浙江省宁波市2021届新高考物理二模考试卷含解析

浙江省宁波市2021届新高考物理考前模拟卷（2）一、单项选择题：本题共6小题，每小题5分，共30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．如图甲所示的理想变压器，原线圈接一定值电阻R 0，副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R 相连接，现在M 、N 间加如图乙所示的交变电压。

已知变压器原、副线圈的匝数比为12101n n =，定值电阻的额定电流为2.0A ，阻值为R=10Ω。

为了保证电路安全，滑动变阻器接入电路的电阻值至少为（ ）A ．1ΩB 2ΩC ．10ΩD ．102Ω【答案】A【解析】【详解】 由题意可知，定值电阻R 0在额定电流情况下分得的电压为：00 2.010V 20V R U IR ==⨯=则原线圈输入电压：U 1=220V －20V=200V由变压器的工作原理：1122U n U n = 可知：22111200V 20V 10n U U n ==⨯= 允许电流最大时原线圈的输入功率为：P 1=U 1I=200×2W=400W由变压器输出功率等于输入功率可得：P 2=P 1=400W又由公式可知222UP R= 可得：2222201400U R P ==Ω=Ω 故A 正确，BCD 错误。

2．如图所示为氢原子的能级图，一群氢原子由n=4的激发态向低能级跃迁，则产生波长最长的光子的能量为（ ）A ．12.75eVB ．10.2eVC ．0.66eVD ．2.89eV【答案】C【解析】【详解】 从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子能量最小，波长最长，该光子的能量为－0.85eV －（－1.51eV ）＝0.66eVC 正确，ABD 错误。

故选C 。

3．如图所示，某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能，将两个完全相同的玩具车A 、B 并排放在两平行且水平的轨道上，分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力)，控制两车以相同的速度v 0做匀速直线运动。

2021~2022学年浙江省宁波市高三（第二次）模拟考试物理试卷1. 我国第一艘自建常规动力航母“山东舰”通过多台功率为的蒸汽轮机驱动，用国际单位制中的基本单位来表示“W”正确的是( )A. B. C. D.2. 如图所示为中国队在北京冬奥会短道速滑2000米混合团体并以2分37秒348的成绩滑行18圈，夺接力决赛的接力瞬间，得本届冬奥会中国体育代表团的首金。

在此次比赛中( )A. 研究运动员接力过程的技术时，可以将他们看成质点B. 中国队的2分37秒348的成绩，指的是时刻C. 前方运动员被推过程中加速度不为0D. 中国队的平均速度比同组其他国家队大3. 如图所示为“行星减速机”的工作原理图。

“行星架”为固定件，中心“太阳轮”为从动件，其半径为；周围四个“行星轮”的半径为，“齿圈”为主动件，其中。

A、B、C分别是“太阳轮”“行星轮”“齿圈”边缘上的点。

则在该状态下( )A. A点与B点的角速度相同B. A点与C点的转速相同C. B点与C点的周期相同D. A点与C点的线速度大小相同4. 宁波市东部新城音乐喷泉启动一段时间稳定后可保持如图所示的迷人风姿，假设从水面四周喷出的各水流，速度大小相等、与水平面所成夹角大小相同，不计空气阻力、水流互不干扰。

则下列说法正确的是( )A. 水落回水面的速度都相同B. 初速度加倍，水在空中飞行时间加倍C. 初速度加倍，水的水平射程加倍D. 空中上升过程的水，处在超重状态5. 如图所示，外层覆盖锌的纳米机器人可携带药物进入老鼠体内，到达老鼠的胃部之后，外层的锌与消化液中的酸发生化学反应，产生氢气气泡作为推进动力，机器人的速度可达。

若不计重力和浮力，则下列说法正确的是( )A. 胃液中运动的纳米机器人不受阻力B. 机器人前进时对胃液的作用力比胃液对机器人的作用力大C. 氢气气泡对机器人作用力一定比胃液对机器人作用力小D. 机器人在胃液中加速前进时，氢气气泡对机器人做的功大于机器人动能的增加量6. 甲图是用激光水平照射竖直圆珠笔中的小弹簧得到的衍射图样，它和乙图的DNA双螺旋结构的X射线衍射图样非常相似，我们常用衍射图样来分析事物的形状结构。

