2023年高考考前押题密卷-物理（浙江卷）（参考答案）

2023年高考考前押题密卷（浙江卷）

物理·参考答案

一、选择题Ⅰ（本题共13小题，每小题3分，共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

二、选择题Ⅱ（本题共2小题，每小题3分，共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得3分，选对但不全的得2分，有选错的得0分）

三、非选择题（本题共5小题，共55分）

16．Ⅰ、①BCD；②；（2）①0.40；②3；③；。（每空1分，共6分）

Ⅱ、（1）BD（2分）；（2）偏大（1分）；（3）①（2分），20（1分）；②（2分）。

17．（1）初态对活塞与沙桶整体受力分析得：mg+p1S＝p0S，p0，解得p1 （1分）

由玻意耳定律得p1•LS＝pLS，解得：p   （1分）

再次对活塞与砂桶组成的系统受力分析得Mg+pS＝p0S，解得M＝3m      （2分）

（2）不再砂桶中加砂子，如果活塞不受卡环约束，则气体做等压变化，由盖—吕萨克定律得，解得气柱长度lL＞L，所以不加砂子，温度400k时活塞在卡环位置，

由理想气体状态方程得：                 （2分）

解得：p                                          （2分）

18．（1）物块在B点时恰好对轨道没有压力，其重力提供向心力，则有：

mg＝m                                                                 （1分）

根据功能关系可得弹簧释放前的弹性势能等于物块在B点的动能，即：EP    （1分）

联立解得：EP＝0.1J；                                   （1分）

（2）物块沿轨道从B到D，由动能定理可得：mg•2R         （1分）

物块在D点受重力和支持力，其合力提供向心力，即F﹣mg＝m                （1分）

解得：F＝6N

由牛顿第三定律可知，物块对轨道的压力为FN＝F＝6N，方向竖直向下；     （1分）

（3）斜面倾角不同，物块在斜面上的运动状态不同。斜面倾角过大时，物块不能在斜面上保持静止，到达最高点后会再次下滑，如此往复运动，物块动能全部转化为热量；斜面倾角过小时，物块上滑到最高点后保持静止不动，不再下滑，物块动能转化为热量和增加的重力势能。设物块刚好能停留在斜面EF上不下滑的临界角为θ0，由物块的受力平衡条件可得：

mgsinθ0＝μmgcosθ0

解得θ0＝30°                                                       （2分）

分类讨论：

①       当30°＜θ≤75°时，物块的动能全部转化为热量，故Q

解得：Q＝0.5J                                        （1分）

②当0≤θ≤30°时，物块沿斜面上滑到最高点后保持静止不动，动能转化为热量和增加的重力势能，则由能量守恒定律得：

mgh+Q                                                        （1分）

由于物块上滑过程中摩擦力大小为：f＝μmgcosθ

所以摩擦产生的热量：Q＝f•                                     （1分）

联立解得：QJ。                                     （1分）

19．（1）由感应电动势最大值公式可知Em＝NB1Sω，其中ω

代入数据可得Em＝6V                                              

由于产生的是正弦式交变电流，则UV＝3V              （1分）

回路总电阻R'＝R0

小灯泡L1的电流有效值I1                            （1分）

联立解得：I1A                               （1分）

（2）根据法拉第电磁感应定律有：E'm＝B2（r2﹣r1）             （1分）

产生方波式的交变电流，设有效值为U'，则由：         （2分）

代入数据解得：U'V                （1分）

回路总电阻R''＝2R

小灯泡L1的电流有效值I1′

联立解得：I1′A                           （1分）

（3）由s＝vt

电能Q

v相同，Q相同，所以                 （2分）

代入数据解得：                     （1分）

20．（1）带电粒子在圆形匀强磁场区域中做匀速圆周运动，所有粒子平行射入此磁场均从A点射出（磁聚焦模型），可知粒子做圆周运动的轨道半径等于圆形匀强磁场区域的半径，即：r＝a。

由洛伦兹力提供向心力，根据牛顿第二定律得：

                                （1分）

在匀强电场中被加速的过程，由动能定理得：

                                 （1分）

联立解得：U                              （1分）

（2）①在A点进入第一象限的粒子的速度方向与y轴正方向的夹角在0～180°范围内，沿y轴正方向射入的粒子打在感光板上的P点，随着速度与y轴夹角的增大，轨迹与感光板的交点先向右移动，离O点最远的交点为Q点（满足AQ＝2r＝2a），再向左移动一直到C点，之后就打不到感光板上了。可知PQ为“二度感光区”，由几何关系得，当粒子打在P点时轨迹圆的圆心恰好为C点，则：

CP＝r＝a                                                 （1分）

当粒子打在Q点时，AQ＝2r＝2a，由勾股定理得：

OQ

则：L＝OQ﹣OC﹣CE

代入数据解得：L                                 （1分）

②由图中几何关系可知，打在C点的粒子轨迹圆的圆心为恰好在圆形磁场边界上的H点，对应进入圆形磁场的位置在F点，F到C恰好为半个圆周；打在P点的粒子轨迹一个是从H点入射，H到P也恰好为半个圆周，另一个是临界直接从A点入射。可得打在CP段的粒子对应入射区域在FH之间，打在PQ，即“二度感光区”的粒子对应入射区域在HO之间，由几何关系得：

HO，FH＝a                            （1分）

可得打在“二度感光区”的粒子数n1与打在整个感光板上的粒子数n2的比值为：

n1：n2＝HO：FO：（a）＝1：3                          （1分）

（3）粒子在磁场中运动的半径R，可知其它条件一定，R与v成正比，粒子每次反弹后速度大小变为原来的一半，故半径也变为原来的一半。

在图1中可知，第一次打在P点的粒子速度方向垂直感光板，此粒子能够在P第一次被反弹，CP＝a，即第一次打在距离C点a处，反弹后粒子运动半径为，第二次打在距离C点2a处，再次反弹后粒子运动半径为，第三次落在离C点2.5a处，第四次落在离C点2.75a处，第五次落在离C点2.875a处，超出感光板边缘离开第一象限，该粒子在磁场中一共运动了5个圆周。

粒子在磁场中运动周期为：T   

该粒子在磁场中一共运动的总时间为：

t                （2分）

该粒子从H到P的路程为：s1＝πa

从第一次反弹到第二次反弹的路程为：s2＝π

从第二次反弹到第三次反弹的路程为：s3＝π

从第三次反弹到第四次反弹的路程为：s4＝π

从第四次反弹到离开磁场的路程为：s5＝π

该粒子在磁场中运动的总路程为：

s＝s1+s2+s3+s4+s5

联立解得：s.                         （2分）