内容正文:
绝密★考试结束前
浙江省Z20名校联盟2025学年第二学期创新班联考
高二物理试题卷
命题学校:浙江省元济高级中学
命题人:曾庆国
审题人:吴建惠
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,多选、错选均不得分)
1.国际单位制中,选定7个基本物理量的单位作为基本单位,导出量的单位可以由基本量的单位组
合而得到。例如,力的单位可以由牛顿第二定律导出1N=1kg·m/s2,根据所学知识判断,电阻
的单位“欧姆”用国际单位制下的基本单位组合后,可以表示为
A.12=1kgm2s3.A-2
B.12=lkg·m2.s2.A-2
C.12=1kgm2s-3.A-
D.1=lkg.m2.s-2.A-I
2.检测微小球形滚珠直径是否合格的装置如图甲所
示,将标准滚珠c与待测滚珠a、b放置在两块
平板玻璃之间,用单色平行光垂直照射平板玻
璃,形成如图乙所示的干涉条纹。若待测滚珠与
标准滚珠的直径相等为合格,下列说法正确的是
A.滚珠a、b均合格
图甲
图乙
B.滚珠a、b均不合格
C.滚珠a合格,滚珠b不合格
D.滚珠a不合格,滚珠b合格
3.如图是一种新型钟表,钢铁小球在电磁力
的作用下在倾斜的表盘上与表盘间隔一定
距离做半径为10cm的匀速圆周运动,小
球每转动一周,时钟跳跃一分钟,对于时
钟下列说法正确的是
A.小球所受电磁力与重力等大反向
B.小球的转速是2π转每秒
C.小球的角速度是2π弧度每秒
D.小球的线速度是π300米每秒
4.
如图所示,。为半径为R的正六边形外接圆的圆心,在正六边形的两
个顶点放置一带电荷量为+?的点电荷,其余顶点分别放置带电荷量均
为-g的点电荷。则圆心O处的场强大小为
R
B.
2kq
R2
c
D.0
5.某同学用一只手抛球、接球,他每隔0.40s抛出一球,接到球便立即把
球抛出,已知除正在抛、接球的时刻外,空中总有3个球,将球的运动
近似看作是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,取g=10/s2)
A.3.2m
B.2.4m
C.1.8m
D.0.8m
6.某人造卫星绕地球运动,如图1所示。所受地球引力
大小随时间变化的规律如图2所示,为已知量。已知地
球的半径为R,近地点离地面的高度也为R,引力常
引力大小
量为G,假设卫星只受地球引力,下列说
法正确的是
A,卫星在近地点与远地点离地的高度之比
为13
B.卫星在近地点与远地点的加速度大小之
比为3:1
图1
图2
C.
地球的质量为16r2R
Gr
D,忽略自转影响,地球表面的重力加速度大小为4R
2
7.如图所示,质量分别为mA、mB的两个物体A、B在水平拉力F的作用下,沿光滑水平一起向右
运动(相对静止),已知m>m8,光滑的动滑轮和细绳质量均不计,物体A、B间的滑动摩擦因
数为“,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则下列说法中正确的是
A小、B一起向右运动的加速度大小为2F
B
ma+ma
B。A、B间的摩擦力大小为m1一m2F
ma+me
C.要使A、B之间不发生相对滑动,则F的最大值为24m(m1+m)8
ma-mB
D.若地面粗糙,滑动摩擦因数也为4,AB依然可以一起向右运动
8.小马利用“压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小”的性质,设计了判断物体运动状态的装置,其
工作原理如图所示,电源、电流表、定值电阻和压敏电阻由导线连接成一
个串联电路,压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个可活
压敏电阻
动的绝缘球,压敏电阻不受力时,电流表示数为I,电压表的示数为U0,
小车运动状态变化会引起电流表示数变化。某次实验中,小车按如图所示
运动,在0~1时间内做匀速直线运动;在~t2时间内做加速直线运动:
在12~4时间内做匀速直线运动;在与~t4时间内做减速直线运动。下列
图线能反映上述可能的运动状态是
个U
B
0
9.2026年1月5日,“S2000浮空风
力发电系统”在四川宜宾实验成
功,并完成了并网发电测试。S2000
浮空风力发电系统它看起来像一
个巨大的银白色飞艇,利用体内近
