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    2024-2025学年浙江省杭州联盟学校高二(上)月考物理试卷(10月份)(含答案)

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    2024-2025学年浙江省杭州联盟学校高二(上)月考物理试卷(10月份)(含答案)

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    这是一份2024-2025学年浙江省杭州联盟学校高二(上)月考物理试卷(10月份)(含答案),共9页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    1.下列物理量的表达式中不属于比值定义法的是( )
    A. 电场强度E=FqB. 电动势E=WqC. 电流I=URD. 电势φ=Epq
    2.如图所示,一运动员在驾驶无动力滑翔伞飞行过程中,在同一竖直平面内沿一段曲线轨迹飞行,而且越飞越快,该过程中关于运动员所受的合力和速度方向的关系,可能正确的是( )
    A. B. C. D.
    3.对研究对象或研究过程建立理想化模型,突出问题的主要方面忽略次要因素,对实际问题进行理想化处理从而有效地解决问题,是物理学研究的常用方法。下列各组均属于理想化模型的是( )
    A. 元电荷、点电荷B. 自由落体运动、重心
    C. 元电荷、重心D. 质点、匀强电场
    4.一物体做直线运动,其速度—时间图像如图所示,设向右为正方向,则在这6s内物体的运动情况描述正确的是( )
    A. 物体先向左运动,4s后转向右运动
    B. 0~6s内物体总路程为15m
    C. t=2s时物体距出发点最远
    D. 5~6s内物体的位移为4.25m
    5.有甲、乙两颗地球同步卫星,它们绕地球运行的轨道可能是图中的哪一个( )
    A. B. C. D.
    6.军事演习中,甲、乙两炮兵以相同的速率向位于正前方与炮口处于同一水平高度的目标P发射炮弹,要求同时击中目标,忽略空气阻力,炮弹发射轨迹如图,下列说法正确的是( )
    A. 乙炮弹比甲先发射
    B. 两炮弹击中目标时速度方向相同
    C. 两炮弹在各自轨迹最高点的速度均为0
    D. 乙炮弹在轨迹最高点的速度大于甲炮弹在轨迹最高点的速度
    7.如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动。座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱( )
    A. 运动周期为2πRωB. 受摩天轮作用力的大小始终为mg
    C. 线速度的大小为ω2RD. 所受合力的大小始终为mω2R
    8.某中等体重的学生进行体能训练时,用100秒时间走上20米的高楼,估测他上楼过程中克服自己重力做功的功率最接近下列的哪个值?( )
    A. 10WB. 100WC. 1000WD. 10KW
    9.如图是某次心脏除颤器的模拟治疗,该心脏除颤器的电容器电容为15μF,充电至9.0kV电压。下列说法正确的是( )
    A. 电容器的额定电压就是击穿电压
    B. 充电完毕后,电容器存储的电量为0.135C
    C. 该电容器的电容与两板间的电势差成正比
    D. 放电之后,该电容器的两极板电荷量为零,电容也为零
    10.为避免发生雷击,高大的建筑物顶端均需安装避雷针。如图是某避雷针放电时空间电场线的分布图。a、b、c三点在同一电场线上。空间电场分布关于直线ac对称。图中的虚线是一带电粒子只在电场力作用下在电场中的运动轨迹。已知ab=bc、下列说法正确的是( )
    A. 粒子一定带负电
    B. 粒子的速率一直在增加
    C. 粒子在图中A点的电势能一定小于在B点的电势能
    D. ab两点的电势差等于bc两点的电势差
    11.2016年10月19日“神舟十一号”载人飞船与“天宫二号”空间实验室成功实现自动交会对接,在距地面393公里的圆形轨道上进行对接形成组合体,航天员景海鹏、陈东进驻“天宫二号”,组合体在轨飞行30天,期间进行了多项科学实验和科普活动.下列说法正确的是( )
    A. 对接后的组合体运动周期大于地球的自转周期
    B. “神舟十一号”在变轨前后的线速度可能大于7.9km/s
    C. 对接后将在“天宫二号”内工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止
    D. 在“天宫二号”空间实验室中航天员可以使用弹簧测力计测拉力
    12.电动自行车已成为人们日常生活中常用的交通工具,某品牌电动自行车电池的容量为20000mAℎ,正常工作时输出电压为10V,输出电流为10A,小王同学骑上该车后,以8m/s的速度匀速行驶,若行驶过程中受到的阻力恒为10N,则( )
    A. 20000mAℎ为该电池能贮存的最大电能B. 该车能续航约4ℎ
    C. 电机的发热功率为20WD. 电机的效率为86%
    13.新能源汽车以恒定的加速度由静止开始沿平直的公路行驶,t1时刻达到发动机额定功率后保持功率不变,t2时刻起匀速行驶。汽车所受的阻力大小不变,则此过程中汽车的加速度a、速度v、牵引力F、功率P随时间t的变化规律正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    二、多选题:本大题共2小题,共6分。
    14.下列说法正确的是( )
    A. 物体受恒力作用不可能做曲线运动
    B. 物体在做平抛运动时,任意相等时间内速度的变化量相等
    C. 洗衣机脱水、无缝钢管的制造都利用了离心运动
    D. 爱因斯坦的相对论时空观完全否定了牛顿力学的正确性
    15.某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器,传感器用棉线拉住物块,物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板,传感器记录的F−t图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
    A. 实验中物块受三个力作用
    B. 图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线
    C. 最大静摩擦力与滑动摩擦力之比大约为10:7
    D. 用图乙中数据要得出物块与木板间的动摩擦因数,还需测量物块重力
    三、实验题:本大题共2小题,共14分。
    16.某同学利用如图甲所示的装置做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验。

