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文档简介
浙江省“七彩阳光”新高考研究联盟2025-2026学年高二上学期期中联考
物理试卷
一、单选题
1.下列属于国际单位制基本单位的是()
A.安培B.牛顿C.电势D.质量
2.如图为无人机运输货物的情景,则()
A.货物在空中只受重力和弹力作用
B.上升时挂绳对货物的力大于货物对挂绳的力
C.监测无人机在空中转向姿态时不可将其看作质点
D.可用无人机的轨迹长度和运输时间,计算其平均速度的大小
3.如图所示,质量为M,电荷量为Q的小球绝缘固定在A点,质量为m,电荷量为q的小球用绝缘细线悬
挂,静止于B点,A、B等高,间距为r,细线与竖直面夹角为,静电力常量为k,小球可视为质点,则()
mg
A.两个小球可带同种电荷B.细线对小球拉力为
cos
C.增加小球的电荷量,重新平衡时不变D.剪断细线瞬间,B处小球加速度大小为0
4.带正电线段状金属形成的部分电场线和等势线如图所示,其中d、e与e、f两点间的距离相等,则()
A.a点电势高于b点B.b、c两点电场强度相同
C.d、e间电势差大于e、f间电势差D.从a到c与从d到c,电场力对电子均做负功
5.如图为某次心脏除颤治疗情景,所用除颤器的电容器电容为25µF,充电至2.0kV,在5ms时间内完成放
电,则()
A.电容器充满电时电量为0.1CB.放电过程通过人体的最大电流为10A
C.放电结束电容器电容减为0D.其他条件不变,人体电阻越大,放电时间越长
6.氢原子内,原子核的质量为1.61027kg,电子的质量为9.11031kg,两者之间的最短距离为5.31011m,
电荷量大小均为1.61019C,静电力常量为9.0109Nm2/C2,万有引力常量为6.71011Nm2/kg2,估
计两者之间的静电力与万有引力的比值约为()
A.2.31039B.4.31029C.1.9´1019D.5.3109
7.有关下列四幅图的描述正确的是()
A.图1中,交流电压U越大,粒子出射速度越大
B.图2中,粒子a的比荷大于b的比荷
C.图3中,避雷针通过尖端放电,将金属棒内电荷释放至大气,中和空气中的电荷
D.图4中,电源通过静电力做功将其他形式的能转化为电势能
8.下列图中,通有电流大小为I的导体ab所受安培力的大小正确的是()
A.F安ILBB.F安ILBsin
3
C.F安IRBD.F安ILBcos
4
9.地球和哈雷彗星绕太阳运行的轨迹如图,P、Q和M、N分别为长、短轴端点,彗星最近出现的时间是
1986年,预测下次飞经地球将在2061年,则彗星()
A.从P到N用时大于从Q到MB.从Q到P动能增加,机械能增加
C.运行速率处处大于地球运行速率D.轨迹半长轴约为地球轨道半径的18倍
10.如图所示,空间中存在范围足够大,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,MN为足够
长的离子接收板,到MN垂直距离为h的O点有一离子源,连续不断地向平面内各方向均匀放出质量为m、
hqB
带电量为+q的粒子,粒子速率均为v,则()
m
1
A.接收板接收到离子的区域长度为2hB.能被接收的离子占总离子的
2
mm
C.被接收的粒子运动最短时间为D.被接收的粒子运动最长时间为
2qBqB
二、多选题
11.下列说法正确的是()
A.法拉第通过油滴实验测得了元电荷e的数值
B.按照相对论的时间延缓效应,高速运动的微观粒子寿命比低速运动时更长
C.伽利略应用实验加合理外推的研究方式发现了行星运动规律
D.建立“合力与分力”的概念,用到了等效替代思想
12.如图所示电路中,电源电动势E和内阻r为定值,R1、R2为定值电阻,RT为光敏电阻(阻值随光照强
度增加而减小),M、N是构成平行板电容器的两金属极板,电表均为理想电表。闭合开关,有一带电液滴
静止于P点,则()
A.若仅将N板上移,液滴将下降
B.若仅将M板下移,P点电势降低
C.若仅增加光照强度,电流表示数增大,两个电压表示数均减小
