试卷答案
寻你做寻,想你所想

浙江省名校协作体2023-2024高二上学期开学适应性考试物理试题(无答案)

2023学年第一学期浙江省名校协作体适应性试题
高二年级物理学科
考生须知:
1.本卷满分 100分,考试时间 90分钟;
2.答题前,在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号;
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;
4.考试结束后,只需上交答题卷。
选择题部分
一、选择题Ⅰ(本题共 12小题,每小题 3分,共 36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.下列物理量属于矢量,且其单位用国际单位制基本单位表示正确的是( )
A.力:N B.磁通量: kg m2 /A s2
C.功:kg m2 /s2 D.电场强度: kg m/A s 3
2.下列有关物理学史的说法错误的是( )
A.牛顿提出了万有引力定律,开普勒通过实验测出了万有引力常量
B.库仑总结出了点电荷间相互作用的规律
C.法拉第提出了电场的观点,并第一个用电场线描述电场
D.美国物理学家密立根测出了元电荷 e的数值
3.2021年 6月 17日,中国航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波搭乘神舟十二号载人飞船进入
太空。7月 4日,神舟十二号航天员进行了中国空间站首次出舱活动。图示为航天员在空间
站外部进行操作的画面,下列判断正确的是( )
A.航天员此时处于完全失重状态
B.航天员工作过程中,可以看作质点
C.航天员所带装备对人施加的压力等于装备的重力
D.航天员此时处于半倒立状态,所受合外力为 0
4.嫦娥五号返回舱关闭推进器,沿如图轨迹以类似“打水漂”的方式两度进入大气层,途经
相同高度的 A、C两点时具有的机械能分别为 EA、EC,在 B点受空气作用力 FB与重力 G,
则( )
A. FB G,EA>EC
B. FB G,EA EC
C. FB G,EA EC
D. FB G,EA EC
5.电容式液位计可根据电容的变化来判断液面升降。某型号液位
计的工作原理如图所示,一根金属棒插入金属容器内,金属棒为
电容器的一个极,容器壁为电容器的另一个极,金属容器接地,
容器内液面高度发生变化引起电容器的电容变化。下列说法正确
的是( )
高二年级物理学科 第 1页(共 8页)
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A.该液位计适用于导电液体
B.金属棒的电势低于金属容器的电势
C.若电容器的电容减小,则液面上升
D.若电容器的电容增大,则电容器的带电量增大
6.如图所示,卫星沿圆形轨道 I环绕地球运动,当其运动到 M点时采取了一次减速制动措
施,进入椭圆轨道(II或 III)。轨道 I、II和 III均与地球
赤道面共面,变更轨道后( )
A.卫星可能沿轨道 III运动
B.卫星经过 M点之后速度可能大于 7.9km/s
C.卫星经过 M点时的加速度变大
D.卫星环绕地球运动的周期变大
7.如图所示,倾角为α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体 a放在斜劈上,轻质细线一端固
定在物体 a上,另一端绕过光滑的轻质滑轮固定在 c点,滑轮 2下悬挂物体 b,系统处于静
止状态。若将固定点 c向左移动少许,而 a与斜劈始终静
止,则( )
A.斜劈对物体 a的摩擦力减小
B.斜劈对地面的压力增大
C.细线对物体 a的拉力增大
D.地面对斜劈的摩擦力减小
8.如图所示的四幅图表示的是有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A.如图 a,汽车通过拱桥的最高点时处于超重状态
B.图 b所示是一圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度不变
C.如图 c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的 A、B位置先后做匀速圆周运动,则在
A、B两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小均相等
D.如图 d,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对内轮缘会有挤压作用
9.滑雪大跳台主要由助滑道,起跳台和着陆坡组成,如图
所示,运动员在助滑道下滑后在起跳台起跳,在空中做抛体
运动后落在着陆坡上。某次比赛运动员在距离起跳点 34m
高处从静止下滑,在空中最高点时距起跳点 12.8m,在空中
飞跃的总时间为 4s,已知起跳台斜面倾角为 37°,运动员的
质量为 70kg,不考虑空气阻力,g取 10m/s2,以下说法正确
的是( )
A.起跳速度为 16m/s B.在最高点速度为 0
C.下滑过程机械能守恒 D.从下滑到着陆重力做功 35000J
高二年级物理学科 第 2页(共 8页)
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10.如图,两端开口的圆筒与水平地面成一定角度倾斜放置,OO'是圆筒的中轴线,M、N
是筒壁上的两个点,且MN∥OO 。一个可视为质点的小球自 M点正上方足够高处自由释
放,由 M点无碰撞进入圆筒后一直沿筒壁运动,a、b、c是
小球运动轨迹与 MN的交点。小球从 M到 a用时 t1,从 a到 b
用时 t2 ,从 b到 c用时 t3,小球经过 a、b、c时对筒壁压力分