2万立方米的氦气产生的浮力,将
设备托举至2000米高空。独特的
环翼结构像“聚风喇叭”一样,将高
空的风聚集并加速,推动内置的轻
量化发电机旋转。内部共有12组
发电机组,每个组装了三台100kw的发电机。它通过一根集成了高压电缆的系留缆绳,将电能
传输回地面,同时这根缆绳也负责传输数据和固定位置。对于风力发电机,下列说法正确的是
A.高空的风速约为地面的3倍,动能更大,相同效率的风力发电机组,高空上的风力发电功率
理论上是地面发电功率的9倍
B.发电时空中电站受到重力、浮力、水平风力三个力的作用
C.若所有发电机组满功率发电,则整个系统一天产生电能约为1.0×101焦耳
D.若其年平均发电功率1.5MW,则一年可发电约为1.3×10?度
10.侦察兵通过水中的潜水机器人观察岸边情况,如
图所示,潜水机器人藏在圆形莲叶的正下方,可
H
以上下移动,莲叶的半径为R,莲叶边缘距离岸
R
S
边的哨兵距离为5,哨兵的眼睛离水面的高度为
H,水的折射率为了,水足够深,机器人可以看
做质点,则
A.当前机器人位置哨兵刚好看不到,哨兵后退
时,为了不被发现,机器人要下潜一段距离
B.机器人位置离荷叶越近,看到外部空间范围越大
C.要想不被哨兵看见,潜水的最大深度为h=,
16(s2+H2)R2
9x2
R2
D.要想看到岸边的情况,潜水深度必须大于互R
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分.每小题列出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.下列有关热学知识的说法中正确的是
A.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能
B.热量可以从低温物体传递给高温物体
C.第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律
D.不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功
12.如图所示,光滑的绝缘细绳两端固定在等高的竖直杆上,绳子
质量忽略不计,均匀的带电小环(可看成质点)穿在绝缘细绳
上,并在水平的匀强电场的作用下在某位置保持静止,匀强电
场平行两竖直杆所在平面,绳子上的张力大小用F来表示,则
A.若只将绳子的右端点下移一小段距离,再次稳定后,F可能不变
B.若只将绳子的左端点下移一小段距离,再次稳定后,F一定变小
C.若只电场强度增大一点,再次稳定后,F可能不变
D.若只电场强度减小一点,再次稳定后,F一定变小
13.平静的均匀介质中,在1=0时刻,位于(0,20cm)振源s1开始振动产生的简谐横波在x0y水平
面内传播,波面为圆。振动图像如图(b)所示,z轴正方向竖直向上。=2s时位置(0,10cm)
的质点刚刚开始振动,=3s时位于(15cm,0)处振源s2开始振动,起振方向和振动情况与s1
相同,下列说法正确的是
y/cm
zcm
20
10
x/cm
0
10s220
30
(a)
(b)
A.A点既不是加强点,也不是减弱点
B.很长一段时间后,S1和s2的连线上有2个振动加强区和2个振动减弱区(不包含s1和s2)
C.t=7s时,坐标原点处的质点速度方向向上
D.t=7s时,位置(7.5cm,10cm)处的质点位移为z轴正向
非选择题部分
三、非选择题(本题共6小题,共58分)
14.某小组采用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律,部分实验步骤如下:
数字毫秒计
遮光片
光电门2
小车
2
光电门1
长直导轨
主尺cm
h tw
托盘及砝码
游标尺10
20
图甲
图乙
(1)将两光电门安装在长直轨道上,选择宽度为d的遮光片固定在小车
上,调整轨道倾角,用跨过定滑轮的细线将小车与托盘及砝码相连。
a/(mxs)
利用游标卡尺测量遮光片的宽度d时示数如图乙所示,遮光片宽度
d=▲_cm。
(2)将小车自轨道右端由静止释放,从数字毫秒计分别读取遮光片经过
时间,计算出在光电门1速度y=0.40m/s、若经过光电门2的时
间△2=0.0063s,则在光电门2时的速度y2=▲一m/s。从遮
0
光片开始遮住光电门1到开始遮住光电门2的时间t=1.00093,计
图丙
