浙江省寧波市諾丁漢大學附屬中學2023屆高三第二次高考科目質檢物理試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、雨滴從空中由靜止落下，若雨滴下落時空氣阻力對其阻力隨雨滴下落速度的增大而增大，則圖所示的圖像中，能正確反映雨滴下落運動情況的是：()A．B．C．D．2、2019年8月我國已經建成了新托卡馬克（EAST）裝置一中國環流器二號M裝置（HL—2M），為“人造太陽”創造了條件，其等離子溫度有望超過2億攝氏度，將中國的聚變堆技術提升到了新的高度。設該熱核實驗反應前氘核（）的質量為，氚核（）的質量為，反應后氦核（）的質量為，中子（）的質量為。關于聚變的說法正確的是（）A．核裂變比核聚變更為安全、清潔B．由核反應過程質量守恒可知。C．兩個輕核結合成質量較大的核，比結合能較聚變前減少D．HL—2M中發生的核反應方程式是3、如圖所示，在兩等量異種點電荷的電場中，MN為兩電荷連線的中垂線，a、b、c三點所在直線平行于兩電荷的連線，且a與c關于MN對稱，b點位于MN上，d點位于兩電荷的連線上。以下判斷正確的是（）A．b點場強大于d點場強B．b點場強為零C．a、b兩點間的電勢差等于b、c兩點間的電勢差D．試探電荷+q在a點的電勢能小于在c點的電勢能4、某探究小組計劃以下述思路分析電容器間電場（可看作勻強電場）的特點。如圖所示，把電容器的一個極板接地，然后用直流電源給電容器充電，接地極板連接電源正極，充電結束后電容器與電源斷開。在兩極板之間的P點固定一個負試探電荷，正極板保持不動，將負極板緩慢向右平移一小段距離。在平移過程中，電容C、場強E、P點電勢、試探電荷在P點電勢能與負極板移動距離x的關系正確的是（）A．B．C．D．5、如圖甲所示的電路中，理想變壓器原、副線圈的匝數比為9：1，電表均為理想電表，R1為阻值隨溫度升高而變小的熱敏電阻，R0為定值電阻。若發電機向原線圈輸入如圖乙所示的正弦交變電流，下列說法中正確的是（）A．輸入變壓器原線圈的交變電流的電壓表達式為（V）B．t=0.02s時，穿過該發電機線圈的磁通量最小C．R溫度升高時，電流表示數變大，電壓表示數變小，變壓器的輸人功率變大D．t=0.01s時，電流表的示數為06、2019年11月23日，我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，以“一箭雙星”方式成功發射第五十、五十一顆北斗導航衛星。如圖所示的a、b、c為中國北斗衛星導航系統中的三顆軌道為圓的衛星。a是地球同步衛星，b是軌道半徑與衛星a相同的衛星，c是軌道半徑介于近地衛星和同步衛星之間的衛星。下列關于這些北斗導航衛星的說法，正確的是（）A．衛星a的運行速度大于第一宇宙速度B．衛星a的向心加速度大于衛星c的向心加速度C．衛星b可以長期“懸停”于北京正上空D．衛星b的運行周期與地球的自轉周期相同二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、在大型物流貨場，廣泛的應用傳送帶搬運貨物．如圖甲所示，與水平面傾斜的傳送帶以恒定的速率運動，皮帶始終是繃緊的，將m=1kg的貨物放在傳送帶上的A端，經過1.2s到達傳送帶的B端．用速度傳感器測得貨物與傳送帶的速度v隨時間t變化的圖象如圖乙所示．已知重力加速度g=10m／s2，則可知（）A．貨物與傳送帶間的動摩擦因數為0.5B．A、B兩點的距離為2.4mC．貨物從A運動到B過程中，傳送帶對貨物做功的大小為12.8JD．貨物從A運動到B過程中，貨物與傳送帶摩擦產生的熱量為4.8J8、關于熱力學定律，下列說法正確的是（）A．氣體吸熱后溫度一定升高B．對氣體做功可以改變其內能C．理想氣體等壓膨脹過程一定放熱D．理想氣體絕熱膨脹過程內能一定減少E.熱量不可能自發地從低溫物體傳到高溫物體9、如圖，質量為M、長度為L的長木板靜止在光滑水平面上，質量為m的小鐵塊以水平初速度v0從木板左端向右滑動，恰好不會從木板右端滑出。下列情況中，鐵塊仍不會從木板右端滑出的是（）A．僅增大m B．僅增大MC．僅將m和L增大為原來的兩倍 D．僅將M和L增大為原來的兩倍10、在一顆半徑為地球半徑0.8倍的行星表面，將一個物體豎直向上拋出，不計空氣阻力．從拋出開始計時，物體運動的位移隨時間關系如圖（可能用到的數據：地球的半徑為6400km，地球的第一宇宙速度取8km/s，地球表面的重力加速度10m/s2，則A．該行星表面的重力加速度為8m/s2B．該行星的質量比地球的質量大C．該行星的第一宇宙速度為6.4km/sD．該物體落到行星表面時的速率為30m/s三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）小明想要粗略驗證機械能守恒定律。把小鋼球從豎直墻某位置由靜止釋放，用數碼相機的頻閃照相功能拍攝照片如圖所示。已知設置的頻閃頻率為f，當地重力加速度為g。(1)要驗證小鋼球下落過程中機械能守恒，小明需要測量以下哪些物理量______（填選項前的字母）。A．墻磚的厚度dB．小球的直徑DC．小球的質量m(2)照片中A位置______（“是”或“不是”）釋放小球的位置。(3)如果表達式___________（用題設條件中給出的物理量表示）在誤差允許的范圍內成立，可驗證小鋼球下落過程中機械能守恒。12．（12分）某實驗小組設計了如圖(a)所示的實驗裝置,通過改變重物的質量,可得滑塊運動的加速度a和所受拉力F的關系圖象.他們在軌道水平和傾斜的兩種情況下分別做了實驗,得到了兩條a-F圖線,如圖(b)所示．重力加速度g=10m/s1．