D.若仅减小光照强度,电容器储存的电能增加
13.如图所示,绝缘粗糙的竖直墙壁MN右侧一定宽度区域内,同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,
电场强度大小为E,方向水平向左,磁场磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一质量为m、电荷量为q的
带电小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开墙壁,之后恰好从边界处D点以速度vD水平向
右飞出。已知A、C两点间距离为h1,C、D间高度差为h2,不计空气阻力,忽略边界效应,则()
A.小滑块运动至A、C中点时受到4个力的作用
mg
B.小滑块与墙壁的动摩擦因数一定小于
qE
E2
C.小滑块运动过程中克服摩擦力做功mgh12
2B
2
m1E2
D.边界到MN距离为gh22vD
qE2B
三、实验题
14.如图1为“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置。
(1)下列说法正确的是()
A.实验中同时研究多个物理量间关系,用到了补偿法
B.认为细绳拉力近似等于槽码重力引起了系统误差
C.小车应尽量靠近打点计时器,并先释放小车,后接通电源
D.改变小车总质量,不需要重新补偿阻力
(2)如图2是某次实验中得到的纸带的一部分,用刻度尺对其进行测量计算。每5个连续打出的点为一个计
数点,电源频率为50Hz,小车的加速度为m/s2(结果保留两位有效数字)。
15.用图1所示的电路观察电容器的放电过程,电源电动势E=3.0V,内阻不计,电流传感器内阻不计。
(1)将单刀双掷开关先接1充电,当电容器充满电后,再将单刀双掷开关接到2放电,放电过程中经过电阻
R的电流方向为(选填“a→b”或“b→a”)
(2)实验所得电流I随时间t变化的关系如图2所示,则该实验使用的电容器电容大小约为µF(结果保
留两位有效数字)。
16.有一长为L的中心对称圆筒形金属管(阻值约十几欧姆),横截面如图1所示,研究小组为测量其电阻
率,设计了图2所示电路。器材有:电源E(3.0V,0.5Ω),电流表A(0.6A,内阻约3Ω),电压表V(3.0V,
内阻约3kΩ),滑动变阻器R(0~5Ω),多用电表,开关、导线若干。
(1)用游标卡尺测得金属管外径d110.40mm,测量内径时,应该采用图3中的测量爪选填“A”或“B”
或“C”),如图4所示其读数为mm。
(2)闭合开关,发现无论怎么改变R的阻值,电流表电压表有示数但变化不明显,可能的原因是______。
A.金属管Rₓ断路B.电流表A短路C.滑动变阻器左端M处接触不良
(3)排除故障,重新实验,记录电压表示数U,电流表示数I,则金属管的电阻率为(用L、d1、d2、
U、I表示),本实验测得电阻率(选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。
四、解答题
17.如图所示,质量为m0.3kg的金属杆水平静止在竖直粗糙导轨上,导轨宽为L0.5m,回路中电流为
I10A。空间存在匀强磁场,磁感应强度大小为B1T,方向与竖直成37斜向右下。滑动摩擦力等
于最大静摩擦力,已知sin370.6,cos370.8,g10m/s2,求:
(1)金属杆对每根导轨的压力大小;
(2)金属杆受到导轨对其的总摩擦力大小与方向;
(3)锁定金属杆,调换电源方向,接通电路后解除锁定,求解除锁定瞬间金属杆的加速度大小与方向。
18.一种微型磁流体发电装置如图所示。平行金属板A、C正对放置,板长a为0.2m,宽b为0.25m,间距
c为0.5m,板间有一磁感应强度大小B为2T,方向平行于金属板并由N指向S的匀强磁场,电阻率为
0.1Ωm的等离子体以12m/s的速度v垂直于B射入磁场,电阻R1为1Ω,R2为6Ω,电动机额定电压U为
6V,线圈电阻RM为0.5Ω。闭合开关,电动机在竖直面内匀速向上提升质量m为5kg的重物,并恰好正常