20２1年浙江省宁波市鄞州高中高考物理二模试卷一、选择题（共４小题,每小题6分,满分24分）1．（6分）（201３•杭州二模)杭新景高速公路限速１20kｍ/h，一般也要求速度不小于8０km／h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶，设能见度（观察者与能看见的最远目标间的距离）为30m，该人的反应为0.5ｓ，汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5ｍ/s2，为安全行驶，汽车行驶的最大速度是( ）A. 10m/s Ｂ. 15ｍ／ｓC. ｍ／s D. 20m／s【考点】：匀变速直线运动的位移与时间的关系．【专题】：直线运动规律专题．【分析】：人在反应时间里对车没有操作，车继续做匀速直线运动,当车开始做匀减速直线运动时，根据给出的位移、加速度确定初速度的最大值即可.【解析】:解：设汽车的初速度为v0，则在反应时间里汽车的位移为x1=v0t反=0．５v0，汽车做匀减速直线运动的时间：t==根据匀变速直线运动的平均速度公式=汽车做匀减速直线运动的位移=因为能见度为3０m，所以有保证安全的前提下满足:ｘ１+x≤3０当取最大速度时取等号即：可解得:v０＝1５m／s（ｖ0=﹣２０m／s不合题意舍去）故选：B.【点评】:抓住汽车在人反应时间里做匀速直线运动,开始刹车后做匀减速直线运动求解即可,本题易错点认为汽车直接做匀减速直线运动.２.(６分)在一场英超联赛中,我国球员孙继海大力踢出的球飞行15m后，击在对方球员劳特利奇的身上，假设球击中身体时的速度约为2２m/s，离地高度约为1．５m,估算孙继海踢球时脚对球做的功为（) A．1５J B．1５0Ｊ C. １500J D．150０0J【考点】：动能定理．【专题】:动能定理的应用专题．【分析】:足球被提出后在运动过程中只有重力做功，机械能守恒，运动员对足球做功转化为足球的机械能,由动能定理可以求出运动员做功.【解析】:解：估计足球的质量为5００克,由动能定理可得，运动员对足球做功:W=ｍgh+mｖ2=0.5×１0×1.5＋×0.5×222=１２8.５J,通过选项可知，只有B接近答案，故选:Ｃ．【点评】：本题考查了求运动员做的功，应用动能定理即可正确解题.3．(6分)在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一个矩形的金属导体框,规定磁场方向向上为正,导体框中电流的正方向如图所示，当磁场的磁感应强度B随时间t如图变化时，下图中正确表示导体框中感应电流变化的是( ）A． B. C. Ｄ.【考点】:法拉第电磁感应定律；闭合电路的欧姆定律．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】:正确解答本题一定要明确Ｂ﹣t图象中斜率的含义,注意感应电动势的大小与磁通量大小无关与磁通量变化率成正比.【解析】:解:根据法拉第电磁感应定律有:Ｅ=n＝ｎs,因此在面积、匝数不变的情况下，感应电动势与磁场的变化率成正比，即与B﹣t图象中的斜率成正比,由图象可知：0﹣2s，斜率不变,故形成的感应电流不变,根据楞次定律可知感应电流方向顺时针(俯视）即为正值,而在２﹣4s斜率不变，电流方向为逆时针,整个过程中的斜率大小不变，所以感应电流大小不变;根据楞次定律,向上的磁场先减小,再向下磁场在增大,则感应电流方向为逆时针，即为负方向，故ＡBＤ错误，Ｃ正确．故选:C．【点评】:正确理解感应电动势与磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率等之间的关系,可以类比加速度、速度变化量、速度变化率进行学习.4．（6分）(２009•佛山一模)在如图所示的电路中，Ｒ1、R２、R3和Ｒ4皆为定值电阻,R5为可变电阻，电源的电动势为E，内阻为r.设电流表A的读数为I，电压表V的读数为U．当R5的滑动触点向图中a端移动时（）A. Ｉ变大,Ｕ变小B. Ｉ变大,U变大C. I变小，U变大D．I变小，U变小【考点】:闭合电路的欧姆定律．【专题】:恒定电流专题.【分析】:当R5的滑动触点向图中ａ端移动时,Ｒ5变小,外电路总电阻变小,根据欧姆定律分析总电流和路端电压的变化，确定电流表A和电压表的读数变化.【解析】：解：当R5的滑动触点向图中a端移动时,R5变小,外电路总电阻变小,则由闭合电路欧姆定律知，总电流I变大,路端电压变小,Ｕ变小.电路中并联部分电压变小，则I变小．故选D【点评】：本题电路动态变化分析问题，按“局部→整体→局部”的顺序进行分析．二、不定项选择题:(本大题共3小题,每小题6分,共１８分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项是正确的,有的有多个选项正确,全部选对的得6分，选对但不全的得３分,有选错的得0分)5．(6分)如图所示的电容式话筒就是一种电容式传感器，其原理是：导电性振动膜片与固定电极构成了一个电容器，当振动膜片在声压的作用下振动时，两个电极之间的电容发生变化，电路中电流随之变化,这样声信号就变成了电信号．则当振动膜片向右振动时（）Ａ．电容器电容值增大Ｂ．电容器带电荷量减小C. 电容器两极板间的场强增大D．电阻R上电流方向自左向右【考点】:电容器．【专题】:电容器专题．【分析】:电容器极板间距离的变化引起了电容的变化,电容的变化引起了电量的变化,从而场强变化,R中有电流．【解析】：解:振动膜片向右振动时，电容器两极板的距离变小,电容增大，由Ｃ=知,U不变的情况下,电容器所带电荷量Q增大,电容器充电,R中形成自右向左的电流．由E=知，Ｕ不变，d减小,则场强E增大，故AC正确．BＤ错误.故选AC【点评】:本题考查了电容器的动态分析，方法是：从部分的变化引起电容的变化，根据电压或电量不变判断电量或电压的变化．6．（6分）（2013•杭州二模）如图所示,水平的平行虚线间距为ｄ,其间有磁感应强度为B的匀强磁场．一个正方形线框边长为l(d>l），质量为m,电阻为R．开始时，线框的下边缘到磁场上边缘的距离为h.将线框由静止释放,其下边缘刚进入磁场时,线框的加速度恰为零．则线框进入磁场的过程和从磁场下边穿出磁场的过程相比较,有( ）Ａ．产生的感应电流的方向相同Ｂ．所受的安培力的方向相反C．进入磁场的过程中产生的热量小于穿出磁场的过程中产生的热量D. 进入磁场过程所用的时间大于穿出磁场过程中所用的时间【考点】:法拉第电磁感应定律;导体切割磁感线时的感应电动势.【专题】:电磁感应与电路结合．【分析】：线框进入磁场过程是匀速直线运动;全部进入磁场过程是匀加速直线运动;故离开磁场过程可能是一直减速运动、也可能是先减速后匀速的运动.【解析】：解：A、线框进入磁场过程磁通量增加,离开磁场过程磁通量减小，根据楞次定律,两个过程的感应电流的方向相反，故A错误;B、线框进入磁场过程和离开磁场过程磁通量都变化，根据楞次定律可以得到安培力是阻碍相对运动，故都是向上，故Ｂ错误;Ｃ、根据能量守恒定律，进入磁场的过程中产生的热量为ｍｇl；离开磁场过程重力势能的减小量和动能的减小量都转变为热量，故大于mｇl；故Ｃ正确;Ｄ、线框进入磁场过程是匀速直线运动,设速度为v;离开磁场过程可能一直是减速运动，末速度不小于v、也可能是先减速后以v匀速运动；故离开磁场过程的平均速度较大;故进入磁场过程所用的时间大于穿出磁场过程中所用的时间;故D正确;故选:CD.【点评】：本题关键是明确线圈的运动规律，同时要结合楞次定律和能量守恒定律进行分析,不难．7．(6分）如图所示，在光滑、绝缘的水平桌面上固定放置一光滑、绝缘的挡板ＡBＣD,AB段为直线挡板,ＢCD段是半径为R的圆弧挡板,挡板处于场强为E的匀强电场中,电场方向与圆直径MN平行.现有一带电量为q、质量为m 的小球由静止从挡板内侧上的A点释放,并且小球能沿挡板内侧运动到Ｄ点抛出,则（）A．小球运动到Ｎ点时,挡板对小球的弹力可能为零B．小球运动到N点时，挡板对小球的弹力可能为ＥqC．小球运动到Ｍ点时,挡板对小球的弹力可能为零D. 小球运动到C点时,挡板对小球的弹力一定大于mｇ【考点】：匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】：电场力与电势的性质专题.【分析】：根据小球的运动情况,可知小球的合力方向，得知小球的电场力方向,从而得知小球的电性.小球沿挡板内侧运动，根据AB段垂直于挡板方向上的合力为零，判断电场力与重力的大小关系．然后确定小球运动过程中的等效最高点与大小最低点．小球在等效最高点存在临界条件，在等效最低点对轨道的压力最大．【解析】：解：小球从静止A点释放,能沿挡板内侧运动到D点抛出,知小球在AＢ段的合力方向沿AB向下，则电场力方向水平向右,小球一定带正电；小球受到的合力方向沿AB向下,所以小球在圆轨道内运动的过程中，圆轨道的等效最高点在MＤ到最高点间,圆轨道的等效最低点是的延长线与右下方轨道的交点,位于N与C之间．AB、小球运动到N点时,电场力方向水平向右,小球水平方向的合力提供圆周运动向心力,故挡板对小球的弹力大于电场力qE，故ＡB均错误;C、小球运动到M点时水平方向的合力提供圆周运动向心力，故当小球所受电场力刚好提供小球圆周运动的向心力时,挡板对小球的作用力为０,故C正确；Ｄ、当小球在点Ｃ时的速度大于0，小球竖直方向所受弹力提供小球圆周运动向心力,整个轨道是在水平面上，而不是竖直平面,所以c点弹力与重力无法比较,故D错误.故选:C.【点评】:本题考查了带电粒子在匀强电场中的运动和牛顿第二定律的综合运用，关键是确定物体运动过程中的等效最高点与等效最低点,确定各点小球对轨道的压力的大小关系．三、解答题（共5小题，满分６８分)８.(1０分）某同学利用如图甲所示的装置进行“探究加速度与物体质量的关系”的实验，A为小车，Ｂ为打点计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板．实验时，保证砝码和小桶质量ｍ不变，改变小车质量Ｍ,分别测得小车的加速度a与对应的质量M的数据如表：次数1 2 3 ４５6小车加速度ａ（ｍ•s﹣2) 1．35 0.90 ０.725 0．60 ０．50 0.３0小车质量M(kg）０．400 0．6２5 0.80０1.0０0 1．2５０2.50０小车质量倒数1/M（kg﹣1） 2.