内容正文:
高二物理 试题 第 1 页,共 6 页
绝密★考试结束前
2024 学年第二学期浙江省精诚联盟 3 月联考
高二年级物理学科 试题
考生须知:
1.本卷共 6页满分 100分,考试时间 90分钟;
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效;
4.考试结束后,只需上交答题纸。
选择题部分
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是
符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.电池容量常以“mA·h”和“W·h”为单位,“mA·h”和“W·h”分别指的是
A.电量与功率 B.电流与功率 C.电量与电能 D.电流与电能
2.一个光滑平行金属导轨固定在水平桌面上,两导轨间
通有竖直向下的匀强磁场,导轨左端连接着一个定值电
阻。四根导体棒在导轨上均以速度 v0 做匀速直线运动,
则产生的感应电动势最大的是
A.A B.B C.C D.D
3.一带负电粒子在匀强磁场中运动时所受洛伦兹力 f 的方向表示正确的是
A. B. C. D.
4.下列说法正确的是
A.库仑发现了库仑定律,并测出了元电荷电量
B.奥斯特发现了电流的磁效应,并提出了分子电流假说
C.法拉第发现了电磁感应现象,并总结了法拉第电磁感应定律
D.麦克斯韦提出了电磁场理论,并预言了电磁波的存在
5.已知在图甲中电流方向如图所示,图乙中从 B 流
入时小磁体向下运动,则铁环中心 O 点的磁场方
向和小磁体下端为磁极为
A.向上和 N 极 B.向下和 N 极
C.向上和 S 极 D.向下和 S 极
第 2 题图
第 5 题图 甲 乙
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6.已知某发电站原来的发电功率为 P,输电的电压为 U,经改造升级后,其发电功率增为 2P。
若采用原来的输电线路送电,要求送电效率不变,则改造后的输电电压应为
A.√2U B.2U C.
√2
2
U D.
1
2
U
7.已知三角脉冲电流的峰值是有效值的√3倍,现测得一个阻值
R=1000Ω 的电阻的两端电压变化如图所示,其中 U0=6V,则该电
阻上的电流有效值约为
A.3mA B.4mA
C.5mA D.6mA
8.图甲所示是一个共振筛,该共振筛的共振曲线如图乙所示。已知增大电压,可使偏心轮转速
提高,增加筛子质量,可增大筛子的固有周期。若当
前偏心轮的转速是 72r/min。下列说法正确的是
A.当前共振筛的振动频率是 0.8Hz
B.减小电压,可使筛子振幅增大
C.增加筛子质量,可使筛子振幅增大
D.减小筛子质量,可使共振曲线峰值频率减小
9.如图所示,光滑水平面上有两个质量均为 m 的物体 A、B,物体 B 的左端连有一劲度系数为
k 的轻弹簧。物体 A 以初速度 v0向静止的物体 B 运动。已知 A、B 通过弹簧发生相互作用的
过程中,弹簧始终处于弹性限度内,弹簧弹性势能表达式为𝐸𝑝 =
1
2
𝑘𝑥2,x 为弹簧的形变量。
则从物体 A 接触弹簧到第一次将弹簧压缩到最短的过程中
A.A、B 两物体的动量变化相同
B.物体 B 的速度先增大后减小
C.弹簧的弹性势能最大为
1
2
𝑚𝑣0
2
D.A 的位移比 B 的位移大𝑣0√
𝑚
2𝑘
10.如图所示,倾角为 θ 的绝缘光滑固定斜面处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂
直纸面向外,一质量为 m、带电量为+q 的小物块从斜面上由静止开始滑下,在物块沿斜面下
滑的过程中
A.物块的速度越来越大,加速度越来越小
B.重力的冲量大小为
𝑚2𝑔cos𝜃
𝑞𝐵
C.洛伦兹力的冲量大小为
𝑚2𝑔cos2𝜃
2𝑞𝐵sin𝜃
D.支持力的冲量大小为
𝑚2𝑔cos2𝜃
𝑞𝐵sin𝜃
θ
第 10 题图
第 7 题图
第 9 题图
第 8 题图
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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.如图所示,P1和 P2是材料相同、上下表面均为正方形的长方体导体,P1的上表面积和厚度
均为 P2 的 2 倍,将 P1 和 P2 按图中所示方式接到电源上,闭合开
关后,下列说法正确的是
A.P2 的电功率是 P1的 2 倍
B.P2 两端的电压是 P1的 2 倍
C.P2 中的电场强度是 P1的 2 倍
D.P2 中的自由电子定向移动的速率是 P1 的 2 倍
12.如图为以 O 点为中心的径向电场的示意图,电场强度大小可表示为𝐸 =
𝑎
𝑟
, a 为常量。比
荷相同的两粒子在以 O 为圆心、半径 r 不同的圆轨道运动。不考虑重力