F/N
算小车的加速度4=▲一m/s2(结果均保留2位有效数字)。
高二物理试题卷第4页共8页
(3)将托盘及砝码的重力视为小车受到的合力F,改变砝码质量,重复上述步骤,根据数据拟
合出a-F图像,如图乙所示。若要得到一条过原点的直线,实验中应▲(填“增大”
或“减小”)轨道的倾角。
(4)图丙中直线斜率的单位为▲(填“g”或“g1”)。
15.某同学测某种电池的电动势和内阻时,先用多用电表直流2.5伏电压挡粗测电动势,示数如表
盘显示刻度,
0
205
10
o3⊙代a4红
f1mmimpi
100
I50
0
20
30
10
200
00.5
A-
(1)电表测得的电动势为▲V。
(2)为了准确测量出电动势和内阻,同学选取了两节电池串联,还有开关、导线、电压表(量
程为0~3V,),定值电阻Ro=12。为了顺利地完成实验还需要的器材有▲(多选)
A.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻为12)
B.电流表A2(量程为0~3A,内阻为0.22)
C.滑动变阻器R,(0~52,0.5A)
D.滑动变阻器R2(0502,1A)
(3)测量电动势和内阻过程中,为了减小电表的影响,选择的实验电路图为▲(填甲或
乙)
(4)经过测量,通过描点绘图后得到的U一I图像如图丙所示,利用图像计算得到一节电池的电
动势和内阻分别是▲V和▲2(结果均保留2位有效数字)
U/V
31
R
00.20.40.6A
甲
丙
16.如图所示,某种拔罐器和它的结构原理图,真空罐的内部体积为Vo,抽气筒活塞每次从抽气筒
底部开始抽气,每次抽出气体体积',抽气前罐内气压等于外界大气压Po,拔罐过程中,真空
罐底部不漏气,忽略抽气筒与真空罐连接部分的体积。
求:
(1)某次拔罐只抽了两次,若忽略罐内体积和温度的
变化,则罐内的压强变为多少?
(2)某次拔罐抽取多次,罐内气体压强变为7Po,体
积变为,忽略温度变化,则抽出气体质量与
Vo
罐内原来气体质量的比值K是多少?
(3)接(2)问,抽完气后,随着时间的推移,罐内气
体的温度受体温影响从17摄氏度升高到27摄氏
度,忽略体积变化,则压强变为多少?
17.某游戏装置如图所示,倾斜轨道、圆弧轨道与圆管轨道平滑连接,整个轨道放在同一竖直平面
·内并固定在的水平地面上,轨道厚度不计,重叠处微微错开,出口D与水平地面相切,轨道右
边有一个的带圆轨道的滑块静置在水平地面上,滑块圆弧半径也为R。一个质量为m的小球,
大小可忽略不计,从离地面高为h(h未知)的斜面上A点静止释放,在圆轨道内的运动可看作
圆周运动,出D点后能从水平地面滑上滑块,不计一切摩擦,重力加速度为g,水平面足够长。
问:
(1)当小球恰好能过B点,则小球运动到C点时对轨道的压力是多大?这时小球的加速度是多
大?
(2)若滑块的质量M等于m,小球从=4R位置静止释放,并冲上滑块,则小球与滑块第一次
分离到再次接触滑块的过程中,滑块向前滑行的距离是多大?
(3)若小球从高h=4R位置静止释放,要想滑块能与小球第三次相遇,则对滑块的质量M有什
么样的要求?
B
7777777
7777777777
18.某同学为了研究电磁弹射,设计了外部充电电路和弹射装置如乙图,用一种手摇发电机给超级
电容充电,手摇发电机的内部用两大两小的传动齿轮组带动线圈转动,线圈匝数N=100匝,面
积为S=40cm,线圈电阻不计,内部匀强磁场为B,=三T,大齿轮半径均为R,小齿轮半径均
10
为”,并且R=5,如图甲所示。整个弹射装置置于水平桌面上,充电电路中的电容器通过二极
管,电流表与发电机的输出端αb相连,电压表观察输出电压。单刀双掷开关s控制电容器的充
放电,超级电容器电容为C。虚线右侧为两平行放置的水平导轨,间距为L,两导轨平面内有
竖直向下的匀强磁场,磁场强度为B,导体棒EF与导轨垂直,放在光滑导槽的小球紧靠导体棒
(光滑导槽略低于导轨),导体棒放在两导轨上并与导轨垂直,二者的质量都为m。充电时电
键s接1,用手摇动发电机以1转/秒的转速匀速转动发电,当电流表的示数变为0时,再把电
键s接到2位置,导轨、导槽足够长,电阻不计,电表为理想电表,问:
(1)电容器充电过程中,电压表的示数?(π取3)
(2)电容器充电过程中电流表示数变为0时,其两端的电势差Uc等于多少?电容器电容
C=5F,这时电容器所带的电量是多少?
