精品解析:浙江Z20+名校联盟2025-2026学年第二学期创新班联考高一物理试题卷
2026-03-11
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2份
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26页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | 高中物理人教版必修 第一册 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 浙江省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 10.54 MB |
| 发布时间 | 2026-03-11 |
| 更新时间 | 2026-06-18 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-11 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56762639.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
浙江省Z20+名校联盟2025学年第二学期创新班联考
高一物理试题卷
注意事项:
1.本卷共8页,20小题,满分100分,考试时间90分钟;
2.用蓝、黑色水笔书写答案,考试结束只需将答题卷交回;
3.本卷中除特别说明外,重力加速度均取。
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. 下列四组单位中,单位对应的物理量均为矢量的一组是( )
A. 特斯拉、牛顿 B. 法拉、库仑 C. 韦伯、安培 D. 特斯拉、伏特
【答案】A
【解析】
【详解】A.特斯拉是磁感应强度的单位,磁感应强度为矢量;牛顿是力的单位,力为矢量,故A正确。
B.法拉是电容的单位,电容为标量;库仑是电荷的单位,电荷为标量,故B错误。
C.韦伯是磁通量的单位,磁通量为标量;安培是电流的单位,电流为标量,故C错误。
D.特斯拉是磁感应强度的单位,磁感应强度为矢量;伏特是电势的单位,电势为标量,故D错误。
故选A。
2. 2025年2月23日,一个载入中国航空史册的日子。这一天,国产大飞机C919在浙江温州龙湾国际机场成功降落,完成了它的首次商业航班。这不仅是我国航空事业的重大突破,更是无数国人梦想成真的见证。关于大飞机下列说法正确的是( )
A. 降落时的姿态可视为质点
B. 空中转弯时的姿态可视为质点
C. 降落时地面对飞机的作用力大于飞机对地面的压力
D. 降落过程空气对飞机的作用力小于飞机对空气的作用力
【答案】C
【解析】
【详解】AB.当我们研究物体的姿态时,飞机的形状、大小不能忽略,因此无论降落姿态还是空中转弯姿态,都不能将飞机视为质点,故AB错误;
C.飞机降落接地时,地面对飞机的作用力是竖直方向支持力和水平方向摩擦力的合力,二者方向垂直;而飞机对地面的压力,大小仅等于地面对飞机支持力的大小。根据力的合成,地面对飞机的总作用力大小一定大于支持力(即大于飞机对地面的压力),故C正确;
D.空气对飞机的作用力和飞机对空气的作用力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律,二者大小始终相等,故D错误。
故选C。
3. 如图所示,四辆相同的小“自行车”固定在四根水平横杆上,四根杆子间的夹角均保持90°不变,且可一起绕中间的竖直轴转动.当小“自行车”的座位上均坐上小孩并一起转动时,他们的( )
A. 角速度相同 B. 线速度相同
C. 向心加速度相同 D. 所需的向心力大小相同
【答案】A
【解析】
【详解】都围绕同一个轴转,所以小孩的角速度大小相同,方向相同,故A正确;根据 ,可知小孩的线速度大小相等,方向不同,故B错误;根据,可知向心加速度大小相等,方向不同,故C错误;向心力与小孩的质量有关,因质量不知,则向心力大小不可知,故D错误.
