1、浙江省温州市龙湾中学2023年高三预测密卷(新课标II卷)物理试题试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线。实线是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,A、B、C为轨迹上的三点。下列判断正确的是()A轨迹在一条电场线上B粒子带负电C场强EAECD粒子的电势能EPAE
2、PC2、如图所示,物体 A、B 用细绳连接后跨过滑轮,A 静止在倾角为 45的斜面上,B 悬挂着已知质量 mA2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45增大到60,但物体仍保持静止,下列说法正确的是A绳子的张力增大B物体A对斜面的压力将增大C物体A受到的静摩擦力增大D滑轮受到绳子的作用力保持不变3、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )A小球甲做平抛运动的初速度大小为B甲、乙两小球到达C点所用时间之比为CA,B两点高度差为D两小球在C点时重力的瞬时功率大小相
3、等4、2016年8月16日l时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空如图所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是( )A工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的B卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/sC可以估算出“墨子号”卫星所受到的万有引力大小D可以估算出地球的平均密度5、倾角为的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一“”形长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为。平行于斜面的力传感器(不计传感器的重力)上端连接木板,下端连接一质量为m的光
4、滑小球,如图所示,当木板固定时,传感器的示数为,现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为。则下列说法正确的是()A若,则B若,则C若,则D若,则6、图为探究变压器电压与匝数关系的电路图。已知原线圈匝数为400匝,副线圈“1”接线柱匝数为800匝,“2”接线柱匝数为200匝,ab端输入的正弦交变电压恒为U,电压表V1、V2的示数分别用U1、U2表示。滑片P置于滑动变阻器中点,则开关S()A打在“1”时,B打在“1”时,U1:U2=2:1C打在“2”与打在“1”相比,灯泡L更暗D打在“2”与打在“1”相比,ab端输入功率更大二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小
5、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,两条平行的光滑导轨水平放置(不计导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,整个装置处于竖在向下的匀强磁场中现在用水平外力F作用在导体棒B上,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间,安培力对导体棒A做功为,导体棒B克服安培力做功为,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为,拉力做功为,则下列关系式正确的是ABCD8、如图甲所示,在平静湖面上有两个相距2m的波源S1、S2上下振动产生两列水波,S1、S2波源振动图象分别如图乙.丙所示。在两波源的连线,上有M、N两点,M点
6、距波源S1为0.8m,N点距波源S2为0.9m。已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,从0时刻开始计时,经过10s时,下列说法正确的是_。AM点的振幅为10cmBN点的振幅为10cmCN点为振动加强点DN点位移为30cmE.M点位移为10cm9、如图所示,等边三角形线框由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点、与直流电源两端相接,已知导体棒受到的安培力大小为,则()A导体棒受到的安培力垂直于线框平面B导体棒中的电流是导体棒中电流的2倍C导体棒和所受到的安培力的合力大小为D三角形线框受到的安培力的大小为10、一列横波沿x轴传播,在某时刻x轴上相距
7、s=4m的两质点A、B(波由A传向B)均处于平衡位置,且A、B间只有一个波峰,经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,则该波的传播速度可能为()A1m/sB1.5m/sC3m/sD5m/s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)在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学先按图1对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和弹簧乙并联起来按图2进行探究.在弹性限度内,将质量为的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图甲、图乙中弹簧的长度、如下表所示 钩码个数1234/cm30.0031.0432.0233.02/cm29.3329.6529.9730.30已知重力