５０１.60 １.25 1．00 0.８０0.40(1）根据上表数据,为进一步直观地反映F不变时，a与M的关系,在坐标纸中选择适当的物理量为坐标轴建立坐标系，作出图乙线．(作在答题纸上）(２）根据所绘的图线，计算砝码和小桶的总重力为0.５N,且表明该同学在实验操作中最可能存在的问题: 平衡摩擦力过度【考点】:探究加速度与物体质量、物体受力的关系．【专题】:实验题.【分析】：(1）根据牛顿第二定律，拉力一定时,物体的加速度与质量成反比,故作a﹣图线,描点作图即可. (2）a﹣图象的斜率等于物体受到的拉力F,根据图象求出斜率即可.【解析】：解：（1）拉力一定时,物体的加速度与质量成反比,故作ａ﹣图线，根据描点法作出图象，如图所示：（2)ａ﹣图象的斜率等于物体受到的拉力F，物体受到的拉力F近似等于砝码和小桶的总重力,所以砝码和小桶的总重力G=k=0.5N.该同学在实验操作中最可能存在的问题:平衡摩擦力过度．故答案为：（1）如图(2）０.5;平衡摩擦力过度【点评】:解决本题的关键是能根据描点法作出图象，在作图时注意，偏离比较远的点可以舍去,能根据图象分析出实验中存在问题.9．(1０分）某同学到实验室做“测定电源电动势和内阻”的实验时,发现实验桌上还有一个定值电阻Ｒ0.他设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E、内阻r和R０的阻值.实验时用U１、U２、I分别表示电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片P移动到不同位置时，记录了Ｕ１、U2、I的一系列值.(1）他在同一坐标纸上分别作出U１﹣I、Ｕ2﹣I图线，如图乙所示，则U1﹣I图线是图中B （填A 或B）.（2）定值电阻R0的计算表达式是：R0= (用测得的Ｕ１、U2、Ｉ表示)，若实验中的所有操作和数据处理无错误,实验中测得Ｒ0值大于（填“大于”、“等于”或“小于”)实际值．（3）若实验中没有伏特表V1,你能测出的量是电动势E和内阻r．(选填“电动势Ｅ”、“内阻r”或“R0”,下同）.（4）若实验中没有伏特表V2,你能测出的量是电动势E ．【考点】:测定电源的电动势和内阻.【专题】：实验题;恒定电流专题.【分析】：（1）U2﹣I图线的斜率绝对值表示电源内阻，Ｕ1﹣I图线的斜率绝对值表示电源内阻和定值电阻R0之和.(2)R0两端的电压（U２﹣Ｕ1）没有误差，电流表示数比Ｒ０的实际电流偏小,所以R０的测量值偏大(3)若实验中没有伏特表V1,根据Ｕ２﹣I图线能测出的量是电动势E和内阻r．(4)若实验中没有伏特表Ｖ2，根据Ｕ1﹣Ｉ图线能测出的量是电动势E.【解析】：解:（1）U2﹣I图线的斜率绝对值表示电源内阻，Ｕ1﹣Ｉ图线的斜率绝对值表示电源内阻和定值电阻R0之和.Ａ图象斜率绝对值大于B图象的斜率绝对值,所以U１﹣I图线是图中B.(2）根据闭合电路欧姆定律得：定值电阻Ｒ0的计算表达式是R0＝，若实验中的所有操作和数据处理无错误,电流表示数比R0的实际电流偏小，所以R0的测量值偏大，即实验中测得R0值大于实际值．(3）若实验中没有伏特表Ｖ1，根据U２﹣I图线可以知道，图象与纵轴的交点表示电动势，斜率表示内阻.所以能测出的量是电动势E和内阻r.（４）若实验中没有伏特表V２,根据Ｕ１﹣Ｉ图线知道图象与纵轴的交点表示电动势,斜率表示电源内阻和定值电阻R0之和.所以能测出的量是电动势E.故答案为：（1)B图线.(2)R0=，大于；（３)电动势E和内阻r(4）电动势E．【点评】：解决该题关键要掌握测定电动势和内电阻的数据处理和明确电阻的测量方法、原理和实验误差的处理．10．(１6分)如图甲所示，光滑且足够长的平行金属导轨MN、ＰQ固定在同一水平面上，两导轨间距L=0.30m．导轨电阻忽略不计，其间接有固定电阻Ｒ=0.40Ω．导轨上停放一质量为m=0．10kg、电阻r=３0Ω的金属杆ab，整个装置处于磁感应强度Ｂ＝0.5０T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.利用一外力F沿水平方向拉金属杆ａb，使之由静止开始做匀加速直线运动，电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,并获得U随时间t的关系如图乙所示．求:(１）金属杆加速度的大小;(２)第2s末外力的瞬时功率．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律;电功、电功率．【专题】：电磁感应与电路结合.【分析】: (１）根据E=BLｖ、I=、Ｕ=ＩR得到电阻Ｒ两端的电压U与速度ｖ的关系式,由图象看出,U与ｔ成正比，可得到v与ｔ的关系，即能证明金属杆做匀加速直线运动．由v﹣t的表达式求出加速度.(2)由加速度求出2s末金属杆的速度，求出感应电流,由Ｆ=BIL求出安培力,根据牛顿第二定律求解外力的大小，由P＝Fｖ求出外力的功率.【解析】:解:（1）设路端电压为U，金属杆的运动速度为v，则感应电动势Ｅ=BLv通过电阻R的电流:电阻R两端的电压：Ｕ=IR=由图乙可得：U=kt,k=０.10V/ｓ解得：v＝t加速度为a==１.０ｍ／ｓ2(2)在２s末,速度v２=at＝2.0ｍ/s,电动势E=BＬv２通过金属杆的电流金属杆受安培力解得:Ｆ安＝7．5×１0﹣２Ｎ设2s末外力大小为Ｆ2,由牛顿第二定律：F2﹣F安=ma解得：F２=0.175Ｎ故２s末时Ｆ的瞬时功率P=F2v2=0.35W答：（1)金属杆的加速度的大小为1m/s２;(2)第2s末外力F的瞬时功率为０.３5W;【点评】:解决本题的关键根据U与t的关系，推导出v与t的关系,掌握导体切割产生的感应电动势大小,以及掌握能量守恒定律.１1.(10分）冰壶赛场在比赛前需要调试赛道的冰面情况．设冰壶质量为m，冰壶与合格冰道的动摩擦因数为μ.调试时，测得冰壶在合格赛道末端速度为初速度的０.9倍，总耗时为ｔ．假设冰道内有一处冰面出现异常,导致冰壶与该处冰面的动摩擦因素为2μ,且测出冰壶到达赛道末端的速度为初速度的0.8倍,设两次调试时冰壶初速度均相同.求：(１)冰壶的初速度大小和冰道的总长度;（2)异常冰面的长度．【考点】:动能定理;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:（1)在正常冰面上根据动能定理及动量定理列式，联立方程即可求解;(2）不规则冰面存在时根据动能定理列式即可求解；【解析】：解:设冰壶初速度为v,赛道总长度为L，不规则冰面的长度为d,(1）在正常冰面上：μmgL＝ｍv2﹣m（０.9ｖ)２v﹣0.9v=μgtv=１０μgtL=μｇt2（2）不规则冰面存在时:μmg（L﹣ｄ）+2μｍｇd=mv2﹣ｍ(0.8v)2解得：ｄ=μｇt２答:（1)冰壶的初速度大小为１0μgt，冰道的总长度为μgt2;（2）异常冰面的长度为μgt2【点评】:本题注意考查了动能定理、动量守恒定律及运动学基本公式的直接应用，要求同学能正确分析冰壶的运动情况，知道当异常冰面在最前面时(减速过程的加速度先大后小）,耗时最长，当异常冰面在最后面时(减速过程的加速度先小后大)，耗时最短,难度较大.12．（２2分）如图所示,有三个宽度均相等的区域Ｉ、Ⅱ、Ⅲ；在区域I和Ⅲ内分别为方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场（虚线为磁场边界面,并不表示障碍物），区域I磁感应强度大小为B，某种带正电的粒子，从孔O１以大小不同的速度沿图示与aa′夹角α=300的方向进入磁场(不计重力）.已知速度为v0和2ｖ０时，粒子仅在区域I内运动且运动时间相同,均为t0.（１)试求出粒子的比荷、速度为２v0的粒子从区域Ｉ射出时的位置离O1的距离L;(２）若速度为v的粒子在区域I内的运时间为，在图中区域Ⅱ中Ｏ1O2上方加竖直向下的匀强电场,O1O２下方对称加竖直向上的匀强电场，场强大小相等,使速度为v的粒子每次均垂直穿过Ｉ、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O1点,则请求出所加电场场强大小与区域Ⅲ磁感应强度大小．【考点】：带电粒子在匀强磁场中的运动；牛顿第二定律；向心力.【专题】:带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】：（1）速度为υo和2υo时粒子在区域I内的运动时间相同,故粒子运动的轨迹对应的圆心角相同，故只能在区域I中运动，故其轨迹所对应的圆心角为3００°=，根据周期公式通过运动的时间求出粒子的比荷.根据洛伦兹力提供向心力求出速度为2ｖ0的粒子运动的半径,根据几何关系计算速度为2ｖ0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L.（2）度为υ的粒子每次均垂直穿过I、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O１点,根据要求作出运动的轨迹图，根据粒子在电场中做类平抛运动，结合运动的周期性求出电场强度的大小,进入磁场做匀速圆周运动,在磁场中运动１80°出磁场，根据半径的大小关系求出磁感应强度的大小．【解析】：解:（1）带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，故有:qvＢ＝，解得:R=,根据运动的周期：T=可得粒子运动的周期:T＝由题意可得速度为ｖ０和2ｖ0的粒子均由区域I左侧ａa´出磁场则粒子转过的圆心角为故解得:对速度为2v0的粒子在区域Ｉ运动：洛伦兹力提供向心力由几何关系可得（2)当速度为v时,，圆心角θ＝60°洛伦兹力提供向心力所以根据几何关系在竖直方向上做匀加速运动，位移水平方向做匀速直线运动,位移ｘ=vt根据运动的对称性及周期性知:2x＋4nｘ=d (ｎ=0、１、2、3…)解得在区域中：带电粒子做圆周运动的半径为即所以：B′=2B答:(1）求出粒子的比荷为，速度为2v０的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L为. (2）所加电场场强大小为，磁感应强度大小为２B．【点评】:带电粒子在匀强磁场中的运动是整个高中的重点,也是高考的必考的内容,粒子的运动过程的分析是解题的关键.。