4. 运动员把质量为400g的足球踢出后,足球上升的最大高度约为5m,在最高点的速度约为20m/s。若不考虑空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 足球在最高点时重力功率最大
B. 运动员踢球时对足球做的功约为80J
C. 足球在空中的轨迹长度约为40m
D. 足球在空中运动过程中速度变化率不变
【答案】D
【解析】
【详解】A.足球在最高点时竖直方向的速度为零,重力功率为零,故A错误;
B.运动员踢球时对足球做的功约为W,由动能定理得
解得,故B错误;
C.由,
解得
则足球在空中的轨迹长度大于40m,故C错误;
D.由动量定理可知足球在空中运动过程中
动量变化率为
足球在空中运动过程中速度变化率保持不变,故D正确。
故选D。
5. 如图所示为某金属导体周围的电场线和等势面分布图,则下列说法正确的是( )
A. 实线为电场线
B. B点电场强度大于A点
C. 将一点电荷从A点移到B点电势能增加
D. 将一点电荷从A点移到B点电场力做正功
【答案】B
【解析】
【详解】A.电场线由金属导体表面指向无穷远,或由无穷远指向金属导体表面,则虚线为电场线,故A错误;
B.电场线越密的地方,电场强度越大,所以B点的电场强度大于A点的电场强度,故B正确;
CD.金属导体周围的电势高低无法判断,将一点电荷从A点移到B点,电势能增减与做功正负无法判断,故CD错误。
故选B。
6. 如图所示,一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中,下列做法中能使圆盘中产生感应电流的是( )
A. 圆盘绕过圆心的竖直轴转动 B. 圆盘在磁场中向上匀速平移
C. 圆盘在磁场中向左匀速平移 D. 圆盘以某一水平直径为轴转动
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.只有当穿过圆盘的磁通量发生变化时,圆盘中才会产生感应电流。当圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动或圆盘在磁场中向左、向上匀速平移(始终未出磁场)时,穿过圆盘的磁通量不发生变化,不能产生感应电流,故ABC错误;
D.当圆盘以某一水平直径为轴匀速转动时,磁通量发生改变,圆盘中将产生感应电流,故D正确。
故选D。
7. 2024年5月3日嫦娥六号探测器发射成功,嫦娥六号探测器的任务是对月球背面南极-艾特肯盆地进行形貌探测和地质背景勘察等工作,是人类首次开展月球背面取样。嫦娥六号由轨道器、返回器、着陆器和上升器等多个部分组成,为等待月面采集的样品,轨道器与返回器的组合体绕月做圆周运动。已知引力常量,月球质量,月球半径。当轨道器与返回器的组合体在月球表面上方约200km处做环月匀速圆周运动时。下列说法正确的是( )
A. 着陆器在靠近月球表面时要打开降落伞减速
B. 上升器升空初始阶段,上升器中的样品处于失重状态
C. 轨道器与返回器组合体的周期约为2h
D. 轨道器与返回器组合体向心加速度约为9.8
【答案】C
【解析】
【详解】A.着陆器在靠近月球表面时,由于月球没有大气层,降落伞无法产生空气阻力,不能用降落伞减速,故A错误;
B.上升器升空初始阶段,加速度方向向上,上升器中的样品处于超重状态,故B错误;
C.根据
代入数据,解得轨道器与返回器组合体的周期约为,故C正确;
D.根据
解得
代入数据,解得,故D错误。
故选C。
8. 如图所示,有两根用超导材料制成的长直平行细导线a、b,分别通以I和2I流向相同的电流,两导线构成的平面内有一点p,到两导线的距离相等。下列说法正确的是( )
A. 两导线受到的安培力相同
B. 向下平移导线a,p点的磁感应强度方向不变
C. 移走导线b前后,p点的磁感应强度方向不变
D. 在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置
【答案】D
【解析】
【详解】A.同向电流相互吸引,a对b的安培力和b对a的安培力是一对相互作用力,大小相等、方向相反,安培力是矢量,方向不同,因此两导线受到的安培力不同。故A错误。
B.根据安培定则:电流向左时,a在p点(a下方)产生的磁场垂直纸面向外,b在p点(b上方)产生的磁场垂直纸面向里。p到两导线原距离相等,则有,即合磁场方向向里。 向下平移a后,a到p的距离减小,增大,b到p的距离增大,减小,当后,合磁场方向变为向外,方向改变。故B错误。
C.移走b前,合磁感应强度方向垂直纸面向里;移走b后,仅剩a在p点的磁场,方向垂直纸面向外,磁感应强度方向改变。故C错误。
