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      2027年浙江省宁波市高三第一次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      2027年浙江省宁波市高三第一次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年浙江省宁波市高三第一次模拟考试物理试卷(含答案解析),共13页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,其运动轨迹如图中虚线所示,若不计粒子所受重力,下列说法中正确的是( )
      A.粒子带负电荷
      B.粒子的初速度不为零
      C.粒子在A点的速度大于在B点的速度
      D.粒子的加速度大小先减小后增大
      2、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中
      A.F逐渐变大,T逐渐变大
      B.F逐渐变大,T逐渐变小
      C.F逐渐变小,T逐渐变大
      D.F逐渐变小,T逐渐变小
      3、如图所示,两个质量均为m的小球A、B套在半径为R的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止。已知OA与竖直方向的夹角θ=53°,OA与OB垂直,小球B与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为g,sin53°=0.8,cs53°=0.6。下列说法正确的是( )
      A.圆环旋转角速度的大小为
      B.圆环旋转角速度的大小为
      C.小球A与圆环间摩擦力的大小为
      D.小球A与圆环间摩擦力的大小为
      4、某同学质量为60kg,在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上,然后去执行任务,小船的质量是140kg,原来的速度大小是0.5m/s,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上(船未与岸相撞),不计水的阻力,则( )
      A.该同学和小船最终静止在水面上
      B.该过程同学的动量变化量大小为105kg·m/s
      C.船最终的速度是0.95m/s
      D.船的动量变化量大小为70kg·m/s
      5、如图所示,车厢水平底板上放置质量为M的物块,物块上固定竖直轻杆。质量为m的球用细线系在杆上O点。当车厢在水平面上沿直线加速运动时,球和物块相对车厢静止,细线偏离竖直方向的角度为θ,此时车厢底板对物块的摩擦力为f、支持力为N,已知重力加速度为g,则( )
      A.f=MgsinθB.f=Mgtanθ
      C.N=(M+m)gD.N=Mg
      6、将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力。用x表示物体运动的路程,t表示物体运动的时间,Ek表示物体的动能,下列图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      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、 “风云二号”是我国发射的一颗地球同步卫星,有一侦查卫星A与“风云二号”卫星位于同一轨道平面,两卫星绕地球运转方向相同。在赤道卫星观测站的工作人员在两个昼夜里能观测到该侦查卫星三次。设地球的半径、自转周期分别为RE和TE,g为其表面重力加速度,下列说法正确的是( )
      A.风云二号距离地面的高度为B.侦查卫星与风云二号的周期比为7:3
      C.侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度D.侦查卫星的轨道半径为
      8、下列说法正确的是______
      A.水池中水的温度相同,水底一小气泡因扰动而上升时一定吸热
      B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
      C.同一容器中同种气体所有的分子运动速率基本相等
      D.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行
      E.压缩汽缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力
      9、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷、固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.对P的静电力大小为
      B.、的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做功为零
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      10、如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知xab=xbd=6 m,xbc=1 m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2 s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则( )
      A.vc=3 m/s
      B.vb=4 m/s
      C.从d到e所用时间为2 s
      D.de=4 m
      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)如图甲,是“探究功与速度变化的关系”的实验装置,当质量为的小车,在1条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为;当用2条、3条完全相同的橡皮筋进行第2次、第3次实验时,由于每次实验中橡皮筋的拉伸长度相同,因此第2次、第3次实验中,橡皮筋对小车做的功分别为、,每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带求出。则:
      (1)关于该实验,下列说法中正确的是__(填选项序号字母)。
      A.必须平衡摩擦力
      B.打点计时器可以用干电池供电
      C.每次实验,小车必须从同一位置由静止释放
      D.可以选用规格不相同的橡皮筋
      (2)图乙为某次用1条橡皮筋实验打出的纸带,测得、、、、相邻两点间的距离分别为,,,,则小车获得的最大速度为__。如果用2条橡皮筋做实验,那么,在理论上,小车获得的最大动能为__(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300μA的微安表头G改装为量程为0.3A的电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有:
      微安表头G(量程300,内阻约为几百欧姆)
      滑动变阻器R1(0~10)
      滑动变阻器R2(0~50)
      电阻箱R(0~9999)
      电源E1(电动势约为1.5V)
      电源E2(电动势约为9V)
      开关、导线若干
      (1)实验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是:
      A.按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端;
      B.断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;
      C.闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R0,
      ①实验中电源应选用________,滑动变阻器应选用_____(选填仪器字母代号);
      ②测得表头G的内阻Rg=_____,表头内阻的测量值较其真实值___(选填“偏大”或“偏小”);
      (2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为______的电阻与表头G并联;
      (3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=______。
      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,将一矩形区域abcdef分为两个矩形区域,abef区域充满匀强电场,场强为E,方向竖直向上;bcde区域充满匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。be为其分界线。af、bc长度均为L,ab长度为0.75L。现有一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场。已知电场强度,sin37°=0.6,cs37°=0.8.求:
      (1)该电子从距离b点多远的位置进入磁场;
      (2)若要求电子从cd边射出,所加匀强磁场磁感应强度的最大值;
      (3)若磁感应强度的大小可以调节,则cd边上有电子射出部分的长度为多少。
      14.(16分)如图所示,水平桌面上竖直放置上端开口的绝热圆柱形汽缸,导热性能良好的活塞甲和绝热活塞乙质量均为m,两活塞均与汽缸接触良好,活塞厚度不计,忽略一切摩擦,两活塞把汽缸内部分成高度相等的三个部分,下边两部分封闭有理想气体A和B。汽缸下面有加热装置,初始状态温度均为T=-3℃,气缸的截而积为S,外界大气压强为且不变,其中g为重力加速度,现对气体B缓慢加热。求:
      ①活塞甲恰好到达汽缸上端时气体B的温度;
      ②若在活塞甲上放一个质量为m的砝码丙,继续给气体B加热,当活塞甲再次到达汽缸上端时,气体B的温度。
      15.(12分)如图所示,连通器中盛有密度为ρ的部分液体,两活塞与液面的距离均为l,其中密封了压强为p0的空气,现将右活塞固定,要使容器内的液面之差为l,求左活塞需要上升的距离x.
      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】
      A.由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力的方向沿电场线向右,与电场强度方向相同,故粒子带正电,故A错误;
      B.依据运动轨迹,可知,粒子的初速度不为零,否则运动轨迹与电场力共线,故B正确;
      C.根据沿电场线方向电势降低可知,A点电势比B点电势高,带正电的粒子在A点的电势能大于B点的电势能,由能量守恒可知,粒子在A点的动能比B点的小,即粒子在A点的速度小于在B点的速度
      D.依据电场线密集,电场强度大,电场力大,加速度大,所以粒子的加速度先增大后减小,故D错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      以结点O为研究对象受力分析如下图所示:
      由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力
      TB=mg
      根据平衡条件可知:
      Tcsθ-TB=0,Tsinθ-F=0
      由此两式可得:
      F=TBtanθ=mgtanθ
      在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和T均变大。
      A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。
      B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。
      C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。
      D. F逐渐变小,T逐渐变小与分析不符,故D错误。
      3、D
      【解析】
      AB.小球B与圆环间恰好没有摩擦力,由支持力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      所以解得圆环旋转角速度的大小
      故选项A、B错误;
      CD.对小球A进行受力分析,如图所示,由牛顿第二定律得:在水平方向上
      竖直方向上
      解得
      所以选项C错误、D正确。
      故选D.
      4、B
      【解析】
      AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后,船与该同学的共同速度为v.由题意,水的阻力忽略不计,该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程,该同学和船组成的系统所受合外力为零,系统的动量守恒,则由动量守恒定律得m人v人-m船v船=(m人+m船)v,代入数据解得v=0.25m/s,方向与该同学原来的速度方向相同,与船原来的速度方向相反,故A、C错误;
      B.该同学的动量变化量为Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)kg·m/s=-105kg·m/s,负号表示方向与选择的正方向相反,故B正确;
      D.船的动量变化量为Δp'=m船v-m船v船=140×[0.25-(-0.5)]kg·m/s=105kg·m/s,故D错误.
      5、C
      【解析】
      以m为研究对象,受力如图所示
      由牛顿第二定律得
      解得
      而绳的拉力为
      以M为研究对象,受力如图所示
      在竖直方向上,由平衡条件有
      在水平方向上,由牛顿第二定律有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      AB.由机械能守恒得
      Ek与x是线性关系,故A错误,B正确;
      CD.根据机械能守恒定律得