２021年浙江省宁波市高考物理二模试卷一、选择题(本题共７小题.在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的.全部选对的得6分，选对但不全的得3分,有选错的得0分．）1.(6分)QQ是一款流行的互联网即时通讯工具，新版本QQ推出了“在线时长”新功能，用户通过积累在线时长可以获得更高等级、享受更多服务,许多网友为追求虚拟的等级而纯粹地开机在线,造成大量的电能浪费．如图所示是某网友ＱQ界面的电脑屏幕抓拍图，请你估算他升到下一级还要消耗多少电能( ）(假定QＱ用户使用台式电脑)A. 0.２kw／h B．2kw／h Ｃ. ２0kw/ｈD. 20０kw/h【考点】:电功、电功率．【专题】：恒定电流专题．【分析】:由图可知升级到下一级的时间,再结合实验明确台式机的平均功率,根据功率公式W=Pt可求得还要消耗的电能．【解析】:解:由图可知,该网友升到下一等级的剩余时间为:t1=10h台式电脑的平均功率约为：Ｐ=200Ｗ=0.2ｋＷ，所以还要消耗的电能为:Ｗ=Pt１＝0．2kW×10h=２kW•h．故选：B.【点评】:本题为估算题，要求在生活中要注意了解常用电器的额定功率，并正确掌握功率公式的应用．2．（6分）对静电场及处于静电场中的电荷，下列说法正确的是（）A. 电荷放在电势越高的地方,其电势能就越大Ｂ. 无论正电荷还是负电荷,只要它克服电场力做功，它的电势能都增大C．正电荷在电场中某点的电势能,一定大于等量负电荷在该点具有的电势能【考点】：电势差与电场强度的关系;电势能．【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】：首先知道电势能公式E p=qφ,据此分析判断选项ＡＣ；根据能量守恒即可判断电势能的变化【解析】:解：A、据电势能公式Ｅp=ｑφ可知,电势能取决于电荷的电荷量及电性和电场中的电势,所以电荷在电势越高的地方，电势能不一定大;在电势越高的地方，它所带电荷量越大,电荷所具有的电势能也不一定越大，还取决于电荷的电性;故ＡC错误；B、电场力做负功,根据能量守恒可知,电势能一定增加，故B正确；故选：B【点评】：明确电势能公式E p=ｑφ,知道电势能取决于电荷量及电性和电势;知道场强与电势无直接的大小关系是解题的关键3.(6分）两个完全相同的条形磁铁，放在平板AB上，磁铁的N、Ｓ极如图所示．开始时平板及磁铁都处于水平位置,且静止不动.按甲、乙两种不同的方式操作,甲：将ＡB突然竖直向下平移（磁铁与平板间始终相互接触),并使之停在A′Ｂ′处,结果发现两个条形磁铁碰在一起.乙：将AB从原位置突然竖直向上平移（磁铁与平板间始终相互接触)，并使之停在A″B″位置，结果发现两条形磁铁也碰在一起.下列判断中正确的是( ）Ａ．开始时两磁铁静止不动说明磁铁间的作用力小于磁铁受到的静摩擦力B．甲过程中磁铁一直处于失重状态Ｃ．甲过程中磁铁开始滑动时，平板正在向下减速D. 乙过程中磁铁开始滑动时，平板正在向上减速【考点】：牛顿运动定律的应用-超重和失重.【专题】:牛顿运动定律综合专题.【分析】：开始时两块磁铁在底板上处于静止,说明磁铁间引力不大于最大静摩擦力．突然竖直向下平移时，先加速下降后减速下降,先处于失重状态，后处于超重状态，失重时磁铁所受的最大静摩擦力减小，两块磁铁可能碰在一起．同样,分析突然竖直向上平移时,两块磁铁是否可能碰在一起．【解析】：解：A、开始时两块磁铁在底板上处于静止，说明磁铁水平方向受到的合外力等于0，说明磁铁间的作用力一定等于磁铁受到的静摩擦力.故Ａ错误；B、突然竖直向下平移时,先加速下降后减速下降，先处于失重状态,后处于超重状态,失重时板对磁铁的支持力小于磁铁的重力,即磁铁对板的压力一直小于磁铁的重力,超重时板对磁铁的支持力大于磁铁的重力，即磁铁对板的压力一直大于磁铁的重力，故B错误;C、突然竖直向下平移时，先加速下降后减速下降，先处于失重状态,后处于超重状态,甲过程中磁铁开始滑动时，磁铁间引力大于最大静摩擦力，说明最大静摩擦力减小了．所以平板正在向下加速.故C错误;D、从板突然竖直向上平移到停下，板和磁铁的运动也经历两个阶段．起初,板和磁铁一起作加速度方向向上、速度向上的运动,在这过程中,正压力增大,最大静摩擦力亦增大,作用于每个磁铁的磁力与静摩擦力始终保持平衡,磁铁在水平方向不发生运动.接着，磁铁和板一起作加速度方向向下、速度向上的运动,直到停在A″Ｂ″处.在这过程中,磁铁对板的正压力减小,最大静摩擦力亦减小，向下的加速度愈大,磁铁的正压力愈小,最大静摩擦力也愈小．当板的加速度大到某一数值时,最大静摩擦力减小到小于磁力，于是磁铁沿着平板相向运动并吸在一起．故D正确.故选:D.【点评】：本题关键在于：不管向上还是向下，磁体都是先加速后减速，同时要明确加速度向上时物体处于超重状态，加速度向下时物体处于失重状态．4.（６分)一小球由地面竖直上抛，运动过程所受的阻力大小恒等于其重力的０.1倍,上升的最大高度为Ｈ.选择地面为零势能面，小球上升至离地高度为ｈ时,其动能是重力势能的2倍,则ｈ等于（）A．B． C. D.【考点】:动能和势能的相互转化;重力势能．【分析】:小球上升和下降过程反复应用动能定理,并且在h处表达动能和势能的数量关系，联立方程组问题可解．【解析】:解：设小球受到的阻力大小恒为f,小球上升至最高点过程由动能定理得：…①；小球上升至离地高度h处时速度设为v1,由动能定理得：…②，又…③;小球上升至最高点后又下降至离地高度ｈ处时速度设为v２,此过程由动能定理得：…④,又⑤；以上各式联立解得h＝;故选:C．【点评】：本题考查动能定理的应用;要注意在应用动能定理解题时，各个力的做功分析非常重要，要注意明确上升和下降过程中阻力始终做负功是关键.５.(６分）在竖直向上的匀强磁场中，分别放入两个完全相同的带中心轴的水平金属圆盘a 和b(圆盘的电阻不能忽略）,它们可以绕中心轴自由转动,彼此用导线把中心转轴和对方圆盘的边缘相连接,组成电路如图所示.当圆盘a在外力作用下按如图方向转动时，则（）A. 圆盘ｂ沿与a盘相反的方向转动B. 圆盘b沿与a盘相同的方向转动C．圆盘ｂ是一个等势体D．圆盘b中心电势比边缘电势高【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；电势.【专题】:电磁感应与电路结合．【分析】：对于左盘，根据右手定则判断感应电流方向;对于右盘，根据左手定则判断安培力方向，确定转动方向.【解析】:解:A、B、由于磁场的方向向上,从上向下看,a盘逆时针转动,其半径切割磁感线，感应电流从边缘流向圆心；ｂ盘电流也是差边缘流向圆心,根据左手定则，安培力顺时针方向,所以b盘将沿顺时针方向转动．故Ａ正确，B错误;C、D、电流流过ｂ盘转动的过程中,会使b盘的内外产生电压,根据欧姆定律可知,圆盘b中心电势比边缘电势低,故CD错误；故选：A【点评】:本题关键要能熟练运用左手定则和右手定则判断感应电流方向和安培力方向，明确两个定则的运用条件，不可混淆.6．