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      2026届浙江省宁波重点中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届浙江省宁波重点中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省宁波重点中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、图为氢原子的能级示意图。处于n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射列逸出功为2.29eV的某金属板上,下列说法正确的是( )
      A.共有10种不同频率的光子辐射出来
      B.共有6种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象
      C.入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大
      D.从金属板中逸出的光电子就是粒子
      2、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )
      A.2WB.4WC. WD.W
      3、米歇尔•麦耶和迪迪埃•奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m1、m2且(m1<m2),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是( )
      A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度
      B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m1:m2
      C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m2:m1
      D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m1:m2
      4、如图所示,空间直角坐标系处于一个匀强电场中,a、b、c三点分别在x、y、z轴上,且到坐标原点的距离均为。现将一带电荷量的负点电荷从b点分别移动到a、O、c三点,电场力做功均为。则该匀强电场的电场强度大小为( )
      A.B.C.D.
      5、下列说法中,正确的是( )
      A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
      B.物体在恒力作用下不可能做圆周运动
      C.物体在变力作用下不可能做直线运动
      D.物体在变力作用下不可能做曲线运动
      6、如图所示为远距离交流输电的简化电路图,升压变压器与发电厂相连,降压变压器与用户相连,两变压器均为理想变压器,发电厂输出发电功率P、升压变压器原线圈两端电压和输电线总电阻保持不变。当升压变压器原副线圈匝数比为k时,用户得到的功率为P1则当升压变压器的原副线圈匝数比为nk时,用户得到的电功率为( )
      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、下列说法中正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性
      C.理想气体在某过程中从外界吸收热量,其内能可能减小
      D.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      8、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则( )
      A.金属杆匀速运动时的速率为
      B.出磁场时,dc间金属杆两端的电势差
      C.从b到c的过程中,金属杆产生的电热为
      D.从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为
      9、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是( )
      A.圆环在O点的速度最大
      B.圆环通过O点的加速度等于g
      C.圆环在A点的加速度大小为
      D.圆环在B点的速度为
      10、荷兰某研究所推出了2026届让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划.登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,则下列说法正确的是
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度反方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个标有“”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流.现有如下器材:
      直流电源(电动势1.2V,内阻不计)
      电流表A1(量程1A,内阻约2.1Ω)
      电流表A2(量程622mA,内阻约5Ω)
      电压表V1(量程1V,内阻约1kΩ)
      电压表V2(量程15V,内阻约222kΩ)
      滑动变阻器R1(阻值2~12Ω,额定电流1A)
      滑动变阻器R2(阻值2~1kΩ,额定电流122mA)
      (1)在该实验中,电流表应选择______(填“A1”或“A2”),电压表应选择______(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择 ________(填“R1”或“R2”).
      (2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接成如图甲所示的电路,请在乙图方框中完成实验的电路图________________.
      (1)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好.但闭合开关后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为___________.
      (4)如图是学习小组在实验中根据测出的数据,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线.若将该灯泡与一个6.2Ω的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P=______W(保留两位有效数字).(若需作图,可直接画在图中)
      12.(12分)某同学用图甲的实验装置验证机械能守恒定律。已知当地重力加速度为g。
      (1)用游标卡尺测量立方体小钢块的边长d,测量结果如图乙,则d=____cm。
      (2)用电磁铁吸住小钢块,保持小钢块底面与水平面平行。用刻度尺测量小钢块与光电门的高度差h。
      (3)将电磁铁断电,小钢块由静止开始下落,测得小钢块通过光电门的时间t=3.20 ms。则小钢块通过光电门时的速度v=____________m/s。