    (1)将弹簧悬挂在铁架台上,把刻度尺竖直固定在弹簧一侧,零刻度与弹簧上端对齐,不悬挂重物时,指针所指的位置如图乙所示,则弹簧的原长为l0= ______cm。
    (2)在弹簧挂钩上挂上不同的钩码,由钩码的重力得到弹簧的拉力F,测得不同拉力下弹簧的长度l,求得弹簧的伸长量x=l−l0,根据测得的多组数据在F−x坐标系上描点,如图丙所示,请根据描出的点作图,由图像求得弹簧的劲度系数k= ______N/m。根据图像求劲度系数可以减小______(填“偶然”或“系统”)误差。
    17.为研究某金属导线材料的电阻率,实验器材如下:
    待测金属导线一根:电压表一个,量程3V,内阻约为3kΩ;电流表一个,量程0.6A,内阻约为0.1Ω;
    滑动变阻器R1(阻值范围0~100Ω,允许通过的最大电流为0.1A);
    滑动变阻器R2(阻值范围0~20Ω,允许通过的最大电流为1A);
    干电池两节,开关一个,导线若干,螺旋测微器一只,刻度尺一个。

    (1)如图甲,用螺旋测微器测金属导线的直径时,将金属导线轻轻地放在测砧与测微螺杆之间,先旋动______(选填“A”或“B”)使它们距离减小,再旋动微调旋钮,夹住导线,直到听到“喀喀”的声音,以保证压力适当,同时防止螺旋测微器的损坏。
    (2)用此螺旋测微器测得该金属导线的直径d,如图乙所示,则d= ______mm。
    (3)用如图丙所示电路进行实验,图丁为实物图,调节金属导线上可动接线柱Q的位置(金属导线的总阻值约10Ω),可以改变导线接入电路的长度,可动接线柱Q有一定的电阻,但阻值未知。滑动变阻器应该选______(选填“R1”或“R2”)。要把实物图连线连接完整,还需从电池负极接线柱引线连接到图中的______接线柱。(选填“①”、“②”、“③”、“④”)。图丙中,开关S闭合之前,应将滑动变阻器的滑片P置于______端(选填“A”或“B”)
    (4)多次改变导线接入电路的长度L,测量不同长度时的电阻Rx,作Rx−L图像如图戊所示,测得图像中直线的斜率为k,纵坐标截距为b,则该金属材料的电阻率为______,可动接线柱Q处的电阻为______(用k、b和d表示)。
    四、计算题:本大题共4小题,共41分。
    18.一台起重机匀加速地将质量为1.0×103kg的货物从静止开始竖直吊起,在4s末货物的速度为4m/s,不计空气阻力,重力加速度大小取g=10m/s2。求:
    (1)起重机在这4s内对货物做的功;
    (2)起重机在4s末的输出功率。
    19.一个无风晴朗的冬日,小明乘坐游戏滑雪车从静止开始沿斜直雪道下滑,滑行54m后进入水平雪道,继续滑行40.5m后减速到零。已知小明和滑雪车的总质量为60kg,整个滑行过程用时10.5s,斜直雪道倾角为37°(sin37°=0.6)。求小明和滑雪车。
    (1)滑行过程中的最大速度vm的大小;
    (2)在斜直雪道上滑行的时间t1;
    (3)在斜直雪道上受到的平均阻力Ff的大小。
    20.如图所示,电源电动势E=4V,小灯泡L标有“2V,0.4W”。开关S接1,当变阻器调到R=9Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和微型电动机M均正常工作,电动机的线圈电阻为RM=1Ω。求:
    (1)电源的内阻r;
    (2)正常工作时电动机的输出功率P。
    21.如图所示,ABCD为竖直面内绝缘光滑轨道,其中BCD部分是半径为10cm的半圆环,水平匀强电场的场强为E=1.0×103V/m,AB=15cm,今有m=10g、q=10−4C的小球从静止由A起沿轨道运动,求:
    (1)运动到图中C处时速度的大小;
    (2)在C处时对轨道的压力;
    (3)要使小球能运动到D点,开始时小球的位置应离B点的距离。
    参考答案
    1.C
    2.B
    3.D
    4.D
    5.D
    6.A
    7.D
    8.B
    9.B
    10.B
    11.D
    12.C
    13.C
    14.BC
    15.BCD
    25 偶然
    17.A 1.200 R2 ③ A 14kπd2 b
    18.解:(1)货物从静止开始做匀加速运动,货物4s上升的高度为
    ℎ=v2t=42×4m=8m
    由动能定理可得
    W−mgℎ=12mv2
    解得起重机在这4s内对货物做的功为
    W=8.8×104J
    (2)设货物上升的加速度为a,起重机对货物的拉力为F,由运动学公式有
    v=at
    由牛顿第二定律有
    F−mg=ma
    起重机在4s末的输出功率为
    P=Fv
    联立解得
    P=4.4×104W
    答:(1)起重机在这4s内对货物做的功为8.8×104J;
    (2)起重机在4s末的输出功率为4.4×104W。
    19.解:(1)根据匀变速直线运动的规律可知全程的平均速度为vm2,根据平均速度和位移的关系可得:vm2t=x1+x2
    解得:vm=2×(54+40.5)10.5m/s=18m/s;
    (2)根据平均速度和位移的关系可得:x1=vm2t1
    解得:t1=6s;
    (3)斜直轨道上的加速度a=vmt1=186m/s2=3m/s2
    根据牛顿第二定律可得mgsin37°−Ff=ma
    解得Ff=180N
    答:(1)滑行过程中的最大速度vm的大小为18m/s。
    (2)在斜直雪道上滑行的时间为6s。
    (3)在斜直雪道上受到的平均阻力Ff的大小为180N。
    20.解:(1)开关S接1时,小灯泡L正常发光,小灯泡的功率为:PL=ULI
    可得电路中电流:I=PLUL=0.42A=0.2A
    根据闭合电路欧姆定律有:E=UL+I(r+R)
    代入数据解得:r=1Ω
    (2)开关S接2时,根据闭合电路欧姆定律有:
    E=UL+UM+Ir
    解得电动机的电压:UM=1.8V
    正常工作时电动机的输出功率:P=UMI−I2RM
    代入数据解得:P=0.32W
    答:(1)电源的内阻r为1Ω;
    (2)正常工作时电动机的输出功率P为0.32W。
    21.解:(1)小球从A到C的过程中,由动能定理可知:qE(AB+R)−mgR=12mvC2,解得:vC= 3m/s;
    (2)小球在C点时,由圆周运动特点可知:F−qE=mvC2R,解得:F=0.4N,
    由相互作用力特点可知:小球对轨道的压力大小为0.4N,水平向左;
    (3)若使小球能运动到D点,则在D点时,最小速度满足:mg=mvD2R,
    从释放位置到D点,由动能定理可知:qEs−mg×2R=12mvD2,解得:s=0.25m。
    答:(1)小球运动到C处时的速度大小为 3m/s;
    (2)小球在C处时,对轨道的压力为0.4N,水平向左;
    (3)开始位置与B的距离为0.25m。

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