8、加速度m/s2,要求尽可能多地利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k=_N/m(结果保留两位有效数字)由表中数据_(填“能”或“不能”)计算出弹簧乙的劲度系数12(12分)图甲是一多用电表的简化电路图。其表头满偏电流,内阻,。甲 乙(1)转换开关接入_(填“1”“2”“3”“4”“5”或“6”)端时,测量电流的量程较大,此时电流从端流_(填“出”或“入”)。(2)当转换开关接入“5”端时,多用电表的功能是测_(填“电流”“电压”或“电阻”),其量程为_。(3)当转换开关接入“3”端时,多用电表可以用来测电阻。测量之前,先进行欧姆调零,使指针偏转到_。图乙为某次测量电阻的刻度盘,已知使用的倍率为“
9、1”,则待测电阻的阻值为_。当换用“10”的倍率测较大电阻时,需要重新欧姆调零,与使用倍率“1”相比,多用电表的内阻变化了_。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,左边圆柱形容器的横截面积为S,上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为m的活塞;右边圆柱形容器上端封闭高为H,横截面积为。两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的。开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空。现将阀门打开,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡,此时气体的热力学温度
10、增加到原来热力学温度的1.3倍。已知外界大气压强为p,求:(i)系统达到新的平衡时活塞到容器底的距离r;(ii)此过程中容器内的气体内能的增加量U。14(16分)如图所示,在xoy平面内y轴右侧有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外;分成I和II两个区域,I区域的宽度为d,右侧磁场II区域还存在平行于xoy平面的匀强电场,场强大小为E,电场方向沿y轴正方向。坐标原点O有一粒子源,在xoy平面向各个方向发射质量为m,电量为q的正电荷,粒子的速率均为v。进入II区域时,只有速度方向平行于x轴的粒子才能进入,其余被界面吸收。不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:(1)某粒子
11、从O运动到O的时间;(2)在I区域内有粒子经过区域的面积;(3)粒子在II区域运动,当第一次速度为零时所处的y轴坐标。15(12分)如图所示,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。(1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;(2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。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、C【解析】A因为电
12、场线与等势线垂直,所以轨迹不可能在一条电场线上,故A错误;B电场线的方向大体上由C到A,粒子受到的力的方向大概指向左上方,与电场线方向大体相同,所以粒子应该带正电,故B错误;CAB之间的距离小于BC之间的距离,AB与BC之间的电势差相等,根据公式可知,场强EAEC,故C正确;D因为粒子带正电,A处的电势要比C处的电势低,根据公式,所以粒子的电势能EPAEPC,故D错误。故选C。2、C【解析】物体B受竖直向下的重力mg和竖直向上的绳子拉力T,由二力平衡得到:T=mg;以物体A为研究对象,物体A受力如下图所示:A静止,处于平衡状态,由平衡条件得:f+T-2mgsin45=0N-2mgcos45=0
13、解得:f=2mgsin45-T=2mgsin45-mgN=2mgcos45当由45增大到60时,f不断变大,N不断变小;A绳子张力T=mg保持不变,故A错误;B物体A对斜面的压力N=N=2mgcos将变小,故B错误;C摩擦力变大,故C正确;D绳子的拉力不变,但是滑轮两边绳子的夹角减小,则滑轮受到绳子的作用力变大,选项D错误3、C【解析】A项,小球乙到C的速度为 ,此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为故A错;B、小球运动到C时所用的时间为 得 而小球甲到达C点时竖直方向的速度为,所以运动时间为 所以甲、乙两小球到达C点所用时间之比为 故B错C、由甲乙各自运动
14、的时间得: ,故C对;D、由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等故D错;故选C4、B【解析】由于地球自转的周期和“墨子号”的周期不同,转动的线速度不同,所以工作时,两地发射和接受信号的雷达方向不是固定的,故A错误7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,则卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,故B正确由于“墨子号”卫星的质量未知,则无法计算“墨子号”所受到的万有引力大小,故C错误根据知,因周期未知, 则不能求解地球的质量,从而不能估算地球的密度,选项D错误;故选B点睛:解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、周期与轨道
15、半径的关系,理解第一宇宙速度的意义5、D【解析】AB当木板固定时,对小球分析,根据共点力平衡有F1=mgsin静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,若=0,则整体沿斜面下滑时根据牛顿第二定律可得Mgsin=Ma解得a=gsin再以小球为研究对象,则有mgsin-F2=ma解得F2=0故AB错误;CD当木板沿斜面下滑时,若0,对整体分析,根据牛顿第二定律可得加速度为a=gsin-gcos隔离对小球分析有mgsin-F2=ma解得F2=mgcos则有F1:F2=mgsin:mgcos=tan:解得故C错误、D正确。故选D。6、C【解析】A滑片P置于滑动变阻器中点,则,故A错误;B打在“1”时,根据