及粒子间的相互作用,则
A.质量大的粒子动量大
B.半径大的粒子加速度大
C.粒子的速度大小与半径成正比
D.粒子运动的周期与半径成正比
13.如图所示,在平面内存在一以 O 为圆心、半径为 r 的圆形区域,其中存在一方向垂直平面
的匀强磁场,磁感应强度 B 随时间变化如图所示,
周期为 3t0。变化的磁场在空间产生感生电场,电场
线为一系列以 O 为圆心的同心圆,在同一电场线上,
电场强度大小相同。在同一平面内,有以 O 为圆心
的半径为2r 的导电圆环 I,与磁场边界相切的半径为
0.5r 的导电圆环Ⅱ,电阻均为 R,圆心 O 对圆环Ⅱ上
P、Q 两点的张角 30 = 。导电圆环间绝缘,且不计相互影响,则
A.两个圆环都不在磁场中,故均无感应电流
B.圆环 I 中电流的有效值为
√2𝜋𝑟2𝐵0
𝑅𝑡0
C.t=0.5t0时刻圆环Ⅱ上 P 点电势高于 Q 点
D.t=1.5 t0时刻圆环Ⅱ上 PQ 间的电压大小为
𝜋𝑟2𝐵0
6𝑡0
第 13 题图
第 12 题图
第 11 题图
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非选择题部分
三、非选择题(本题共 7小题,共 58分)
14.(5 分)把直流电源、电阻、电容器、电流表、电压表以及单刀双掷开关组装成图 1 所示的
电路进行实验,观察电容器充、放电过程。
(1)先将开关 S 接 1,观察到电流表与电压表示数 ▲
A.电流表示数与电压表示数都不断减小
B.电流表示数与电压表示数都不断增大
C.电流表示数不断增大,电压表示数不断减小
D.电流表示数不断减小,电压表示数不断增大
(2)待电压表示数稳定后,将开关 S 接 2,测得电流随时间变化的图线如图 2 所示。已知
R=3000Ω,则放电时,电容器两端的电压为 ▲ V,该实验测得电容器的电容为 ▲ F
(结果保留 2 位有效数字)。该实验测得容器电容 ▲ (选填“大于”、“等于”或“小于”) 真
实值。
15.(5 分)某实验小组利用一热敏电阻 R 和继电器设计一恒温箱,热
敏电阻的 R~t 图像如图 1 所示。继电器如图 2 所示,继电器的衔铁吸
附在 M 端,当线圈中的电流大于或等于 30mA 时,衔铁被吸合到 N
端,则加热电路停止工作。已知继电器线圈的电阻为 20Ω,为继电器
线圈供电的电池电动势 9.0VE = ,内阻不计。
(1)在设计控制电路时,还需要一个可变电阻 R,则 R应选
用 ▲
A.0~3000Ω B.0~300Ω
(2)在虚线框中画出控制电路。
(3)应该把恒温箱内的加热器接在 ▲ 端(选填“M”或
“N”)。
(4)如果要使恒温箱内的温度保持 100℃,可变电阻 R的阻值应调节为 ▲ Ω。
第 15 题图 2
第 15 题图 1
第 14 题图 1 第 14 题图 2
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16.(4 分)某学习小组在实验室做“探究周期与摆长的关系”的实验,
(1)在悬点安装拉力传感器,测得拉力随时间变化的关系如图 1 所示,则该单摆的周期
T= ▲ s。
(2)在多次改变摆线长度后,根据实验数据利用计算机作出周期与摆线长度的关系 T2-l
图线,发现图线不过原点,如图 2,图线与纵轴的交点坐标为 b,斜率为 k,则可得摆球的半
径为 ▲ ,当地的重力加速度 g= ▲ 。
17.(8 分)小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象:当汽车的电动机启动时,汽车的车灯会
瞬时变暗。汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示,已知汽车电源电
动势为 E=12.4V,内阻为 r1=0.1Ω,电流表内阻不计,电动机的线圈电阻为 r2=0.1Ω。车灯接
通电动机未起动时,电流表示数为 I1=4A;电动机启动的瞬间,电流表示数达到 I2=34A。设
车灯电阻不变,求:
(1)电动机未启动时车灯的功率 P1;
(2)电动机启动时车灯的功率 P2;
(3)电动机启动时电动机的输出功率 P3。
18.(11 分)如图所示,质量为 m 的长木板 a 静止在光滑水平面上,质量也为 m 的物块 b 放在
长木板上表面的左端,右侧有 1 个质量为 m 的物块 c 静止在水平面上。现使物块 b 以初速度
v0 向右运动,在 a 与 c 碰撞前 b 与 a 已达到共速,a 与 c 碰后粘在一起,共同滑行距离 s 时,
b 与 a 恰好再次达到共速。重力加速度为 g,不计碰撞时间和物块的大小,求:
(1)木板 a 与物块 c 碰撞前 a 的速度;
(2)木板 a 与物块 c 碰时撞损失的机械能;
(3)b 与 a 间的动摩擦因数。
c
第 16 题图 1 第 16 题图 2
l