（1）圖(b)中對應傾斜軌道的試驗結果是圖線________(選填“①”或“②”);（1）由圖(b)可知，滑塊和位移傳感器發射部分的總質量為_______kg；滑塊和軌道間的動摩擦因數為_______．（結果均保留兩位有效數字）四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，Ⅰ、Ⅲ區域（足夠大）存在著垂直紙面向外的勻強磁場，虛線MN、PQ分別為磁場區域邊界，在Ⅱ區域內存在著垂直紙面向里的半徑為R的圓形勻強磁場區域，磁場邊界恰好與邊界MN、PQ相切，S、T為切點，A、C為虛線MN上的兩點，且AS=CS=R，有一帶正電的粒子以速度v沿與邊界成30°角的方向從C點垂直磁場進入Ⅰ區域，隨后從A點進入Ⅱ區域，一段時間后粒子能回到出發點，并最終做周期性運動，已知Ⅱ區域內磁場的磁感應強度B2為Ⅰ區域內磁場的磁感應強度B1的6倍，Ⅲ區域與Ⅰ區域磁場的磁感應強度相等，不計粒子的重力。求：(1)粒子第一次進入Ⅱ區域后在Ⅱ區域中轉過的圓心角；(2)粒子從開始運動到第一次回到出發點所經歷的總時間。14．（16分）如圖所示,C是放在光滑的水平面上的一塊木板,木板的質量為3m,在木板的上面有兩塊質量均為m的小木塊A和B,它們與木板間的動摩擦因數均為μ，最初木板靜止,A、B兩木塊同時以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑動,木板足夠長,A、B始終未滑離木板,重力加速度為g，求:(1)木塊B從剛開始運動到與木板C速度剛好相等的過程中,木塊B所發生的位移；(2)木塊A在整個過程中的最小速度；(3)整個過程中,A、B兩木塊相對于木板滑動的總路程是多少?15．（12分）如圖所示，在豎直直角坐標系內，軸下方區域I存在場強大小為E、方向沿y軸正方向的勻強電場，軸上方區域Ⅱ存在方向沿軸正方向的勻強電場。已知圖中點D的坐標為()，虛線軸。兩固定平行絕緣擋板AB、DC間距為3L，OC在軸上，AB、OC板平面垂直紙面，點B在y軸上。一質量為m、電荷量為q的帶電粒子(不計重力)從D點由靜止開始向上運動，通過軸后不與AB碰撞，恰好到達B點，已知AB=14L，OC=13L。（1）求區域Ⅱ的場強大小以及粒子從D點運動到B點所用的時間；（2）改變該粒子的初位置，粒子從GD上某點M由靜止開始向上運動，通過軸后第一次與AB相碰前瞬間動能恰好最大。①求此最大動能以及M點與軸間的距離；②若粒子與AB、OC碰撞前后均無動能損失(碰后水平方向速度不變，豎直方向速度大小不變，方向相反)，求粒子通過y軸時的位置與O點的距離y2。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