（6分)如图所示为检测汽车爬坡性能的示意图，图中的汽车从地面出发，直至向前爬上斜坡．关于这个过程，下列说法中正确的是（）A．汽车为了爬上斜坡，应换成低速档位B．汽车为了爬上斜坡，应换成高速档位C. 若汽车在斜坡上匀速运动,则斜坡不受水平地面对它的摩擦力Ｄ．若汽车在斜坡上匀速运动,则斜坡受到水平地面对它的摩擦力方向为水平向后【考点】:功率、平均功率和瞬时功率；摩擦力的判断与计算.【专题】:功率的计算专题.【分析】:司机可以用“换挡”的办法来减速行驶是为了获得更大的牵引力来上坡,由P=FV 可知，在功率一定的情况下，当速度减小时，汽车的牵引力就会增大，通过整体利用牛顿第二定律求的摩擦力【解析】:解：A、由功率公式P=Ｆｖ可知,在功率一定的情况下,当速度减小时，汽车的牵引力就会增大，此时更容易上坡;故换低速档,增大牵引力,故A正确，B错误;Ｃ、对整体受力分析，在水平方向上，由牛顿第二定律可得：f＝M•0＋m•０＝0,故斜坡不受地面对它的摩擦力,故Ｃ正确,Ｄ错误;故选:AC【点评】：本题很好的把现实生活中的事情与所学的物理知识结合了起来，可以激发学生的学习兴趣7.（6分）如图所示,同一竖直平面内固定着绝缘细杆AB、CD,长均为l,两杆间竖直距离为h，B、D两端与光滑绝缘的半圆形细杆相连,半圆形细杆与AB、CＤ在同一竖直平面内,O为AD、BC连线的交点.在O点固定一电荷量为Ｑ的正点电荷，质量为m、电荷量为q的带负电的小球,穿在细杆上，从Ａ端以一定的初速度出发，沿杆滑动恰能到达C点.已知小球与两水平杆间的动摩擦因数为μ，小球所受库仑力始终小于重力，不计小球带电对点电荷Q电场的影响.则小球从A点到Ｃ点的运动过程中，下列说法正确的是（）A. 点电荷Q在Ａ、Ｃ两点产生的电场强度相同B．小球运动到O点正下方时，受到的摩擦力最小,其值为μ（mｇ﹣）C．从B点到D点的运动过程中电场力对小球先做正功后做负功Ｄ. 小球的初速度大小为【考点】:电势差与电场强度的关系;电场强度.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】：根据点电荷产生的场强判断大小和方向,根据滑动摩擦力的公式判断摩擦力最小值,根据电荷在等势面上电场力对电荷不做功,根据对称性利用动能定理判断初速度【解析】：解:Ａ、根据点电荷产生的场强E=可知点电荷在AC的场强大小相同,方向不同，故A错误;B、受到的摩擦力为：F=当r最小时，摩擦力最小，即小球运动到O点正下方时,受到的摩擦力最小,其值为μ(mg﹣),故B正确;C、BD半圆为等势面,故电场力对小球不做功,故C错误；D、根据动能定理,由于对称性可知:，解得：,故D正确故选:BＤ【点评】：本题主要考查了动能定理、库仑定律、滑动摩擦力公式的直接应用,解题是要注意库伦力具有对称性，较难二、非选择题8.（６分）游标卡尺是精度较高的测量长度的仪器．请说出A、Ｂ、C这三个部分的作用A、测量长度、外径B、测量内径C、测量深度 .【考点】：刻度尺、游标卡尺的使用．【专题】:实验题．【分析】：根据游标卡尺的各部分的构造和名称回答即可.【解析】：解:A、测量长度、外径Ｂ、测量内径C、测量深度故答案为：A、测量长度、外径；B、测量内径;C、测量深度【点评】:本题是对游标卡尺的基本构造的考查,比较简单．9.(2分)有一种新式游标卡尺，它的游标尺上刻线看起来很“稀疏”．使得读数显得清晰明了,便于使用者正确读取数据．新式游标卡尺的游标39mm等分成２0份,用它测量某一元件的长度,示数如图所示，正确的读数是 3.１３0 mm.【考点】：刻度尺、游标卡尺的使用．【专题】：实验题．【分析】:游标卡尺是利用差值读数原理设计的，20分度游标卡尺，游标尺总长度为39mm，每小格比主尺最小刻度小０.０5mｍ,故精确度为0．０5mｍ;游标卡尺读数=固定刻度读数+游标尺读数；【解析】:解:游标卡尺是利用差值读数原理设计的，20分度游标卡尺，游标尺总长度为３9ｍm,每小格为1.9５ｍm，比主尺的2倍最小刻度小0.05mm,故精确度为０．05mm;游标卡尺读数＝固定刻度读数＋游标尺读数=31ｍm+0.05mm×6=３１．30mm=3.130c ｍ;故答案为：3.130【点评】:要明确游标卡尺的读数原理,正确使用这些基本仪器进行有关测量．10.（1２分)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验器材如下：待测小灯泡（2.5V,0.5A)；双量程电压表(中间接线柱3V,内阻约为3KΩ;右边接线柱15V，内阻约为15KΩ）；双量程电流表（中间接线柱0．6A,内阻约为０.１25Ω;右边接线柱３A，内阻约为0.０25Ω）;滑动变阻器（20Ω，2Ａ)；电源(电动势约为３V，内阻未知);开关一个;导线若干.(1)甲同学选择合适的器材，连好实物图如图甲，乙同学检查时发现了多处错误，请指出(至少2处):①滑动变阻器应采用分压式连接方式; ; ②电流表应采用外接法接入电路（2）两同学改正错误,正确连线后，测出如表所示的7组I、U数据，请你在坐标纸上建立I﹣U坐标系,标出坐标点,在图乙中绘出灯泡的伏安特性曲线．（３）根据绘出的小灯泡伏安特性曲线，该小灯泡在电压为1.８Ｖ时的实际电阻为10．3 Ω.（结果保留三位有效数字)(４)关于本实验的系统误差，下列判断正确的是A ．A.系统误差主要是由电压表的分流引起的,电压越大误差越大B.系统误差主要是由电流表的分压引起的,电流越大误差越大C.系统误差主要是由忽略电源内阻引起的,电源内阻越大误差越大D．系统误差主要是由电表读数时的估读引起的，电压越大误差越大【考点】:描绘小电珠的伏安特性曲线.【专题】：实验题．【分析】：（１)根据实验原理及实物图的连接方式分析错误;（2）由描点法作出图象（3)根据欧姆定律求解电阻（４)电流表采取外接法，由于电压表起分流作用,引起系统误差，使得测量的电流偏大,电压越大,误差越大．【解析】:解：（1）由电路图及实验原理可知，该同学接法中出现了三处错误；①滑动变阻器应采用分压式连接方式;②电流表应采用外接法接入电路(2）由描点法作出图象(３)根据绘出的小灯泡伏安特性曲线,该小灯泡在电压为1.8V时的实际电阻为R==10.3Ω(4）该实验主要系统误差来源于电压表的分力作用，导致电流表测量的电流偏大,测得的电阻偏小，电压表示数越大，电压表分担的电流越大,则测量的误差越大．故A正确．故选:Ａ.故答案为:(１)①滑动变阻器应采用分压式连接方式;②电流表应采用外接法接入电路(2)如图(３)１０.3(4)A【点评】:解决本题的关键知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别，知道电流表内外接的区别,以及知道误差的来源．11．（16分）如图所示,有一沿水平方向的有界匀强磁场区域，区域的上下边缘间距为h，磁感应强度为Ｂ.有一宽度为ｂ（b＜h)、长度为L、电阻为Ｒ、质量为m的矩形导体线框从某一高度竖直下落,当线框的PQ边到达磁场上边缘时速度为v o,接着线框做变速运动至ＰQ 边到达磁场下边缘时,速度又变为v0.