D.磁感应强度为零需要两个磁感应强度大小相等、方向相反(共线反向):只有在两导线所在平面内的两导线之间,两个磁场才共线反向;离两导线所在平面有一定距离的空间中,任意点的两个磁感应强度方向不共线,矢量和不可能为零,因此不存在磁感应强度为零的位置。故D正确。
故选D。
9. 一个音乐喷泉喷头喷水速度约为10m/s,喷口处单位长度水柱的质量为0.2kg,则该喷头喷水的功率约为( )
A. 10W B. 20W C. 100W D. 200W
【答案】C
【解析】
【详解】设时间
内,喷头喷出的水柱长度为
已知单位长度水柱质量为0.2kg,因此内喷出的水总质量
这些水获得的动能为
喷头功率
代入数值解得
故选C。
10. 如图所示,一端固定在O点的长为L的绝缘轻绳悬挂一质量为m的绝缘小球,小球带正电q,可视为质点。初始时,小球静止于P点,现给空间施加一水平向右的匀强电场,小球恰好能到达Q点,OQ与竖直方向的夹角为60°,不计空气阻力,则( )
A. P、Q两点小球的机械能相等
B. 电场强度E的大小为
C. 从P点到轻绳对小球的拉力最大时,小球的电势能减少
D. 轻绳对小球的拉力最大时,绳子的拉力大小为
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球由Р点到达Q点的过程,电场力做正功,机械能增大,故A错误;
B.小球由Р点到达Q点的过程,根据动能定理有
解得匀强电场的电场强度,故B错误;
C.把小球受到的重力和电场力等效为一个力,大小为
根据运动的对称性可知,小球到达圆弧PQ的中点位置时速度最大,此时绳线中的拉力最大,则电势能减少,故C错误;
D.设最大速度为,由动能定理得
在拉力最大点由牛顿第二定律
解得轻绳对小球的最大拉力,故D正确。
故选D。
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. 下列说法正确的是( )
A. 赫兹通过实验捕捉到了电磁波
B. 电动势相同的电源,其储存的电能相同
C. 把加热的铁块放入抽成真空的玻璃容器中,铁块的温度保持不变
D. 由于恒星表面的温度不同,会看到有的恒星颜色偏红,有的偏蓝,且偏蓝表面温度更高
【答案】AD
【解析】
【详解】A.麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,赫兹最早通过实验捕捉到了电磁波,证实了电磁波的存在,故A正确;
B.电源储存的电能,电动势相同的电源,若容量不同,储存的电能不同,例如同电动势的一号干电池比五号干电池储存的电能更多,故B错误;
C.抽成真空的容器中虽然没有热传导和热对流,但高温铁块会通过热辐射向外散失能量,内能减小,温度会逐渐降低,故C错误;
D.根据热辐射规律,物体温度越高,辐射强度最大的对应波长越短,红光波长大于蓝光波长,因此偏蓝的恒星对应表面温度更高,故D正确。
故选AD。
12. 如图所示为一键加水的全自动电热水壶,当壶内水位过低时能自动加满水,加热之后的水经过一段时间后冷却,机器又可以自动加热到设定温度,某兴趣小组对水泵电路进行单独测试时发现,当其两端所加电压=6V时,电动机不转动,此时通过它的电流=2A;当其两端所加电压=30V时,电动机能带动负载正常运转,这时电流=1A。电热水壶加热部分的信息如铭牌所示,则( )
A. 水泵正常工作时消耗的热功率为12W
B. 水泵正常工作时,其输出的机械功率为27W
C. 这种电热水壶工作时加热部分的电阻约为27Ω
D. 使用一天该电热水壶消耗的电能约为43.2kW·h
【答案】BC
【解析】
【详解】A.电动机的内阻为
水泵正常工作时消耗的热功率为,故A错误;
B.水泵正常工作时,其输出的机械功率为,故B正确;
C.根据铭牌,这种电热水壶工作时加热部分的电阻约为,故C正确;
D.在一天内该电热水壶的工作时间不确定,所以消耗的电能也不确定,故D错误。
故选BC。
13. 如图所示为某机器人中电容式位移传感器工作的简化模型图。当被测物体在力F作用下左右方向移动时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化,进而能测出电容的变化,最后就能探测到物体移动的情况,若静电计的指针偏角为,则( )
A. 被测物体向左移动时,电容C减少
B. 被测物体向左移动时,偏角减少
C. 被测物体向右匀速移动时,力F为零
D. 被测物体向右移动时,电容器储存能量增大
【答案】BD
【解析】
【详解】A.被测物体向左移动时,带动电介质板插入的更多,平行板电容器的公式可知增大,电容C增大,故A错误;
B.电容器上的电荷量不变,当电容增大时,电容的定义式为可得到极板与静电计上的电势差减小,偏角会减小,故B正确;
C.被测物体向右匀速移动时,板间电场力会阻碍电介质板移动,故外力F不为0,故C错误;