      (4)改变小钢块与光电门的高度差h,重复步骤(2)(3),得到多组数据。
      (5)利用实验数据作出v2一h图像。若v2一h图线为一条过原点的直线,且直线的斜率k=____,则说 明小钢块下落过程中机械能守恒。(用题中给出的物理量符号表示)
      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,一透明玻璃砖横截面的上半部分是半径为R的半圆,下半部分是边长为2R的正方形,在玻璃砖的左侧距离为R处,有一和玻璃砖侧面平行的足够大的光屏。一束单色光沿图示方向从光屏上的P点射出,从M点射入玻璃砖,恰好经过半圆部分的圆心O,且∠MOA=45°,已知玻璃砖对该单色光的折射率n=,光在真空中的传播速度为c。
      ①求该单色光在玻璃砖中发生全反射的临界角的正弦值。
      ②从M点射入玻璃砖到第一次射出玻璃砖,求该单色光在玻璃砖内传播的时间。
      14.(16分)如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用电阻R=2Ω连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿轨道方向拉导体杆,使导体杆从静止开始做匀加速运动。经过位移x=0.5m后,撤去拉力,导体杆又滑行了x′=1.5m后停下。求:
      (1)整个过程中通过电阻R的电荷量q;
      (2)拉力的冲量大小IF;
      (3)整个过程中导体杆的最大速度vm;
      (4)在匀加速运动的过程中,拉力F与时间t的关系式。
      15.(12分)如图所示,两根足够长的平行竖直导轨,间距为 L,上端接有两个电阻和一个耐压值足够大的电容器, R1∶R2 2∶3,电容器的电容为C且开始不带电。质量为m、电阻不计的导体棒 ab 垂直跨在导轨上,S 为单刀双掷开关。整个空间存在垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B。现将开关 S 接 1,ab 以初速度 v0 竖直向上运动,当ab向上运动 h 时到达最大高度,此时迅速将开关S接 2,导体棒开始向下运动,整个过程中导体棒与导轨接触良好,空气阻力不计,重力加速度大小为 g。试问:
      (1) 此过程中电阻 R1产生的焦耳热;
      (2) ab 回到出发点的速度大小;
      (3)当 ab以速度 v0向上运动时开始计时,t1时刻 ab到达最大高度 h 处, t2时刻回到出发点,请大致画出 ab从开始运动到回到出发点的 v-t 图像(取竖直向下方向为正方向)。
      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、C
      【解析】
      A. 共有种不同频率的光子辐射出来,选项A错误;
      B. 其中能级差大于2.29eV的跃迁有:4→1、3→1、2→1、4→2,即共有4种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象,选项B错误;
      C. 根据光电效应规律可知,入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,选项C正确;
      D. 从金属板中逸出的光电子是,不是粒子,选项D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      根据点电荷产生的电场的电势分布特点
      可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据
      可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      BD.双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,故BD错误;
      C.根据=,则半径之比等于质量反比,飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比,即r1:r2=m2:m1,故C正确;
      A.线速度之比等于半径之比,即v1:v2=m1:m2,故A错误。
      故选C.
      4、B
      【解析】
      由公式代入数据可得
      由题意可知a、O、c三点所构成的面是等势面,垂直于平面,点到平面的距离,故匀强电场的电场强度大小
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.物体在恒力作用下也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项A错误;
      B.物体做圆周运动的向心力是变力,则物体在恒力作用下不可能做圆周运动,选项B正确;
      C.物体在变力作用下也可能做直线运动,选项C错误;
      D.物体在变力作用下也可能做曲线运动,例如匀速圆周运动,选项D错误;
      故选B。
      6、B
      【解析】
      原、副线圈的匝数比为k,根据变压器的规律可得
      据能量守恒可得
      当升压变压器的原、副线圈匝数比为nk时,用户得到的功率为
      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、BCD
      【解析】
      A.知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,能算出一个气体分子所占有的体积,故A错误;
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性,故B正确;
      C.理想气体在吸收热量的同时,若对外做功,其内能可能减小,故C正确;
      D.若有第三者介入,热量可以从低温物体传到高温物体,故D正确。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      A.设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得
      解得
      根据欧姆定律有
      所以金属杆匀速运动的速度为
      故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为
      所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为
      故B正确;
      C.设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得
      代入可得
      所以金属杆上产生的热量为
      故C错误;
      D.根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为
      故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。
      B.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。
      C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有