當雨滴剛開始下落時，阻力f較小，遠小于雨滴的重力G，即f＜G，故雨滴做加速運動；由于雨滴下落時空氣對它的阻力隨雨滴下落速度的增大而增大，由mg-f=ma可知加速度減小，故當速度達到某個值時，阻力f會增大到與重力G相等，即f=G，此時雨滴受到平衡力的作用，將保持勻速直線運動；故C正確，ABD錯誤。2、D【解析】

A．輕核聚變比核裂變更為安全、清潔，選項A錯誤；B．核反應過程中質量數守恒，但質量不守恒，核反應過程中存在質量虧損，因此選項B錯誤；C.兩個輕核結合成質量較大的核，根據質量虧損與質能方程，則有聚變后比結合能將增大，選項C錯誤；D．根據質量數和核電荷數守恒知HL—2M中發生的核反應方程式是選項D正確。故選D。3、C【解析】

A.在兩等量異種點電荷連線上中點的場強最小，在兩等量異種點電荷連線的中垂線上中點的電場強度最大。所以b點的場強小于連線中點的場強，d點的場強大于中點的場強，則b點場強小于d點場強，選項A錯誤；B.根據適矢量的疊加，b點的合場強由b指向c，不為零，選項B錯誤；C.由對稱性可知，a、b兩點的電勢差等于b、c兩點間的電勢差，選項C正確；D.因a點的電勢高于c點的電勢，故試探電荷+q在a點的電勢能大于在c點的電勢能，選項D錯誤。故選C。4、D【解析】

設原兩極板的距離為，負極板右移x時，兩極板的距離為兩極板間的距離減小；A．兩極板間距減小為時，由知則C增大，但C與x的關系不是一次函數，其圖像不是直線，故A錯誤；B．由，則有則E與x無關，其圖像為平行于x軸的直線，故B錯誤；C．正極板接地其電勢為0，且為最高值。P點與正極板距離不變，設為l，其電勢為得則與x無關，其圖像為平行于x軸的直線，且為負值，故C錯誤；D．負試探電荷電勢能為則與x無關，其圖像為平行于x軸的直線，且為正值，故D正確。故選D。5、C【解析】

A．由交變電流的圖像可讀出電壓的最大值為，周期為，則所以輸入變壓器原線圈的交變電流的電壓表達式為故A錯誤；B．當t=0.02s時，輸入電壓的瞬時值為0，所以該發電機的線圈平面位于中性面，穿過線圈的磁通量最大，故B錯誤；C．R溫度升高時，其阻值變小，副線圈中的電流I2變大，則原線圈中電流也變大，由P=UI得，變壓器的輸入功率變大，電壓表讀數則U3減小，故C正確；D．電流表測的是電路中的有效值，不為0，D錯誤。故選C。6、D【解析】

A．第一宇宙速度是近地衛星的運行速度，根據萬有引力提供向心力得衛星a的軌道半徑大于地球半徑，則衛星a的運行速度小于第一宇宙速度，故A錯誤；B．根據萬有引力提供向心力得衛星a的軌道半徑大于衛星c的軌道半徑，故衛星a的向心加速度小于衛星c的向心加速度，故B錯誤；C．衛星b不是同步衛星，不能與地面相對靜止，不能“懸停”在北京上空，故C錯誤；D．根據萬有引力提供向心力得衛星a、b的軌道半徑相等，則周期相等，衛星a是同步衛星，運行周期與地球自轉周期相同，則衛星b的運行周期與地球自轉周期相同，故D正確。故選D。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AD【解析】A、在時間內，貨物的速度小于傳送帶速度，貨物受到沿斜面向下的滑動摩擦力作用，由牛頓第二定律有，由圖乙可得，貨物加速到與傳送帶速度相等后，在時間內，貨物速度大于傳送帶速度，故有，由圖乙可得，聯立解得，，故A正確；B、v–t圖象與t軸所圍的面積表示位移，貨物的位移等于傳送帶的長度，由圖乙可知傳送帶的長度為，B錯誤；C、貨物受到的摩擦力為，時間內的位移為，對貨物受力分析知摩擦力沿傳送帶向下，摩擦力對貨物做正功，，同理時間內，貨物的位移為，摩擦力沿傳送帶向上，對貨物做的負功為，所以整個過程，傳送帶對貨物做功的大小為12J–0.8J=11.2J，C錯誤；D、貨物與傳送帶摩擦產生的熱量等于摩擦力乘以相對路程，時間內，傳送帶的位移為，時間內，傳送帶的位移為，總相對路程為，貨物與傳送帶摩擦產生的熱量為，故D正確．點睛：本題一方面要分析工件的運動情況，由圖象結合求解加速度，再結合牛頓第二定律分兩個過程列式求解摩擦因數及斜面傾角是關鍵，求摩擦產生的熱量注意找兩物體的相對位移．8、BDE【解析】