D.被测物体向右移动时,带动电介质板插入的变少,使得减小,电容C减小,电容器上储存的能量为
可见储存的能量随之增大,故D正确。
故选BD。
非选择题部分
三、非选择题(本题共6小题,共58分)
14. 某实验小组用如图甲所示的实验装置来完成“探究平抛运动的特点”的实验。
(1)为了减小空气阻力的影响,实验所用的小球应选小______(选填“钢”或“塑料”)球。
(2)关于该实验,下列说法正确的是______;
A. 应想办法尽量减小小球与轨道之间的摩擦
B. 每次应将小球从斜槽轨道上同一位置由静止释放
C. 为描出小球的运动轨迹,可以将所有的点用平滑的曲线连接起来
(3)正确操作后,获得如图乙所示的坐标纸。已知A、B、C为小球做平抛运动经过的三个位置,结合平抛运动规律可判断出O点______(选填“是”或“不是”)小球做平抛运动轨迹上的一点。
(4)若图中背景方格的边长均为5cm,重力加速度g取10,则小球平抛的初速度大小=______m/s(保留两位有效数字)。
【答案】(1)钢 (2)B
(3)是 (4)1.5
【解析】
【小问1详解】
为了减小空气阻力的影响,实验所用的小球应选密度更大的钢球。
【小问2详解】
A.小球每次均从斜槽同一高度由静止释放,则每次小球的平抛初速度不会因为摩擦力而变化,所以实验中不需要想办法尽量减小小球与轨道之间的摩擦,故A错误;
B.为了确保小球飞出斜槽末端的初速度大小一定,实验中每次应将小球从斜槽轨道上同一位置由静止释放,故B正确;
C.为描出小球的运动轨迹,描绘的点应用平滑曲线连接,但是实验存在误差,不能将误差较大的点也连入曲线,故C错误。
故选B。
【小问3详解】
平抛运动在水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动。由图可知,O点到A点、A点到B点、B点到C点的水平位移为1:1:1,可知O点到A点、A点到B点、B点到C点的时间相等。竖直方向上,O点到A点、A点到B点、B点到C点的竖直位移之比应满足1:3:5,故O点是小球做平抛运动轨迹上的一点。
【小问4详解】
设背景方格的边长均为L,A点到B点、B点到C点的水平位移相等,即A点到B点、B点到C点的时间相等,在竖直方向上,根据逐差公式可得
代入数据解得
水平方向上,有
解得小球平抛的初速度大小
15. 车辆运输中若存在超载现象,将带来安全隐患。由普通水泥和导电材料混合制成的导电水泥,可以用于监测道路超载问题。某小组对此进行探究。
(1)选择一块均匀的长方体导电水泥块样品,用多用电表粗测其电阻。将多用电表选择开关旋转到“ ”挡,正确操作后,指针位置如图1所示,则读数为__________。
(2)进一步提高实验精度,使用伏安法测量水泥块电阻,电源E电动势 ,内阻可忽略,电压表量程 ,内阻约 ,电流表量程 ,内阻约 。实验中要求滑动变阻器采用分压接法,在图2中完成余下导线的连接__________。
(3)如图2,测量水泥块的长为a,宽为b,高为c。用伏安法测得水泥块电阻为R,则电阻率__________(用R、a、b、c表示)。
(4)测得不同压力F下的电阻R,算出对应的电阻率,作出 图像如图3所示。
(5)基于以上结论,设计压力报警系统,电路如图4所示。报警器在两端电压大于或等于 时启动,为水泥块,为滑动变阻器,当的滑片处于某位置,上压力大于或等于时,报警器启动。报警器应并联在__________两端(填“”或“”)。
(6)若电源E使用时间过长,电动势变小,上压力大于或等于时,报警器启动,则__________(填“大于”“小于”或“等于”)。
【答案】 ①. 8000 ②. ③. ④. ⑤. 大于
【解析】
【详解】(1)[1]多用电表选择开关旋转到“ ”挡,故根据图1可知读数为 ;
(2)[2]长方体导电水泥块样品的电阻,故采用电流表内接法;实验中要求滑动变阻器采用分压接法,故连接实物图如图
(3)[3]根据电阻定律
可知
(5)[4]根据图3可知压力越大电阻率越小,即电阻越小;回路中电流增加,电压增加,电压减小,而报警器在两端电压大于或等于 时启动,故应将报警器并联在两端;
(6)[5]电源电动势E减小,要使报警器启动,即两端电压要仍为3V,根据串联分压有
可知E减小需要R1更小,又因为F越大R1越小,可知F1需要大于F0。
16. 2025年11月9日,我国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰在海南三亚某军港入列,某日下午福建舰携带歼-35舰载机停在某海域,进行舰载机起降训练。
(1)歼-35舰载机起飞时,采用电磁弹射装置使飞机获得25m/s的速度后,再由机上发动机使舰载机获得25的加速度在航母跑道上匀加速前进,2s后离舰升空,求舰载机匀加速滑行的距离是多少?
