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2026届浙江宁波市高三第二学期高考与选考模拟考试(二模)物理试卷一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.托尔(Torr)是真空技术领域广泛应用的计量单位,其定义为1毫米汞柱产生的压强,精确值为133.322Pa。现用国际单位制的基本单位表示托尔,下列单位正确的是()A.kg⋅m−1⋅C.N⋅m−2 2.在2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会上,中国队斩获5金4银6铜,刷新境外冬奥会参赛最佳战绩。如图为我国部分夺金运动员的比赛现场照片,下列说法正确的是()A.甲图中,裁判为腾空完成技巧动作的苏翊鸣打分时,可将其视为质点B.乙图中,徐梦桃从跳台斜向上飞出后,先处于超重状态,后处于失重状态C.丙图中,谷爱凌在U形池中滑行时,池对她的支持力大小等于她对池的压力大小D.丁图中,宁忠岩以1分41秒98的成绩打破速度滑冰1500米奥运纪录,其全程平均速度约为14.7m/s3.如图所示,不倒翁静止在斜面上,接触点为P。下列说法正确的是()A.不倒翁只受重力与弹力作用B.不倒翁对斜面的作用力方向竖直向下C.不倒翁的重心可能位于图中的M点D.斜面对不倒翁的弹力是因为不倒翁发生了形变4.我国计划利用月球土壤中丰富的钛资源建造小型核反应堆,为未来的月球基地提供持续能源。该反应堆中涉及的部分核反应方程如下:①X+90232Th→90233A.方程①中的X是质子B.92233U比C.方程③中的电子来自原子的内层电子D.月球上的真空及低温环境使钍的半衰期变长5.如图为同一平面内的一簇实线,可能是静电场的等势线,也可能是磁场的磁感线,则()A.若为等势线,则Q点的电场强度一定大于P点的电场强度B.若为等势线,则同一正电荷在Q点的电势能一定小于在P点的电势能C.若为磁感线,则小磁针静止于Q点和P点时N极的指向一定相同D.若为磁感线,则同一电流元放在Q点时所受安培力一定大于放在P点时所受安培力6.关于下列四幅插图说法正确的是()A.图甲时刻线圈的自感电动势正在增大B.图乙中滑动变阻器触头向右移动时,微安表示数一定增大C.图丙两根玻璃管中分别是水和水银,则在左侧玻璃管中的是水银D.图丁为日光灯启动器的双金属片,是利用两种金属的热膨胀系数不同来工作的7.2026年3月,我国”蓝焱”220吨级液氧甲烷发动机完成长程试车,将助力载人登月等任务。假设搭载”蓝焱”发动机的火箭将一艘飞船先送入圆轨道Ⅰ运行,飞船经多次变轨进入地月转移轨道,如图所示。已知a是圆轨道Ⅰ上的点,b是椭圆轨道Ⅱ上的远地点,c是转移轨道上的点,且a、b两点到地球球心的距离分别为R和3R。忽略飞行过程中飞船质量的变化,则飞船()A.从轨道Ⅱ进入转移轨道需向前喷出燃气B.在c点的机械能大于在b点的机械能C.经过a、b两点的速度之比为3:1D.在轨道Ⅰ、Ⅱ上的周期之比为1:38.如图所示,一组合棱镜的横截面是边长为1.2L的等边三角形ABC,一细光束从AD边上的P点以角度θ入射,经折射到达AE边上恰好发生全反射。已知光在上面部分ADE的折射率n1=3,在下面部分DBCE的折射率n2=2A.光进入棱镜后频率减小B.光在上、下介质中的波长之比为3C.入射角θ的正弦值为6D.该细光束无法从BC边射出9.如图所示,在水平地面上有一固定的、内表面光滑的薄壁开口容器,其通过竖直轴OO'的截面轮廓为一抛物线,O点为抛物线顶点。两个相同的小球a、b,分别在容器内ha和hA.所受弹力之比为2:1 B.所受合力之比为2:1C.周期之比为2:1 D.线速度之比为10.如图1所示,在竖直平面内有两根相互平行、间距为d的光滑导轨,垂直导轨平面存在磁感应强度为B的匀强磁场,导轨的顶端连接一阻值为R的电阻,一质量为m、电阻可忽略、与导轨垂直且始终接触良好的导体棒从某一位置无初速释放,经时间t1达到稳定速度。根据条件我们可以算出棒的稳定速度、t1时间内棒下落的高度以及回路产生的热量等物理量。如图2所示为一电源E、电阻R和电感L构成的回路,忽略电源内阻与线圈的直流电阻,闭合开关S后,经时间A.图2中电流i可类比图1中棒的加速度aB.图2中电流i达到稳定之前随时间均匀增大C.图2中经时间t2流过线圈的电荷量为D.