A．氣體吸熱，若同時對外做功，則氣體內能可能減小，溫度也可能降低，A錯誤；B．改變氣體的內能的方式有兩種：做功和熱傳遞，B正確；C．理想氣體等壓膨脹，根據蓋—呂薩克定律可知理想氣體溫度升高，內能增大，根據熱力學第一定律理想氣體膨脹對外做功，所以理想氣體一定吸熱，C錯誤；D．理想氣體絕熱膨脹過程，理想氣體對外做功，沒有吸放熱，根據熱力學第一定律可知內能一定減少，D正確；E．根據熱力學第二定律，熱量不可能自發地從低溫物體傳到高溫物體，E正確。故選BDE。9、ACD【解析】

由動量守恒和能量關系可知聯立解得A．僅增大m，則?x不變，即物塊仍恰好從木板右端滑出，選項A正確；B．僅增大M，則?x變大，即物塊能從木板右端滑出，選項B錯誤；C．將m增大為原來的兩倍，則?x不變，而L增大為原來的兩倍，物塊不能從木板右端滑出，選項C正確；D．僅將M增大為原來的兩倍，則?x變大，但是不會增加到原來的2倍，而L增加到原來的2倍，可知木塊不會從木板上滑出，選項D正確；故選ACD。10、AC【解析】

A．由圖讀出，物體上升的最大高度為：h=64m，上升的時間為：t=4s。對于上升過程，由可得選項A正確；B．根據可得則該行星的質量比地球的質量小，選項B錯誤；C．根據可得則則該行星的第一宇宙速度為選項C正確；D．該物體落到行星表面時的速率為故D錯誤；故選AC。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、A不是【解析】

（1）[1]．此題為粗略驗證機械能守恒，對于小球直徑沒有必要測量，表達式左右兩邊都有質量，所以質量沒有必要測量，只需要測量墻磚的厚度．（2）[2]．圖片上可以看出，，所以A點不是釋放小球的位置．（3）[3]．由勻變速直線運動規律周期和頻率關系其中若機械能守恒，則a=g即滿足12、①；1.2；2.1【解析】

知道滑塊運動的加速度a和所受拉力F的關系圖象斜率等于滑塊和位移傳感器發射部分的總質量的倒數；對滑塊受力分析，根據牛頓第二定律求解．【詳解】(1)由圖象可知，當F=2時，a≠2．也就是說當繩子上沒有拉力時小車就有加速度，該同學實驗操作中平衡摩擦力過大，即傾角過大，平衡摩擦力時木板的右端墊得過高，圖線①是在軌道右側抬高成為斜面情況下得到的；(1)根據F=ma得，所以滑塊運動的加速度a和所受拉力F的關系圖象斜率等于滑塊和位移傳感器發射部分的總質量的倒數,圖形b得加速度a和所受拉力F的關系圖象斜率k=1所以滑塊和位移傳感器發射部分的總質量m=1.2由圖形b得，在水平軌道上F=1時，加速度a=2，根據牛頓第二定律得F-μmg=2，解得μ=2.1．【點睛】通過作出兩個量的圖象，然后由圖象去尋求未知量與已知量的關系；運用數學知識和物理量之間關系式結合起來求解．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)120°(2)【解析】

(1)粒子的運動軌跡如圖所示，由幾何關系得，半徑粒子轉過的圓心角為粒子從點進入Ⅱ區域，先做勻速直線運動，且速度延長線剛好過Ⅱ區域圓形磁場的圓心，接著在磁場中做圓周運動，離開時速度方向的反向延長線仍然過圓心設軌跡半徑為，由牛頓運動定律知得故即連接，得得故此粒子第一次進入Ⅱ區域后在Ⅱ區域轉過的圓心角為(2)粒子進入Ⅲ區域時，速度方向仍與邊界成30°角，故此粒子的軌跡圖左右對稱，上下對稱，粒子在一個周期內，在Ⅰ、Ⅲ區域總共要經歷兩次圓周運動過程，每次轉過的圓心