(2)歼-35舰载机在航母上降落时,需用阻拦索使舰载机迅速停下来。若某次舰载机着舰钩住阻拦索后的速度为60m/s,舰载机的加速度大小为30。将这段运动视为匀减速直线运动,求舰载机钩住阻拦索后2.5s内的位移大小是多少?
【答案】(1)100m
(2)60m
【解析】
【小问1详解】
飞机匀加速滑行的距离
解得x=100m
【小问2详解】
飞机停止运动的时间为
则2.5s时飞机已经停止运动,则位移为
17. 如图所示,在光滑的水平面上有一足够长且质量M=4kg的长木板B,在长木板的右端放一质量m=1kg的小物块A,长木板与小物块间的动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,初始时长木板与小物块均静止,现用水平恒力F向右拉长木板B。
(1)若要使小物块A和木板B间发生相对滑动,求拉力F的最小值;
(2)若F=14N,经时间=1s撤去水平恒力F,则
①刚撤去F时,小物块A离长木板B右端多远?
②最终小物块A的速度多大?
【答案】(1)10N (2)①0.5m;②2.8m/s
【解析】
【小问1详解】
以A、B整体为研究对象有
摩擦力提供A的加速度,最大加速度为
当时,F有最小值,代入数据得
【小问2详解】
①当F=14N时,A、B相对滑动,对A有
对B有
解得
刚撤去F时,小物块离长木板右端有
②撤去F后,A还是以加速
B做减速运动,减速的加速度满足
解得
设A、B从撤去F到共速需要的时间,则有
解得=2.8m/s
18. 如图所示,长度L=7.0m的水平传送带以速度=5m/s顺时针匀速运动。传送带的左侧有一高h=0.8m的固定斜面,斜面顶端距传送带左端的水平距离x=2.0m,斜面底端与水平面平滑连接。传送带的右侧水平面光滑且足够长,末端连接一个半径R=1.0m固定半圆光滑轨道B,轨道的最低点与水平面相切。质量m=1.0kg的小物块A(可视为质点)从斜面顶端静止下滑。已知斜面、传送带及传送带左侧水平面与小物块的动摩擦因数均为μ=0.3。求:
(1)小物块A刚进入传送带时的速度大小;
(2)小物块A在传送带上运动的时间;
(3)若传送带的速度,则小物块A冲上半圆形轨道,求A脱离轨道时的动能多大?
