速度的大小为a,粒子的初速度为v0, 过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为vy,由牛顿第二定律得由运动学公式得竖直方向速度为合速度为解得因为水平和竖直方向速度相等,所以速度方向与水平方向的夹角为45。(2)粒子在第一象限内做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为R ,由几何关系可得由牛顿第二定律得解得14、p0 吸收 【解析】1根据理想气体状态方程可得所以V-T图中过原点的直线表示等压变化,即气体从C到A过程是等压变化,23气体从状态C到状态A的过程中,温度升高内能增加,体积增加,外界对气体做功根据热力学第一定律得气体吸收的热量15、 (i)向下振动(ii)波向右传播,10m/s【解析】(i)由图可得:波长=4m;若波速v=75m/s,那么在t1到t2的时间内,波的传播距离那么,由图根据两波形关系可得:波向左传播;故根据“上下坡法”或平移法可得:质点M在t1时刻向下振动;(ii)由图可得:振幅A=20cm=0.2m;t1时刻质点M在平衡位置,那么,根据在t1到t2的时间内。如果M通过的路程为所以则周期为由图根据两波形关系,根据波的传播时间和周期关系可得:波向右传播,即波沿x轴正方向传播,由图可得:波长=4m,故波速