试求:(1)进入磁场的过程中,线框中感应电流的方向;（２）ＰQ边刚进入磁场时线框的加速度;(３）线框穿越磁场的过程中产生的焦耳热Ｑ．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势；焦耳定律．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：（１)根据楞次定律判断感应电流的方向.(2）由牛顿第二定律和安培力公式结合求解加速度.(3）从ＰQ边刚进入磁场到PQ边到达磁场下边缘的过程中，动能不变,线框的重力势能减小转变为内能，由能量守恒定律求解.【解析】:解:（1)线框进入磁场时磁通量增加，由楞次定律判断知,线框中感应电流的方向为逆时针方向．(2)据题分析知,线框进入磁场时应做减速运动，由牛顿第二定律得：ＢＩＬ﹣ｍｇ=ma又I=联立可得a＝﹣g，方向竖直向上.（３)从PQ边刚进入磁场到PQ边到达磁场下边缘的过程中,动能不变，由能量守恒定律知，线框进入磁场的过程中产生的焦耳热为Ｑ1=mｇh线框离开磁场与进入磁场的过程中运动情况相同，产生的热量相同,所以线框穿越磁场的过程中产生的焦耳热Ｑ=２Ｑ1＝2mgh．答:(1)进入磁场的过程中,线框中感应电流的方向为逆时针方向；(2）PQ边刚进入磁场时线框的加速度大小为﹣g,方向竖直向上；(3)线框穿越磁场的过程中产生的焦耳热Ｑ为２mgh．【点评】:本题是电磁感应与力学的综合，正确分析线圈的受力情况,运用力学的基本规律:牛顿第二定律、能量守恒定律解题.１2.(20分)自由式滑雪空中技巧是一项有极大观赏性的运动,其场地由①出发区、②助滑坡、③过渡区、④高度ｈ=4m的跳台组成．其中过渡区的CDE部分是半径为R=4ｍ圆孤,D是最低点，∠DOＥ=6０°，如图所示.比赛时运动员由A点静止出发进入助滑区，经过渡区后,沿跳台的斜坡匀减速上滑,至跳台的F处飞出表演空中动作.运动员要成功完成空中动作,必须在助滑区用滑雪杆助滑，使离开Ｆ点时速度在３6km/h到４8km／h之间.不计所有阻力，已知,取ｇ=10m/s2．（1）一次，某总质量为60ｋｇ的运动员进行试滑,他从A点滑下后不用滑雪杆助滑，结果F点飞出后无法完成空中动作．教练测得他在②、④两段运动时间之比t1:ｔ2=3:1，求他在②、④两段运动的平均速度之比和加速度之比．(２)这次试滑，他通过Ｄ点时受到的支持力多大？(３)试求为了能成功完成空中动作,助滑过程中他至少需要消耗多少体能？【考点】：动能定理;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【专题】：动能定理的应用专题.【分析】:（１)根据平均速度的定义式求出平均速度之比,根据位移时间公式,结合B、E两点的速度大小相等,求出加速度之比．(2)根据牛顿第二定律，结合加速度的关系求出在ＡB段的加速度大小,结合速度位移公式求出B点的速度,对B到D运用动能定理求出Ｄ点的速度,根据牛顿第二定律求出支持力的大小．(3)根据功能关系求出助滑过程中他至少需要消耗的体能．【解析】:解：（1)由可得，位移之比为２:1,时间之比为3：1,则,，,不计阻力，ｖB=v E=a1ｔ１,代入数据联立解得a1:a2=2：3．（2）在段,有:，，在段,有:，，运动员从A点由静止出发做匀加速运动,由运动学公式得,，从B点至Ｄ点的过程中，由动能定理得，，在D点，由牛顿第二定律得,，联立代入数据解得FＮ=２８０0N.(3）设助滑过程中运动员消耗的能量为E,由功能关系可得,E﹣mｇ[ｈ+R(1﹣coｓ６0°）]＝,当v F=3６km/ｈ=１0m/s时,E min=2２0０J.答:(1）他在②、④两段运动的平均速度之比和加速度之比分别为2:3、２:3.（2)他通过Ｄ点时受到的支持力为2800N．(3)助滑过程中他至少需要消耗２２0０J的体能．【点评】：本题综合考查了动能定理、功能关系、牛顿定律和运动学公式的综合运用，关键理清运动员在整个过程中的运动规律,选择合适的规律进行求解,难度中等．13．（22分）实验室常用电场和磁场来控制带电粒子的运动.在真空中A、Ｃ两板之间加上电压U,粒子被加速后从D点进入圆形有界磁场;匀强磁场区域以Ｏ为圆心，半径R=，磁感应强度B方向垂直纸面向外;其右侧有一个足够大的匀强电场，方向竖直向下，左边界与圆形磁场边界相切;现在电场区域放置一块足够长档板GＨ,它与水平线FD夹角为60°(Ｆ点在档板上,圆心O位于在FD上），且OF=３R,如图所示．一比荷=×106C/kg的带正电粒子，从A板附近由静止释放，经U＝1５0Ｖ电压加速后,从Ｄ点以与水平线成6０°角射入磁场，离开圆形磁场时其速度方向与DF平行，最后恰好打在档板上的F点．不计粒子重力,求(１)粒子进入磁场时的速度大小v D；(2）磁感应强度B的大小;(3)粒子到达F点时的速度大小v F;（4）不改变其他条件，逐渐增大匀强电场的电场强度,要使粒子仍能打到挡板上,求所加电场场度的最大值．【考点】：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】：(１）对在加速电场中的加速过程根据动能定理列式求解ｖD;（2)粒子在磁场中做匀速圆周运动，作出运动的轨迹,结合几何关系得到轨道半径，然后运用洛伦兹力等于向心力列式求解；(3)粒子在偏转电场中做类似平抛运动,根据分运动公式列式求解末速度;(4)临界条件是粒子打在极板上时速度方向与GH平行，结合分运动公式和几何关系列式分析即可.【解析】:解:(１)粒子在电压为Ｕ的加速电场中,由动能定理，有：qＵ=代入数据解得:（2)分析知，粒子在有界磁场中做圆周运动的圆心N恰好在圆周上，从M点水平射出磁场，设轨迹如图:由此得到圆周运动半径为：根据q，代入数据解得：B=0.1T（3)粒子进入电场(MＦ）后做类似平抛运动，水平分位移：x＝２R=竖直分位移：ｙ=Rsｉｎ6０°＝０.15m又x=v D t，y=，v=代入解得：v＝（4）当电场强度取到最大值E时，临界条件是粒子打到板上时轨道恰好与板面相切，即速度方向沿板ＧH，如图，由类似平抛运动的规律,粒子的速度反向延长线交水平位移的中点（Q),有MQ=QＲ又根据x=０.3﹣v Dｔ,ｖｙ=ａt，又v y＝v Dｔaｎ６0°，a=联立解得:E=1０00V/m答：(１)粒子进入磁场时的速度大小为１×10４ｍ/s;(２）磁感应强度B的大小为０.1T;(3)粒子到达F点时的速度大小为1．3×１04ｍ/s；(4)不改变其他条件，逐渐增大匀强电场的电场强度,要使粒子仍能打到挡板上,所加电场场度的最大值为１００0V/m．【点评】:本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,分直线加速、匀速圆周运动和类似平抛运动过程进行研究,要结合动能定理、牛顿第二定律、分运动公式列式求解，同时要画出运动轨迹并结合几何关系确定圆轨道半径和类似平抛运动的分位移关系.。