【答案】(1)2m/s
(2)1.7s (3)2.5J
【解析】
【小问1详解】
设斜面底边长为,斜面底端到传送带左端距离为,斜面倾角为,小物块A从斜面顶点滑到传送带左端,摩擦力做功大小为
由动能定理有
代入数据解得=2m/s
【小问2详解】
A刚滑上传送带,因>,A加速到与传送带共速,根据牛顿第二定律有
解得
时间为
A运动的位移为
因,随后A在传送带匀速运动,有
故A冲上B前在传送带上运动时间为
【小问3详解】
假设物块一直在传送带上加速,则有:
解得
则到半圆B底的速度
设到半圆B上后,脱离B时速度,速度与竖直方向的夹角为,由功能关系得
在脱离轨道位置
解得动能
19. 现有一种新型的等离子体基离子注入方法——离子聚焦电场增强辉光等离子体注入法,其工作原理为:首先将注入硫原子置入真空加热腔体中并离子化(此装置未标出),一束硫离子通过馈送粒子控制系统和馈送管道,从M板上均匀分布的小孔飘入,初速度可以忽略不计,经过平行板MN间电场加速后获得速度v,沿水平方向进入某电场空腔发生偏转,最终所有离子都达到某一点,完成离子注入。硫离子质量为m,电量为,不计粒子重力和粒子间相互作用。
(1)求加速电压大小。
(2)以图中电场中心为坐标原点O建立坐标系,在xOy平面内的梯度电场,电场强度( 且已知)方向如图所示,该电场区域的宽度为d。在()范围内,离子束沿x轴正方向射入电场。离子速度大小均为v,穿过电场过程中,离子的y坐标变化很小,可认为途经区域为匀强电场。
①求从处射入电场的离子,在电场中运动的竖直方向的侧移量及速度偏转角的正切值;
②研究发现,所有离子通过电场后,将聚焦到x轴上处,求f的表达式。
【答案】(1)
(2)①,;②
【解析】
【小问1详解】
在电场中,根据动能定理得
解得
【小问2详解】
①从处射入电场的离子,在电场中做类平抛运动,水平方向有
竖直方向有, ,
联立解得
速度偏转角的正切值为
②由①中平抛运动的推论可知:当从y处射入电场的离子,有
可得
可知为定值,所有离子通过电场后,将聚焦到x轴上同一点。
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浙江省Z20+名校联盟2025学年第二学期创新班联考
高一物理试题卷
注意事项:
1.本卷共8页,20小题,满分100分,考试时间90分钟;
2.用蓝、黑色水笔书写答案,考试结束只需将答题卷交回;
3.本卷中除特别说明外,重力加速度均取。
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. 下列四组单位中,单位对应的物理量均为矢量的一组是( )
A. 特斯拉、牛顿 B. 法拉、库仑 C. 韦伯、安培 D. 特斯拉、伏特
2. 2025年2月23日,一个载入中国航空史册的日子。这一天,国产大飞机C919在浙江温州龙湾国际机场成功降落,完成了它的首次商业航班。这不仅是我国航空事业的重大突破,更是无数国人梦想成真的见证。关于大飞机下列说法正确的是( )
A. 降落时的姿态可视为质点
B. 空中转弯时的姿态可视为质点
C. 降落时地面对飞机的作用力大于飞机对地面的压力
D. 降落过程空气对飞机的作用力小于飞机对空气的作用力
3. 如图所示,四辆相同的小“自行车”固定在四根水平横杆上,四根杆子间的夹角均保持90°不变,且可一起绕中间的竖直轴转动.当小“自行车”的座位上均坐上小孩并一起转动时,他们的( )
A. 角速度相同 B. 线速度相同
C. 向心加速度相同 D. 所需的向心力大小相同
4. 运动员把质量为400g的足球踢出后,足球上升的最大高度约为5m,在最高点的速度约为20m/s。若不考虑空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 足球在最高点时重力功率最大
B. 运动员踢球时对足球做的功约为80J
C. 足球在空中的轨迹长度约为40m
D. 足球在空中运动过程中速度变化率不变
5. 如图所示为某金属导体周围的电场线和等势面分布图,则下列说法正确的是( )
A. 实线为电场线
B. B点电场强度大于A点
C. 将一点电荷从A点移到B点电势能增加
D. 将一点电荷从A点移到B点电场力做正功
6. 如图所示,一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中,下列做法中能使圆盘中产生感应电流的是( )