16、电压与匝数成正比,则有U1:U21= n1:n21=400:800=1:2故B错误;CD打在“2”时,根据电压与匝数成正比,则有U1:U22= n1:n22=400:200=2:1即打在“2”时灯泡两端电压较小,与打在“1”相比,灯泡L更暗,变压器次级消耗的功率较小,则ab端输入功率更小,故C正确,D错误。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、AC【解析】导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得,A正确;设B棒的动能变化量为,则对B分析,由动能定
17、理可得,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只受拉力作用,根据能量守恒定律可得,联立解得,由于,所以C正确BD错误8、ACD【解析】ABC由图乙或丙可知,周期为2s,且两波的振动步调相反,则波长为x=vT=0.4mM点到两波源的距离差为则M点为振动减弱点,N点到两波源的距离差为则N点为振动加强点,因此M点的振幅为10cm,N点振幅为30cm,故A正确,B错误,C正确;D两列波传到N点所用的时间分别为5.5s和4.5s,到10s时s1波使N点振动此时振动在波谷,到10s时s2波使N点振动此时也在波谷,则到10s时N点位移为30cm,故D正确;E两列波传到M点所用的时间分别为
18、4.0s和6.0s,到10s时s1波使M点振动此时振动在平衡位置,到10s时s2波使M点振动此时也在平衡位置,则到10s时M点位移为0,故E错误。故选ACD。9、BD【解析】A由图可知,导体棒MN电流方向有M指向N,由左手定则可得,安培力方向平行于线框平面,且垂直于导体棒MN,故A错误;BMLN边的有效长度与MN相同,等效后的电流方向也与MN相同,由左手定则可知,边MLN的电阻等于边MN的电阻的两倍,两者为并联关系,根据欧姆定律可知,导体棒MN中的电流是导体棒MLN中电流的2倍,故B正确;CD中的电流大小为,则MLN中的电流为,设MN的长为,由题意知所以边MLN所受安培力为方向与MN边所受安培
19、力的方向相同,故有故C错误,D正确。故选BD。10、AC【解析】根据题意画出A、B间只有一个波峰的所有波形如图所示。由于波的传播方向由A到B,可分为下列四种情形:a图中,=8m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知T=4s,则波速b图中,=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速c图中,=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速d图中,;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速故AC正确,BD错误。故选AC。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、49 能 【解析】第一空.分析图1中,
20、钩码数量和弹簧常量的关系为钩码每增加一个,弹簧长度伸长,所以弹簧劲度系数.第二空.分析图2可得,每增加一个钩码,弹簧长度伸长约,即,根据弹簧甲的劲度系数可以求出弹簧乙的劲度系数.12、1 入 电压 3V 欧姆表盘的零刻度处 10 135 【解析】(1)1转换开关接入1端,电流表与电阻串联后,与并联,且并联电阻阻值较小,则分流较大,故转换开关应接入1端,电流表量程较大。2根据电流的“红进黑出”结合内部电源可知电流应从端流入。(2)3当转换开关接入“5”端时,电流表与电阻串联,此多用电表为电压表。4量程为(3)5调节欧姆调零旋钮应使指针偏转到欧姆表盘的零刻度线位置。6若倍率为“1”,则待测电阻的阻
21、值为。7多用电表的中值电阻即为内部电阻大小,倍率为“1”时,多用电表的内阻为,倍率为“10”时,多用电表的内阻为,则多用电表的内阻变化了。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)(ii)【解析】(i)设阀门打开前气体的热力学温度为T,由盖吕萨克定律有:解得:(ii)设容器内的气体压强为p,取活塞为研究对象,有:外界对气体所做的功为:由系统绝热有:Q=0由热力学第一定律有:U=W,解得:14、 (1);(2);(3)0【解析】(1)根据洛伦兹力提供向心力可得则轨迹半径为粒子从运动到的运动的示意图如图所示:粒子在磁
22、场中运动的轨迹对应的圆心角为周期为所以运动时间为(2)根据旋转圆的方法得到粒子在I区经过的范围如图所示,沿有粒子通过磁场的区域为图中斜线部分面积的大小:根据图中几何关系可得面积为(3)粒子垂直于边界进入II区后,受到的洛伦兹力为在II区受到的电场力为由于电场力小于洛伦兹力,粒子将向下偏转,当速度为零时,沿方向的位移为,由动能定理得解得所以第一次速度为零时所处的y轴坐标为0。15、(1)20N;(2)或【解析】(1)小球从A到B的过程,由动能定理得:解得:在B点,由牛顿第二定律得:解得:(2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:可得:小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:联立以上解得:R0.04m;小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:hR,小球可沿轨道返回。小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得解得:R0.1m;所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R0.04m或R0.1m。