浙江省宁波市2021届新高考物理二模试卷一、单项选择题：本题共6小题，每小题5分，共30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,在光滑水平面上,有质量分别为2m 和m 的A B 、两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与A B 、不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是（ ）A ．两滑块的动量大小之比:2:1AB p p =B ．两滑块的速度大小之比A B v v :2:1=C ．两滑块的动能之比12::kA kB E E =D ．弹簧对两滑块做功之比:1:1A B W W =【答案】C【解析】【详解】在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得：20A B mv mv +=，得2B A v v =-，两滑块速度大小之比为：12A B v v =；两滑块的动能之比221212:122A kA kB B mv E E mv ⨯==，B 错误C 正确；两滑块的动量大小之比211A AB B p mv p mv ==，A 错误；弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为：1：2，D 错误． 2．图甲中的变压器为理想变压器，原线圈的匝数n 1与副线圈的匝数n 2之比为5∶1。

变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式电流，两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端。

电流表、均为理想电表。

则（ ）A ．电流表示数为0.2AB ．电流表示数为5AC ．电压表示数为4VD ．通过电阻R 的交流电的周期为2×10-2s【答案】A【解析】【分析】【详解】AB．根据图象可得原线圈的电压的最大值为2002V，所以电压的有效值为12002V=200V2U=原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1，则有112251U nU n==解得副线圈电压12=40V5UU=则副线圈中的电流22=1A2UIR=根据变压器电流与匝数的关系有1221I nI n=所以原线圈中的电流即电流表的读数21210.2AnI In==故A正确，B错误；C．电压表示数为电阻R上的电压，根据欧姆定律有120VRU I R==故C错误；D．由乙图可知通过电阻R的交流电的周期为4×10-2s，故D错误。

浙江省宁波市2021届新高考第二次模拟物理试题一、单项选择题：本题共6小题，每小题5分，共30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1．2019年1月3日，嫦娥四号成功登陆月球背面，全人类首次实现月球背面软着陆。

嫦娥四号登陆月球前，在环月轨道上做匀速圆周运动，其与月球中心连线在单位时间内扫过的面积为S ，已知月球的质量为M ，引力常量为G ，不考虑月球的自转，则环月轨道的半径大小为( )A ．24S GMB ．23S GMC ．22S GMD ．2S GM【答案】A【解析】【详解】 根据万有引力提供向心力2224GMm r m r Tπ＝ 解得该人造卫星做圆周运动的周期为2T =人造卫星绕地球做匀速圆周运动的圆的面积为为πr 2，所以人造卫星与地心连线在单位时间内所扫过的面积为2S =解得环月轨道的半径大小为：24S r GM＝ A. 24S GM，与结论相符，选项A 正确； B. 23S GM，与结论不相符，选项B 错误； C. 22S GM，与结论不相符，选项C 错误； D. 2S GM，与结论不相符，选项D 错误。