A. 圆盘绕过圆心的竖直轴转动 B. 圆盘在磁场中向上匀速平移
C. 圆盘在磁场中向左匀速平移 D. 圆盘以某一水平直径为轴转动
7. 2024年5月3日嫦娥六号探测器发射成功,嫦娥六号探测器的任务是对月球背面南极-艾特肯盆地进行形貌探测和地质背景勘察等工作,是人类首次开展月球背面取样。嫦娥六号由轨道器、返回器、着陆器和上升器等多个部分组成,为等待月面采集的样品,轨道器与返回器的组合体绕月做圆周运动。已知引力常量,月球质量,月球半径。当轨道器与返回器的组合体在月球表面上方约200km处做环月匀速圆周运动时。下列说法正确的是( )
A. 着陆器在靠近月球表面时要打开降落伞减速
B. 上升器升空初始阶段,上升器中的样品处于失重状态
C. 轨道器与返回器组合体的周期约为2h
D. 轨道器与返回器组合体向心加速度约为9.8
8. 如图所示,有两根用超导材料制成的长直平行细导线a、b,分别通以I和2I流向相同的电流,两导线构成的平面内有一点p,到两导线的距离相等。下列说法正确的是( )
A. 两导线受到的安培力相同
B. 向下平移导线a,p点的磁感应强度方向不变
C. 移走导线b前后,p点的磁感应强度方向不变
D. 在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置
9. 一个音乐喷泉喷头喷水速度约为10m/s,喷口处单位长度水柱的质量为0.2kg,则该喷头喷水的功率约为( )
A. 10W B. 20W C. 100W D. 200W
10. 如图所示,一端固定在O点的长为L的绝缘轻绳悬挂一质量为m的绝缘小球,小球带正电q,可视为质点。初始时,小球静止于P点,现给空间施加一水平向右的匀强电场,小球恰好能到达Q点,OQ与竖直方向的夹角为60°,不计空气阻力,则( )
A. P、Q两点小球的机械能相等
B. 电场强度E的大小为
C. 从P点到轻绳对小球的拉力最大时,小球的电势能减少
D. 轻绳对小球的拉力最大时,绳子的拉力大小为
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. 下列说法正确的是( )
A. 赫兹通过实验捕捉到了电磁波
B. 电动势相同的电源,其储存的电能相同
C. 把加热的铁块放入抽成真空的玻璃容器中,铁块的温度保持不变
D. 由于恒星表面的温度不同,会看到有的恒星颜色偏红,有的偏蓝,且偏蓝表面温度更高
12. 如图所示为一键加水的全自动电热水壶,当壶内水位过低时能自动加满水,加热之后的水经过一段时间后冷却,机器又可以自动加热到设定温度,某兴趣小组对水泵电路进行单独测试时发现,当其两端所加电压=6V时,电动机不转动,此时通过它的电流=2A;当其两端所加电压=30V时,电动机能带动负载正常运转,这时电流=1A。电热水壶加热部分的信息如铭牌所示,则( )
A. 水泵正常工作时消耗的热功率为12W
B. 水泵正常工作时,其输出的机械功率为27W
C. 这种电热水壶工作时加热部分的电阻约为27Ω
D. 使用一天该电热水壶消耗的电能约为43.2kW·h
13. 如图所示为某机器人中电容式位移传感器工作的简化模型图。当被测物体在力F作用下左右方向移动时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化,进而能测出电容的变化,最后就能探测到物体移动的情况,若静电计的指针偏角为,则( )
A. 被测物体向左移动时,电容C减少
B. 被测物体向左移动时,偏角减少
C. 被测物体向右匀速移动时,力F为零
D. 被测物体向右移动时,电容器储存能量增大
非选择题部分
三、非选择题(本题共6小题,共58分)
14. 某实验小组用如图甲所示的实验装置来完成“探究平抛运动的特点”的实验。
(1)为了减小空气阻力的影响,实验所用的小球应选小______(选填“钢”或“塑料”)球。
(2)关于该实验,下列说法正确的是______;
A. 应想办法尽量减小小球与轨道之间的摩擦
B. 每次应将小球从斜槽轨道上同一位置由静止释放
C. 为描出小球的运动轨迹,可以将所有的点用平滑的曲线连接起来
(3)正确操作后,获得如图乙所示的坐标纸。已知A、B、C为小球做平抛运动经过的三个位置,结合平抛运动规律可判断出O点______(选填“是”或“不是”)小球做平抛运动轨迹上的一点。
(4)若图中背景方格的边长均为5cm,重力加速度g取10,则小球平抛的初速度大小=______m/s(保留两位有效数字)。