      解得

      故C正确。
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ。故A正确。
      BC.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则在轨道Ⅰ上机械能小于在轨道Ⅱ的机械能。故BC错误。
      D.据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:
      故D正确。
      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、A2 V1 R1 h 2.17W(2.15W~2.18W)
      【解析】
      (1)[1]灯泡额定电流
      I=P/U=1.5/1A=2.5A,
      电流表选A2(量程622mA,内阻约5Ω);
      [2]灯泡额定电压为1V,如果选择15V量程则误差太大,故电压表只能选V1(量程1V,内阻约1kΩ);
      [1]描述小灯泡的伏安特性曲线,要求电流从零开始变化,需采用分压电路.为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选:R1(阻值2∼12Ω,额定电流1A);
      (2)[4]由实物电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法.根据实物电路图作出电路图,如图所示:
      [5]小灯泡的亮度可以发生变化,但电压表、电流表无法调为零,说明分压电路变成限流电路,导线h断路;
      (4)[6]电动势为1V的电源与6.2Ω的定值电阻串联组成等效电源,在灯泡伏安特性曲线中作出等效电源的U−I图象,如图所示:
      两图象的交点坐标值为:
      U=1.2V,I=2.1A,
      灯泡功率为:
      P=UI=1.2V×2.1A≈2.16W.
      12、0.96 3.0 2g
      【解析】
      (1)[1].用游标卡尺测量立方体小钢块的边长 d=0.9+0.1mm×6=0.96cm。
      (3)[2].小钢块通过光电门时的速度
      (4)[3].由,则v2=2gh,则做出的v2-h图像的斜率为2g。
      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)
      【解析】
      (1)设单色光在玻璃砖中发生全反射的临界角为C,则有
      解得: ;
      (2)单色光射到玻璃砖的平面上时的入射角均为
      则单色光在玻璃砖内射到平面上时会发生全反射,其光路图如图所示
      单色光在玻璃砖内传播的距离为:
      传播速度为
      传播时间为。
      14、 (1)2C(2)4kg·m/s(3)6m/s(4)F=72t+18(N)
      【解析】
      (1)导体杆切割磁感线产生的感应电动势
      E=
      回路中电流
      I=
      通过电阻R的电荷量
      q=IΔt=
      磁通量ΔΦ=BLΔx,又Δx=x+x′
      代入数据可得
      q==C=2C
      (2)根据动量定理
      IF-F安Δt=0-0
      F安=BIL,Δt为导体杆整个过程中所用时间
      IF=BILΔt=BLq
      所以
      IF=4kg·m/s。
      (3)当撤去力F后,根据楞次定律可以判断感应电流必定阻碍导体杆的相对运动,所以杆做减速运动,杆的最大速度应该为撤去外力F瞬间的速度。
      撤去F之后通过电阻R的电荷量为
      q2=
      撤去外力F之后,以水平向右为正方向,根据动量定理,则
      -BLq2=0-mvm
      联立上式得导体杆的最大速度为
      vm=6m/s
      (4)根据受力分析可知
      F-BL=ma
      由运动学公式v=at,vm2=2ax
      可解得
      a=36m/s2
      联立上式可得关系式为
      F=72t+18(N)
      15、(1);(2);(3)见解析。
      【解析】
      (1)只有当开关S接1时回路中才有焦耳热产生,在导体棒上升过程,设回路中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒有

      又,因此电阻R1产生的热量为


      (2)当开关S接2时,导体棒由静止开始下落,设导体棒下落的加速度为a,由牛顿第二定律得
      mg-ILB=0


      联立得

      所以导体棒做初速度为0,加速度为a的匀加速直线运动,设导体棒回到出发点的速度大小为v,由 得
      (3)当导体棒向上运动时,由于所受安培力向下且不断减小,所以导体棒做加速度逐渐减小的减速运动;当导体棒开始向下运动时做初速度为0的匀加速直线运动,由于所受安培力与重力反向,所以此过程加速度小于g.

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