图2中经时间t2电阻R上产生的热量为二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)11.下列说法正确的是()A.机械波和电磁波都有多普勒效应B.物体发生共振时,其位移始终最大C.6G(频率高于5G)技术使用的电磁波与5G相比,粒子性更显著D.根据相对论,两事件在一个参考系中是同时的,在另一个参考系中一定也同时12.如图1所示,波源分别位于x=−0.6m和x=1.6m处的两列简谐横波沿x轴相向传播,波速均为0.2m/s。t=0时刻两波源同时起振,振动图像均如图2所示。下列说法正确的是()A.两列波的波长均为0.2mB.0~10s内,x=0处质点经过的路程为50cmC.x=−0.35m和x=1.35m处质点的速度始终相同D.两列波叠加稳定后,0<x<1.6m间有9个质点的振幅为10cm13.如图所示,一束质量均为m、电荷量均为q的带电粒子,从A点以不同速率沿水平方向进入磁感应强度大小为B1、电场强度大小为E的正交的复合场中。其中一粒子从O点以水平速度v0离开复合场区域后进入一云室,云室内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场B2A.该粒子一定带正电B.v0可能大于C.若Ff=D.若Ff=三、非选择题(本题共5小题,共58分)14.实验小组设计了两种方案来测量弹簧的劲度系数。(1)方案1:先测得弹簧沿竖直方向自由悬挂时指针所指位置的读数为11.90cm,再悬挂一质量为100g的重物后,指针位置如图1所示,其读数为cm,可得该弹簧的劲度系数k1=N/m(结果保留两位有效数字,重力加速度(2)方案2:通过测量沿竖直方向做简谐运动的弹簧振子的周期,再根据周期公式T=2πmk(式中m为振子质量,k为弹簧劲度系数)来求劲度系数。仍用同一根弹簧悬挂相同的重物,在重物的正下方放置位移传感器,如图2所示。现将重物向下拉开一段距离后释放,使其沿竖直方向做简谐运动,位移传感器记录重物的x−t图像如图3所示,由图可知重物振动的周期为s,则由该方案得到的劲度系数k2(3)用方案1、方案2进行多次实验,发现用两种方案得到的劲度系数始终存在一定的差异,你认为造成差异的主要因素是________。A.空气阻力的影响 B.弹簧自身质量的影响15.某组同学在做”观察电容器的充、放电现象”实验中,把一节干电池(1.5V)、电阻箱R0∼9999Ω、微安表(量程(1)S接1后,由实验数据得到电流随时间变化的图线如图2所示,图线与坐标轴围成的面积大小为4650μA⋅s。稳定后,电容器两极板间的电势差为V,则电容C的大小为μF;(2)上述S接1后的过程中,观察到某时刻微安表的指针位置如图3所示,再将S接2,电容器放电,观察到微安表指针偏转情况为________;A.迅速向左偏转到某一刻度后逐渐减小到0B.迅速向右偏转到某一刻度后逐渐减小到0C.迅速向左偏转到某一刻度后保持不变D.迅速向右偏转到某一刻度后保持不变(3)实验中发现充、放电过程均比较缓慢,可能的原因是________(多选)。A.R较大 B.R较小 C.C较大 D.C较小16.”用双缝干涉测量光的波长”的实验装置如图1所示,(1)将各元件按图1方式安装在光具座上,图中(选填“A”、“B”或“C”)位置是安装双缝的位置;(2)某次实验分别采用双缝间距d1=0.20mm和d2=0.25mm的双缝获得绿光干涉条纹如图2所示,其中对应17.如图1所示,一质量为m、横截面积为S的活塞将一部分气体封闭在导热圆柱形容器内,活塞能无摩擦地滑动。开始时封闭气体的温度为T0(低于环境温度),活塞与容器底部的距离为h。当气体从外界吸收热量后,活塞缓慢上升高度d后再次平衡。大气压恒为p(1)求环境温度T;(2)如图2所示,在推力F的作用下,活塞缓慢下移至初始位置,此过程气体向外界放出热量Q,求此过程推力F对活塞所做的功W。(3)如图所示,下列热机工作过程的能流分配正确,且能自发进行的是________。A. B.C. D.18.当原子处于激发态时会自发地放出光子跃迁到基态,而处于基态的原子在被其他粒子撞击时又会从基态跃迁到激发态。已知氢原子基态能量E1=−13.6eV,第n能级的能量En=E1n(1)处于第一激发态(n=2)的氢原子向基态跃迁时辐射出光子的能量是多少,并指出该光子是属于紫外线还是红外线频段;(2)一个处于第一激发态的氢原子(视为静止)辐射出光子后,求该氢原子获得的速度大小(结果保留一位有效数字);(3)如图所示,质子在匀强磁场中做匀速圆周运动的过程中撞击到一静止的氢原子,使氢原子从基态跃迁到第一激发态,同时质子做圆周运动的半径变为原来的1319.