      m、v0、g都是定值,则Ek是t的二次函数,Ek-t图象是抛物线,故CD错误。
      故选B。
      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、ACD
      【解析】
      A.由于风云二号是地球同步卫星,故它的运转周期为TE。设地球质量为M,风云二号的质量为m、轨道半径为r、周期等于TE,由万有引力提供向心力得
      在天体的表面有
      G=mg
      由以上两式解得
      风云二号距地面的高度为,故A正确;
      BC.假设每隔时间赤道上的人可看到A卫星一次,则有
      解得
      考虑到两个昼夜看到三次的稳定状态,则有
      解得
      根据开普勒第三定律可知,侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度,故B错误,C正确;
      D.设侦查卫星的轨道半径为R,有牛顿第二定律得:
      解得
      故D正确。
      故选ACD。
      8、ABD
      【解析】
      A.气泡上升过程压强不断减小,气泡逐渐胀大,就要对外做功,然而温度还不变,于是它肯定不断吸热.所以A正确.
      B.悬浮在液体中的颗粒越小,在某一瞬间跟它相撞击的分子数越小.布朗运动微粒大小在10-6m数量级,液体分子大小在10-10m数量级,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,因此,布朗运动越明显.B正确.
      C.同一容器中同种气体所有的分子运动速率不一定相等,C错误.
      D.按机械能与内能转化的方向性表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.熵增加原理的内容:在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小.如果过程可逆,则熵不变;如果过程不可逆,则熵增加. 从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展.所以D正确.
      E.分子间的引力和斥力是同时存在的,它们的大小随分子间的距离而发生变化.当时,合力表现为斥力,当时,合力表现为引力.E错误.
      所以选择ABD.
      9、BC
      【解析】
      AB.设a、c间的距离为r,则a、d间的距离为r,因为小球在P点处于静止状态,由平衡条件可得:


      联立可解得:

      故A错误,B正确。
      C.因为a、b两点关于cd对称,所以这两点的电势相等,而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关,与其所经过的路径无关,所以将P从a点移到b点,电场力做功为零,故C正确。
      D.由题可知,粒子在a点受到的电场力方向竖直向上,在cd上方受电场力方向竖直向下,所以将P从a点沿直线移到b点过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      物体在a点时的速度大小为v0,加速度为a,则从a到c有xac=v0t1+at12;即7=2v0+2a;物体从a到d有xad=v0t2+at22,即3=v0+2a;故a=-m/s2,故v0=4m/s;根据速度公式vt=v0+at可得vc=4-×2=3m/s,故A正确.从a到b有vb2-va2=2axab,解得vb=m/s,故B错误.根据速度公式vt=v0+at可得vd=v0+at2=4-×4m/s=2m/s.则从d到e有-vd2=2axde;则.故D正确.vt=v0+at可得从d到e的时间.故C错误.故选AD.
      本题对运动学公式要求较高,要求学生对所有的运动学公式不仅要熟悉而且要熟练,要灵活,基本方法就是平时多练并且尽可能尝试一题多解.
      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、AC 0.82 0.067
      【解析】
      (1)[1].A.为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,长木板要适当的倾斜,故A正确。
      B.打点计时器使用的是低压交流电源。故B错误;
      C.根据实验原理可知,每次实验,小车必须从同一位置由静止弹出。故C正确。
      D.根据实验原理可知,橡皮筋必须是相同的,故D错误。
      故选AC
      (2)[2][3].要测量最大速度,应该选用点迹恒定的部分。即应选用纸带的C、D、E部分进行测量,时间间隔为0.02s,最大速度:
      如果用2条橡皮筋做实验,那么在理论上,小车获得的最大动能为
      12、E2 R2 R0 偏小 0.5 4.3
      【解析】
      (1)[1][2]闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2;
      [3][4]闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则:
      闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300μA,当表头G示数为200μA时,流过电阻箱的电流大于100μA,电阻箱阻值小于表头G电阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小;
      (2)[5]把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:
      (3)[6]改装后电流表内阻为:
      微安表量程为300μA,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250μA时,流过电流表的电流为:
      250×10-6×1000A=0.25A
      由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为
      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、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)电子在电场中做类似平抛运动,有
      0.75L=v0t
      eE=ma



      即该电子从距b点处进入磁场 .
      (2)粒子进入磁场时,速度方向与be边夹角的正切值
      tanθ=
      θ=37°
      电子进入磁场时的速度为

      设电子运动轨迹刚好与cd边相切时,半径最小为r1,则由几何关系知
      r1+r1cs37°=L
      解得

      由可得对应的最大磁感应强度
      B=
      (3)设电子运动轨迹刚好与de边相切时,半径为r2,则
      r2=r2sin37°+L,
      解得
      r2=L
      又r2csθ=L,故切点刚好为d点
      电子从cd边射出的长度为
      △y=L+r1sin37°=
      14、①540K②840K
      【解析】①设B开始的体积为V1,活塞甲移动至恰好到达汽缸上端的过程中气体B做等压变化,体积变为2V1

      得气体B的温度为
      ②设放上丙继续加热过程后A的体积为V2,气体A做等温变化


      此时B的体积
      由理想气体状态方程得
      得此时气体B的温度为
      【点睛】处理理想气体状态方程这类题目,关键是写出气体初末状态的状态参量,未知的先设出来,然后应用理想气体状态方程列式求解即可.
      15、
      【解析】
      右侧发生等温变化,
      初态:压强P1=P0,体积:V1=lS
      末态:压强P2,体积:
      根据玻意耳定律可得:P1V1=P2V2
      即:P0lS=P2
      左侧发生等温变化,
      初态:压强P3=P0,体积:V3=lS
      末态:压强P4,体积:
      根据玻意耳定律可得:P3V3=P4V4
      即:P0lS=P4
      活塞上升x后,根据平衡可得:P4+ρgl=P2
      联立可得左活塞需要上升的距离:

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