工作,不计空气阻力,重力加速度g10m/s2,求
(1)判断A、C板哪个是正极,并求该电源的电动势E和内阻r;
(2)流经电动机的电流IM;
(3)重物运动的速度大小v。
19.探究粒子漂移运动的装置原理如图所示。坐标为(0,h)的P点处有一质量为m,电荷量为-q(q>0)
的负电粒子,x轴上方存在沿y轴正方向,电场强度大小为E的匀强电场,x轴下方存在垂直xOy平面向内,
q
磁感应强度大小为B的匀强磁场。已知粒子比荷108C/kg,h=2m,E=104V/m,B=0.1T,记粒子在P点
m
的初速度大小为vP,方向垂直y轴指向x轴正向。不计粒子的重力,不考虑电磁场的边界效应。
(1)求粒子做圆周运动的半径r(本问结果可保留vP);
(2)控制vP大小,可使粒子先击中x轴上D点(未在图中标出),然后历经磁场回到P点,求粒子:
从出射到第一次击中x轴上D点所用时间t;
①速度vP的大小;
(②3)若vP=4×105m/s,求粒子第三次经过x轴时的坐标。
20.一游戏装置竖直截面如图所示。水平直轨道CD、EH和长为L的水平传送带DE平滑连接,传送带以
恒定速率v0顺时针转动,物块与传送带间的动摩擦因数为,两半径均为R的四分之一圆周组成的竖直细
圆弧管道EFG与传送带右端E点平滑相切连接,以G点正下方直轨道处为原点O,水平向右为x轴正方向
建立坐标系,长为l的硬质轻杆可绕中心处转轴O1在竖直面内转动,右端可固定质量为M的小球A,左端
为轻质容器B。游戏时放入质量为m的物块,杆从水平位置静止释放,顺时针转动到竖直位置,物块脱离
容器水平飞出,恰能从C点平滑进入轨道,从G点水平飞出后,记录物块第一次落点坐标x。已知m1kg,
2
l1.8m,L0.7m,R0.2m,v03m/s,0.5,重力加速度g10m/s。不计其余摩擦和空气阻力,
容器、物块和小球均视为质点。
(1)若某次物块在E点的速率为vE3m/s,求物块(计算结果可保留根号):
①在G点时的速率vG以及所受轨道对其支持力大小FG;
②落点坐标x;
③进入C点的速率范围;
(2)求物块落点坐标x与小球质量M的关系式。
题号12345678910
答案ACBCDACADB
题号111213
答案BDADBCD
14.(1)BD
(2)0.24或0.25
【详解】(1)A.实验中同时研究多个物理量间关系,用到了控制变量法,故A错误;
B.实验中认为细绳拉力近似等于槽码重力引起了系统误差,故B正确;
C.小车应尽量靠近打点计时器,并先接通电源,后释放小车,故C错误;
D.改变小车总质量,不需要重新补偿阻力,故D正确。
故选BD。
(2)由于每5个连续打出的点为一个计数点,则相邻两个计数点间的时间间隔为T0.025s0.1s
xx(7.806.85)102
所以小车的加速度为a2402m/s20.24m/s2
(2T)2(20.1)2
15.(1)b→a
(2)1.0×103~1.2×103
【详解】(1)由电路图可知,电容器充满电后,上极板带正电,故放电时流过电阻的方向为b→a。
(2)电流随时间变化的关系图线与坐标轴围成的面积为电容器的电荷量,根据电容的定义式可得
Q410.21030.4
CF1.1103F1.1103μF
E3.0
16.(1)B7.54/7.56/7.58
(2)C
U22
(3)d1d2小于
4IL
【详解】(1)[1]测量内径时,应该采用内测量爪,即图3中的测量爪B
[2]如图4所示其读数为d27mm+280.02mm7.56mm
(2)A.若金属管Rₓ断路,则电压表与电流表串联,再与滑动变阻器的滑片左侧部分并联,由于滑动变阻
器的阻值远远小于电压表的阻值,故电压表有明显示数,但电流表无明显示数,故A错误;
B.若电流表A短路,则电压表有示数,但电流表应无示数,故B错误;
C.若滑动变阻器左端M处接触不良,由于滑动变阻器的最大阻值比待测电阻小,故改变R的阻值时,电
流表电压表有示数但变化不明显,故C正确。
故选C。
2222
LUddd1d2
(3)[1]根据R,R,S12