2．用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。

下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是①加速度∆=∆v a t ②电场强度2q E K r =③电容Q C U=④电流q I t =⑤导体电阻L R S ρ=⑥磁感应强度F B IL= A ．①③⑤⑥B ．②③⑤⑥C ．②③④⑥D ．①③④⑥ 【答案】D【解析】【详解】①加速度与速度的变化量无关，所以加速度∆=∆v a t 属于比值定义法；②电场强度与场源电荷量成正比，与距离的平方成反比，所以电场强度2kQ E r =不属于比值定义法；③电容是由电容器本身的性质决定，其大小与带电量以及两板间的电压无关，所以电容Q C U=属于比值定义法；④电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定，单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度，电流q I t=属于比值定义法；⑤电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关，所以导体的电阻l R Sρ=不属于比值定义法；⑥磁感应强度与放入磁场中的电流元无关，所以F B IL=属于比值定义法； A. ①③⑤⑥与分析不符，故A 错误；B. ②③⑤⑥与分析不符，故B 错误；C. ②③④⑥与分析不符，故C 错误；D. ①③④⑥与分析相符，故D 正确。

浙江省宁波市2021届新高考模拟物理试题（校模拟卷）一、单项选择题：本题共6小题，每小题5分，共30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．嫦娥四号探测器（以下简称探测器）经过约110小时奔月飞行后，于2018年12月12日到达且月球附近进入高度约100公里的环月圆形轨道Ⅰ， 如图所示：并于2018年12月30日实施变轨，进入椭圆形轨道Ⅱ。

探测器在近月点Q 点附近制动、减速，然后沿抛物线下降到距月面100米高处悬停，然后再缓慢竖直下降到距月面仅为数米高处，关闭发动机，做自由落体运动，落到月球背面。

下列说法正确的是（ ）A ．不论在轨道还是轨道无动力运行，嫦娥四号探测器在P 点的速度都相同B ．嫦娥四号探测器在轨道I 无动力运行的任何位置都具有相同的加速度C ．嫦娥四号探测器在轨道II 无动力运行的任何位置都具有相同动能D ．嫦娥四号探测器在轨道II 无动力运行从P 点飞到Q 点的过程中引力做正功【答案】D【解析】【分析】【详解】A ．嫦娥四号探测器在Ⅰ轨道P 点处的速度大于在Ⅱ轨道P 点处的速度，故A 错误；B ．因为加速度是矢量，有方向，加速度的方向时刻都在变化，故B 错误；C ．因为轨道II 是椭圆形轨道，所以嫦娥四号探测器在轨道II 无动力运行的速度大小一直在变化，所以不是任何位置都具有相同动能，故C 错误；D ．因为嫦娥四号探测器在轨道II 无动力运行从P 点飞到Q 点的过程中，引力与速度的方向夹角小于2π，所以做正功，故D 正确。

故选D 。

2．AC 、CD 为两个倾斜角度不同的固定光滑斜面，其中45ACB ∠<︒，水平距离均为BC ，两个完全相同且可视为质点的物块分别从A 点和D 点由静止开始下滑，不计一切阻力，则（ ）A ．沿AC 下滑的物块到底端用时较少B ．沿AC 下滑的物块重力的冲量较大C ．沿AC 下滑的物块到底端时重力功率较小D ．沿AC 下滑的物块到底端时动能较小【答案】A【解析】【详解】A ．由于两者水平距离相同，均可用水平距离表示出运动时间，设水平距离为x ，斜面倾角为θ，则： 21sin cos 2x g t θθ=⋅ 得：24sin cos sin 2x x t g g θθθ== 则倾角越大用时越少，A 正确；B ．重力冲量：I mgt =沿轨道AC 下滑的物块到底端用时较小，重力的冲量较小，B 错误；CD ．由动能定理：212mgh mv = 可知沿轨道AC 下滑的物块重力做功大，所以到底端时速度大，动能较大；沿轨道AC 下滑的物块到底端时速度大，倾斜角度θ大，由重力瞬时功率功率：sin P mgv θ=可知其重力瞬时功率较大，C 错误，D 错误。

浙江省宁波市2021届新高考物理模拟试题（2）一、单项选择题：本题共6小题，每小题5分，共30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．图1为沿斜坡向上行驶的汽车，当汽车以牵引力F 向上运动时，汽车的机械能E 与位移x 的关系如图2所示（AB 段为曲线），汽车与斜面间的摩擦忽略不计．下列说法正确的是（ ）A ．0～x 1过程中，汽车所受拉力逐渐增大B ．x 1～x 2过程中，汽车速度可达到最大值C ．0～x 3过程中，汽车的动能一直增大D ．x 1～x 2过程中，汽车以恒定的功率运动【答案】B【解析】【详解】A ．设斜板的倾角为α，则汽车的重力势能p sin E mg α=，由动能定理得汽车的动能为k sin E Fx mg α=-，则汽车的机械能为k p =E E E Fx =+，即图线的斜率表示F ，则可知0~x 1过程中汽车的拉力恒定，故A 错误；B ．x 1~x 2过程中，拉力逐渐减小，以后随着F 的减小，汽车将做减速运动，当sin F mg α=时，加速度为零，速度达到最大，故B 正确；C ．由前面分析知，汽车先向上匀加速运动，然后做加速度逐渐减小的加速运动，再做加速度逐渐增大的减速运动，0~x 3过程中，汽车的速度先增大后减小，即动能先增大后减小，故C 错误；D ．x 1~x 2过程中，汽车牵引力逐渐减小，到x 2处为零，则汽车到x 2处的功率为零，故D 错误． 故选B 。

2．一电荷量为 q 的正点电荷位于电场中 A 点，具有的电势能为 Ep ，则 A 点的电势为ϕ = EqP ．若把该点电荷换为电荷量为 2q 的负点电荷，则 A 点的电势为（ ）A ．4ϕB ．2ϕC ．ϕD ．2ϕ 【答案】C【解析】根据电势的物理意义：电势是反映电场本身性质的物理量，仅由电场本身决定，与试探电荷无关．可知，将该点电荷换为电荷量为2q 的负点电荷，A 点的电势不变，故C 正确，ABD 错误；故选C.3．竖直向上抛出一个小球，图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片，频闪仪每隔0.05s 闪光一次，测出ac 长为23cm ，af 长为34cm ，则下列说法正确的是（ ）A ．bc 长为13cmB ．df 长为7cmC ．小球的加速度大小为12m/s 2D ．小球通过d 点的速度大小为2.2m/s【答案】C【解析】【分析】【详解】C ．根据题意可知，cf 长为11cm ，则根据匀变速直线运动的位移差公式可得22212m/s (2)(2)x ac cf a T T ∆-=== 其中0.05s T =所以C 正确；D ．匀变速直线运动中，某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度，则d 点的速度为1.1m/s 2d cf v T== 所以D 错误；B ．根据匀变速直线运动的位移公式得214cm 2d df v T aT =-= 所以B 错误；A ．同理可得b 点的速度为2.3m/s 2b ac v T== 则 2110cm 2b bc v T aT =-= 所以A 错误。