15. 车辆运输中若存在超载现象,将带来安全隐患。由普通水泥和导电材料混合制成的导电水泥,可以用于监测道路超载问题。某小组对此进行探究。
(1)选择一块均匀的长方体导电水泥块样品,用多用电表粗测其电阻。将多用电表选择开关旋转到“ ”挡,正确操作后,指针位置如图1所示,则读数为__________。
(2)进一步提高实验精度,使用伏安法测量水泥块电阻,电源E电动势 ,内阻可忽略,电压表量程 ,内阻约 ,电流表量程 ,内阻约 。实验中要求滑动变阻器采用分压接法,在图2中完成余下导线的连接__________。
(3)如图2,测量水泥块的长为a,宽为b,高为c。用伏安法测得水泥块电阻为R,则电阻率 __________(用R、a、b、c表示)。
(4)测得不同压力F下的电阻R,算出对应的电阻率,作出 图像如图3所示。
(5)基于以上结论,设计压力报警系统,电路如图4所示。报警器在两端电压大于或等于 时启动,为水泥块,为滑动变阻器,当的滑片处于某位置,上压力大于或等于时,报警器启动。报警器应并联在__________两端(填“”或“”)。
(6)若电源E使用时间过长,电动势变小,上压力大于或等于时,报警器启动,则__________(填“大于”“小于”或“等于”)。
16. 2025年11月9日,我国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰在海南三亚某军港入列,某日下午福建舰携带歼-35舰载机停在某海域,进行舰载机起降训练。
(1)歼-35舰载机起飞时,采用电磁弹射装置使飞机获得25m/s的速度后,再由机上发动机使舰载机获得25的加速度在航母跑道上匀加速前进,2s后离舰升空,求舰载机匀加速滑行的距离是多少?
(2)歼-35舰载机在航母上降落时,需用阻拦索使舰载机迅速停下来。若某次舰载机着舰钩住阻拦索后的速度为60m/s,舰载机的加速度大小为30。将这段运动视为匀减速直线运动,求舰载机钩住阻拦索后2.5s内的位移大小是多少?
17. 如图所示,在光滑的水平面上有一足够长且质量M=4kg的长木板B,在长木板的右端放一质量m=1kg的小物块A,长木板与小物块间的动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,初始时长木板与小物块均静止,现用水平恒力F向右拉长木板B。
(1)若要使小物块A和木板B间发生相对滑动,求拉力F的最小值;
(2)若F=14N,经时间=1s撤去水平恒力F,则
①刚撤去F时,小物块A离长木板B右端多远?
②最终小物块A的速度多大?
18. 如图所示,长度L=7.0m的水平传送带以速度=5m/s顺时针匀速运动。传送带的左侧有一高h=0.8m的固定斜面,斜面顶端距传送带左端的水平距离x=2.0m,斜面底端与水平面平滑连接。传送带的右侧水平面光滑且足够长,末端连接一个半径R=1.0m固定半圆光滑轨道B,轨道的最低点与水平面相切。质量m=1.0kg的小物块A(可视为质点)从斜面顶端静止下滑。已知斜面、传送带及传送带左侧水平面与小物块的动摩擦因数均为μ=0.3。求:
(1)小物块A刚进入传送带时的速度大小;
(2)小物块A在传送带上运动的时间;
(3)若传送带的速度,则小物块A冲上半圆形轨道,求A脱离轨道时的动能多大?
19. 现有一种新型的等离子体基离子注入方法——离子聚焦电场增强辉光等离子体注入法,其工作原理为:首先将注入硫原子置入真空加热腔体中并离子化(此装置未标出),一束硫离子通过馈送粒子控制系统和馈送管道,从M板上均匀分布的小孔飘入,初速度可以忽略不计,经过平行板MN间电场加速后获得速度v,沿水平方向进入某电场空腔发生偏转,最终所有离子都达到某一点,完成离子注入。硫离子质量为m,电量为,不计粒子重力和粒子间相互作用。
(1)求加速电压大小。
(2)以图中电场中心为坐标原点O建立坐标系,在xOy平面内的梯度电场,电场强度( 且已知)方向如图所示,该电场区域的宽度为d。在()范围内,离子束沿x轴正方向射入电场。离子速度大小均为v,穿过电场过程中,离子的y坐标变化很小,可认为途经区域为匀强电场。
①求从处射入电场的离子,在电场中运动的竖直方向的侧移量及速度偏转角的正切值;
②研究发现,所有离子通过电场后,将聚焦到x轴上处,求f的表达式。
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