(3)若电容器充电后电压变为U就停止充电,然后电键s接到2进行弹射,求小球获得的最大
速度Vm?
B
R
手摇发电机
8
19.如图乙:粒子源s不断的发射正负两种粒子,粒子的速度范围在0到4B46之间,它们质量为
m
都为m,正粒子电量为90,负粒子电量为√90,粒子沿虚线方向进入速度选择器,速度选择器
的内部匀强磁场大小为B,方向垂直纸面向里,两极板间距为d,两极板所加电压Ub随时间周
期性变化,如图甲,图中U,=BRL,带电粒子在速度选择器中运动时间极短,可以认为在
m
其内部运动过程中电压没有变化。并且只有沿直线运动的粒子才能从速度选择器飞出,速度选
择器上方有一圆形偏转磁场,从小孔飞出的粒子沿指向圆心的方向进入偏转磁场,内部匀强磁
场强度为B,磁场方向垂直纸面向外,偏转磁场右边有一个以Y轴为边界、叠加的匀强磁场和
匀强电场,X轴的延长线过偏转磁场的。点,磁场垂直纸面向外,大小为,B,电场方向沿x
正方向,大小为E-4-同)产9R,不计重力
4m
(1)求从速度选择器上方小孔射出的粒子速度大小?
(2)进入圆形磁场的粒子,在磁场中运动的最长时间与最短时间之差△t是多少?
(3)进入Y轴右侧的粒子离Y轴最远的距离是多少?
(4)若匀强电场方向沿Y轴正方向,磁场不发生变化,为了使从Y轴最下方进入叠加场的粒子
不会向X轴负方向运动,则电场E的大小有怎样的要求?
Uab
E
3
e“中ee中年ee年e中。
U
0
To
-1.5U
s
甲
乙
浙江省Z20名校联盟2025学年第二学期创新班联考
高二物理参考答案
选择题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
答案
A
B
D
B
D
C
A
D
AB
BC
BD
填空题
14.(1)0.5152分
(2)0.82
1分,
0.421分
(3)减小1分
(4)kg-11分
15.(1)1.201分
(2)AC
2分
(3)乙
2分
(4)1.3
1分,0.602分
16.8分
(1)等温变化
P%=P(+%)1分
PiVo P2(AV Vo).
1分
哈
见三P0wl分
(2)等温变化到P,
P%=号P1分
Vi =3Vo
%=-%=%…1分
K=4华=?
9a………1分
(3)等容变化
塾=P
Ti T2
1分
PP.
……1分
17.11分
(1)刚好到最高点Va=0
动能定理mgR=m呢-0.l分
N=m竖
R
N/=N 2mg
方向水平向右..1分
高二物理参考答案第1页共4页
ac=V(2g)2+g2=V5g...1分
(2)动能定理mgh=m哈
Vo=√8gR
水平动量守恒m%=2mW1分
能量守恒m哈=号m+m竖+mgR
.1分
速度分解=鉴+?.1分
竖直方向V密=
2
t-2®
g
1分
水平方向X=t=4R1分
(3)水平动量守恒mW%=m+M41分
m8=m+MW.1分
⅓=m-M北%
M+m
2mVo
Va=M+m
IV3I>V
M>3m.1分
18.11分
)n=(月
n=25转/S.
.1分
ω=2m..…
.1分
E=NBoS0.1分
=6V2V
U=2E=6V1分
2
(2)Ucd=-E
Ud=-6V2V1分(无负号不得分)
Q=lUcal.c o=30V2C.1分
(3)速度最大时U=BL%m1分
放出电荷(U-U仍C=△Q..1分
微元BlnL△t=2m△V..1分
累积∑BL△Qm=∑2m△V
得BL△Q=2m%m.1分
BLUoC
解得m三C阳22+2m.分
19.14分
(1)二力平衡与电荷电性无关,与电场方向方向有关
qVB=q1分
d
V=Uab
dB
高二物理参考答案第2页共4页