SI224
U22
解得d1d2
4IL
[2]因外接法电流的测量值偏大,故本实验测得电阻率小于真实值。
17.(1)2N
(2)f总6N,方向竖直向上
40
(3)m/s2,方向水平向右
3
【详解】()受力分析如图,水平方向根据受力平衡有,FILB
12FNF安cos安
1
故FILBcos2N
N2
根据牛顿第三定律,金属杆对每根导轨的压力大小;
FNFN2N
(2)竖直方向根据受力平衡有f总mgILBsin
解得f总6N
方向竖直向上
mg
(3)方法一、更换电源后,解除锁定瞬间受力如下左图,此时合力水平向右F合
tan
Fg40
根据牛顿第二定律有a合m/s2
mtan3
方向水平向右。
方法二、建立如下右图所示直角坐标系,正交分解得FxF安cosmax,FyF安sinmg0
402
解得ay0,aam/s
x3
方向水平向右。
18.(1)C板,12V,1
(2)2A
(3)0.2m/s
E
【详解】(1)根据左手定则可知,正电粒子向下偏转,C板是正极板,流体在内部平衡,有qqvB
c
解得EcvB12V
c
电源内部电流从A流向C,内阻为r1Ω
ab
U
(2)流经电阻R2的电流I21A
R2
EU
干路上的电流I干3A
rR1
流经电动机的电流IMI干I22A
(3)电动机总功率为PMIMU12W
2
电机线圈热功率为PQIMRM2W
电动机机械功率为P机PMPQ10W
P
提升重物速率v机0.2m/s
mg
.7122
19(1)10410vP
(2)2106s;105m/s
(3)①(2m,0)②
11
【详解】(1)根据动能定理qEhmv2mv2
2D2P
2qEh
解得vv241012v2
DPmP
v2
根据牛顿第二定律qvBmD
Dr
m2qEh
解得rv210741012v2
qBPmP
122hm6
(2)粒子从P运动到D的过程中,根据类平抛规律有qEmay,hat解得t210s
2yqE
①
粒子运动轨迹如图
②
2hm62qhE6
根据类平抛规律可得xDvP210vP,vat210m/s
qEyym
xvy
由题意可知粒子圆周运动圆心O位于y轴,根据几何关系有sinD
rvD
E
联立解得v105m/s
PB
(3)离子经过多个周期性运动,向右漂移,轨迹如图
PD1过程中,有xDvPt0.8m
2mv
DD过程,粒子后退距离为ΔxDD2rsiny0.4m
1200qB
过程,粒子前进距离为
D2P1D2P1xxD0.8m
过程,粒子前进距离为
P1D3P1D3xxD0.8m
所以第三次击中x轴位置xD3xDΔx2xD2m
故粒子第三次经过x轴时的坐标为D3(2m,0)。
2
20.(1)①1m/s,5N;②m;③2vC4m/s
5
19
01Mkg
17
2M119
181M1.25kg
5M117
(2)xm
2
1.25M17kg
5
2M1
1815M17kg
5M1
11
【详解】(1)①物块从E点到G点过程中,根据动能定理mg2Rmv2mv2
2G2E
解得2
vGvE4gR1m/s
v2
在G点根据牛顿第二定律mgFmG
GR
v2
解得FmgmG5N
GR
22R2
②物块从G点到落地过程中,用时t0.08s
g5
2
水平位移xvtm
G5
F
③物块从DE过程中,物块加速度大小ag
m
22
ⅰ)设C点速度为v1时,物块恰好全程加速,则有2gLvEv1
解得2
v1vE2gL2m/s
22
ⅱ)设C点速度为v2时,物块恰好全程减速,则有2gLvEv2
得2
v2vE2gL4m/s
综上,为使得物块在E点的速率为vE3m/s
要求进入C点速度2vC4m/s
(2)物块从BC过程中,物块连杆小球机械能守恒,且竖直时物块与小球速率相等,设为vC,故
1l1l
0mv2mgMv2Mg
2C22C2
MmM1
解得vgl18
CMmM1
2
ⅰ)若2vC4m/s,坐标xm,此时质量满足1.25M17kg
5
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