T2
b
O
第 17 题图
第 18 题图
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19.(12 分)如图,直角坐标系𝑥𝑂𝑦中,第Ⅰ象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。第Ⅱ、Ⅲ象限
中有两平行板电容器𝐶1、𝐶2,其中𝐶1垂直𝑥轴放置,极板与𝑥轴相交处存在小孔𝑀、𝑁;𝐶2垂
直𝑦轴放置,上、下极板右端分别紧贴𝑦轴上的𝑃、𝑂点。一带电粒子从𝑀静止释放,经电场直
线加速后从𝑁射出,紧贴𝐶2
下极板进入𝐶2,而后从𝑃进
入第Ⅰ象限;经磁场偏转后
恰好垂直𝑥轴离开,运动轨
迹如图中虚线所示。已知粒
子质量为𝑚、带电量为𝑞,𝑂、
𝑃间距离为𝑑,𝐶1、𝐶2的板
间电压大小均为𝑈,板间电场视为匀强电场,不计重力,忽略边缘效应。求:
(1)粒子经过 N 点时的速度大小;
(2)粒子经过 P 时速度方向与 y 轴正向的夹角;
(3)磁场的磁感应强度大小;
(4)若 C1 间的电压变为原来的 3 倍,粒子仍垂直𝑥轴离开,则磁场应调整为多大?
20.(13 分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上的矩形区域内有一匀强磁场,磁场方向垂直于水
平面向下。正方形单匝线框 abcd 的边长 L=1m、回路电阻 R=0.16Ω、质量 m=1.0kg。线框平
面与磁场方向垂直,线框的 ad 边与磁场左边界平齐,ab 边与
磁场下边界的距离也为 L。现对线框施加与水平向右方向成
θ=45°角、大小为2√2N的恒力 F,使其在水平面内由静止开始
运动。当 ab 边进入磁场,在垂直边界方向上,线框做匀速运
动;当 dc 边进入磁场时,bc 边恰好到达磁场右边界,此时撤
去力 F。重力加速度大小取 g=10m/s2,求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)线框进入磁场的过程中产生的焦耳热;
(3)线框的 bc 边刚离开磁场时 ab 两端的电压
(4)线框离开磁场时的速度。
第 19 题图
第 20 题图
参考答案
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C
C
B
D
D
C
B
D
C
AB
AD
BD
14.(1)D(2分)
(2)1.5≈1.6,1.6×1031.9×103,小于(各1分)
15.(1)B(1分):(2)
(2分):(3)M(1分):(4)230(1分)
16.(20(2分:(2)是1分),1分)
17.(1)U1=E-11=12V(1分)
所以P=U=48W(1)分
(2)U2=E-n=9V,R=尝=3n1分),
所以'==3A(1分),P=U=27w(1)分
(3)I=12-1'=31A(1分),所以P3=U21-P2=182.9W(2分)
18.(1)设a与c碰撞前瞬间,a的速度大小为,根据动量守恒有m。=2m%(2分)
解得,=。1分)
2)a与物块c碰后速度为,根据动量守恒有m叫=2m,解得)=为(1分2
2
2
(3)设a、b间的动摩擦因数为4,碰c后,a、b相对滑动时板a的加速度大小为a,由牛顿第
二定律,有umg=2ma(1分)
解得a=g1分)
abc共速时m,=3y,(1分)
根据-=2as(1分)
解得μ=
7哈(1分)
44gs
19.(1)粒子从M到N
gU=m(1分)
得v=
2qU
(1分)
m
(2)粒子从M到P2gU=m2(1分)
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又sin8=y(1分)
得0=45°(1分)
(3)在磁场中运动B=m1分)
R
由几何关系可知R=√2d(1分)
B
2mU
解得
9
(1分)
(4)粒子从M到N有3gU=m,从M到P有4gU=,m2(1分)
又sin0=兰,解得0=60°(1分)
由几何关系可知R'
25a1分
得B=5B-1
3mU
B=-
(1分)
d q
20.(1)沿ad边方向Fsin45°=ma,y,=√2ad=2ms(1分)
匀速进入E=BLv,I=E,BL=Fsin45°(2分)
R
联立得B=0.4T(1分)
(2)Q=W安=FLsin45°(1分),得Q=2J(1分)
(3)线框从开始运动到进入磁场的整个过程中所用的时间为
=a,L=2,t=4+2=1.5s(1分)
x=axi=3m/s(1分)
1=BL(1分)
R
U=BLv,+1R
=1.1V(1分)
(4)沿ab方向,线框所受安培力冲量BIL·△1=m△y(1分),
得△v.=lm/s,所以y.=2m/s(1分)
得v=+区=22ms(1分)
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