如图所示,在竖直平面内一长为l(l未知)的不可伸长的轻绳一端系于O点,另一端系一质量m=0.1kg小物块P,初始时把P拉到图示位置,轻绳恰好伸直且与水平方向夹角为30°。长L=4.25m的水平传送带AB以v传=6m/s的速度顺时针转动,传送带右侧平滑连接足够长的光滑水平面,水平面上依次放置3个质量均为M=0.3kg的小物块,小物块1紧靠传送带右端B点,物块间距均为d=0.8m。现静止释放P,P到达最低点时轻绳断裂,之后P无碰撞地滑上传送带,到达传送带右端时以vB=8m/s的速度与物块1发生碰撞。已知物块与传送带间的动摩擦因数µ=0.2,不计空气阻力,所有物块均可看成质点,物块之间的碰撞均为弹性碰撞,求:(1)物块P第一次从A滑到B的过程中,①P滑上传送带的初速度vA的大小;②P与传送带间由于摩擦而产生的热量Q;(2)轻绳断裂前瞬间的拉力大小FT;(3)从P第一次与物块1碰撞到最后一次与物块1碰撞间隔的时间t。20.如图1所示,在圆形励磁线圈内部的匀强磁场区域内放置一匝数为n、边长为d的正方形线圈a(线圈平面与磁感线垂直),a通过滑环和开关S1与竖直金属导轨AB、CD连接,导轨间距为l,导轨间存在磁感应强度大小为B1、方向垂直于导轨平面的匀强磁场,该磁场区域内有一水平放置的台秤,其上放置与导轨始终接触、质量为m的金属棒b(与台秤绝缘)。导轨间通过开关(1)闭合S1和S2,让线圈a从图示位置以角速度ω匀速转过①流过线圈a导线横截面的电荷量,及励磁线圈内部磁场磁感应强度B2②回路中产生的焦耳热Q。(2)闭合S1,断开S2,保持线圈a位于图示位置不变,并使励磁线圈内部磁场B2随时间t按图2所示规律变化。t0(t0①图线斜率的绝对值k;②b下落h高度过程中经历的时间t。
答案解析部分1.【答案】A2.【答案】C3.【答案】B4.【答案】B5.【答案】A6.【答案】D7.【答案】B8.【答案】C9.【答案】D10.【答案】C11.【答案】A,C12.【答案】B,C13.【答案】B,D14.【答案】(1)32.50;4.8(2)0.937;小于(3)B15.【答案】(1)1.5;3100(2)A(3)A;C16.【答案】(1)C(2)B17.【答案】(1)解:根据盖-吕萨克定律有Sh解得T=(2)解:此过程为等温变化,气体内能变化ΔU=0,由热力学第一定律ΔU=Q+W解得W=Q−mgd−(3)B18.【答案】(1)解:第一激发态的氢原子能量E故辐射出光子的能量hv=E(2)解:光子动量p=hλ=hvc,因为辐射出光子过程动量守恒,氢原子与光子的动量等大反向,(3)解:根据qvB=mv2质子做圆周运动的半径变为原来的13,则撞击后质子做圆周运动的速度变为原来的13碰撞后氢原子的速度变为v=碰撞过程中损失的动能等于基态到第一激发态所需的能量E可得E2−19.【答案】(1)①解:由于物块P运动到B点时速度大于传送带速度可知,物块从A运动到B一直做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律可得μmg=ma,v解得v②解:物块P做匀减速运动的时间为t=物块P相对于传送带运动的位移大小为Δx=L−所以Q=μmgΔx=0.25J(2)解:物块P运动到最低点时,根据牛顿第二定律可得F物块P由初始位置开始先做自由落体运动,运动到绳与竖直方向的夹角为60°时,轻绳再次拉直,此过程物块P的位移为l,根据自由落体运动规律,有2gl=之后物块P开始做圆周运动,直到运动到最低点,根据机械能守恒定律可得mgl(1−联立解得F(3)解:设物块P与物块1第一次碰撞后的速度大小为v1,物块1的速度为u1,根据动量守恒定律可得
mvB联立解得v1=4m/s物块P与物块1碰撞后,反向做匀减速直线运动,速度减为零时的位移为x=故物块P不会从传送带A端滑落,则速度减为零后开始向右做匀加速直线运动,由于v说明物块P返回到B端时速度大小仍为v1,而物块1向右做匀速直线运动和物块2发生弹性碰撞,
则Mu1解得u'1由此可知,二者碰撞后速度交换,即物块1停在物块2原位置,所以物块P第一次与物块1碰后到第二次与物块1碰撞所经历
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