别为 Fa、Fb、Fc,经过 a、b、c时的速度大小分别为 va、vb、
vc, lMa、 lab、 lbc表示 M、a、b、c相邻两点间的距离,不计
一切摩擦。下列说法正确的是( )
A. t1 t2 t3 B. Fa Fb Fc
C. va :vb :vc 1: 2 : 3 D. lMa: : lab : lbc 1:3 : 5
11.某行星的卫星 A、B绕以其为焦点的椭圆轨道运行,作用于 A、B的引力随时间的变化
如图所示,其中 t2 2t1,行星到卫星 A、B轨
道上点的距离分别记为 rA、rB。假设 A、B只
受到行星的引力,下列叙述正确的是( )
A.B与 A的绕行周期之比为 2 :1
B.rB的最大值与 rB的最小值之比为 2:1
C.rA的最大值与 rA的最小值之比为 3:1
D.rB的最小值小于 rA的最大值
12.太阳辐射的总功率为 P,日地距离为 r,阳光到达地面的过程中的能量损耗为 50%;太
阳光垂直照射时,太阳能电池的能量转化效率为 ;一辆质量为 750kg的汽车的太阳能电池
板的面积为 S,电机能够将输入功率的 90%用于牵引汽车前进。此时太阳能电池车正以
72km/h匀速行驶,所受阻力为车重的 0.02倍,已知该太阳能电池能直接满足汽车的上述行
驶需求。若半径为 R的球表面积为 4πR2,则( )
PS
A.太阳能汽车可达的最大机械功率为
8 r2
B.汽车的机械功率为 3.3×103W
C.若汽车机械功率恒定,车速减半时牵引力也减半
9 PS
D 3.太阳板的面积必须满足关系: 3.0 10 W
80 r 2
二、选择题Ⅱ(本题共 2小题,每小题 4分,共 8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)
13.某科技公司制造了一款电容车,在运行中无需连
接电缆,只需在乘客上车间隙充电就能保持正常行驶。
该款电容车质量m 2 103kg ,行驶中所受阻力恒定,
电容车的最大车速为45m/s。该车沿平直公路行驶过
程中的牵引力为 F,速度为 v。该车由静止开始运动
的 F
1
图像如图所示。下列说法正确的是( )
v
A.电容车所受阻力为6000N
B.电容车车速为30m/s时,加速度为0.5m/s2
高二年级物理学科 第 3页(共 8页)
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C.电容车匀加速行驶所用时间为 7.5s
D.电容车从15m/s行驶1000m时已达到最大速度,行驶这1000m所需时间约为 42s
14.如图所示,两条完全相同的圆弧形材料 AOB和 COD,圆弧对应的圆心角都为 120°,圆
弧 AOB在竖直平面内,圆弧 COD在水平面内,以 O点为坐标原点、水平向右为 x轴正方
向,两弧形材料均匀分布正电荷,P点为两段圆弧的圆心,已知 P点处的电场强度为 E0、
电势为φ0,设圆弧 AO在圆心 P处产生的电场强度大小为 E,产生的电势为φ,选无穷远的
电势为零,以下说法正确的是( )
1
A. E 3 E0, 3 4 0
1
B. E 3 E , 0
6 0 4
e
C e .将质子(比荷 )从 P点无初速度释放,则质子的最大速度为 0
m 2m
D.若两段弧形材料带上的是等量异种电荷,x轴上各点电场强度为零,电势为 0
非选择题部分
三、非选择题(本题共 5小题,共 56分)
15.实验题(Ⅰ、Ⅱ两题共 14分)
Ⅰ.(1)在“探究平抛运动的特点”实验中
①用图 1装置进行探究,下列说法正确的是 。
A.只能探究平抛运动水平分运动的特点
B.需改变小锤击打的力度,多次重复实验
C.能同时探究平抛运动水平、竖直分运动的特点
②用图 2装置进行实验,下列说法正确的是 。
A.斜槽轨道M必须光滑且其末端水平
B.上下调节挡板 N时必须每次等间距移动
C.小钢球从斜槽M上同一位置静止滚下
③用图 3装置进行实验,竖直挡板上附有复写纸和白纸,可以记下钢球撞击挡板时的点迹。
实验时竖直挡板初始位置紧靠斜槽末端,钢球从斜槽上 P点静止滚下,撞击挡板留下点迹 0,
将挡板依次水平向右移动 x,重复实验,挡板上留下点迹 1、2、3、4。以点迹 0为坐标原点,
竖直向下建立坐标轴 y,各点迹坐标值分别为 y1、y2、y3、y4。测得钢球直径为 d,则钢球平
抛初速度 v0为 。
(x d g d g d gA. ) B. (x ) C. (3x ) D. (4x
d ) g
2 2y1 2 y2 y1 2 2y4 2 2y4
高二年级物理学科 第 4页(共 8页)
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(2)如图 4所示,某同学把 A、B两根不同的弹簧串接竖直悬挂,探究 A、B弹簧弹力与伸
长量的关系。在 B弹簧下端依次挂上质量为 m的钩码,静止时指针所指刻度 xA、xB的数据
如表。
钩码个数 1 2 …
xA/cm 7.75 8.53 9.30 …
xB/cm 16.45 18.52 20.60 …
钩码个数为 1时,弹簧 A的伸长量 xA cm,弹簧 B的伸长量 xB
cm,两根弹簧弹性势能的增加量 Ep mg( xA xB )(选填“=”、“<”
或“>”)。
Ⅱ.某同学想测出附近一工厂排出的废水的电阻率。如图是实验所用的盛水容器,其左右两
侧面为带有接线柱的金属薄板(电阻极小),其余四面由绝缘材料制成,容器内部长 a=40cm,
宽 b=20cm,高 c=10cm。他将水样注满容器,粗测电阻约为 2000Ω。
(1)他用下列器材设计实验测量所取水样的电阻:
A.电流表(量程 5mA,电阻 RA=800Ω)
B.电压表(量程 15V,电阻约为 10.0kΩ)
C.滑动变阻器(0~20Ω)
D.电源(12V,内阻约 1Ω)
E.开关一个、导线若干
如图所示已完成部分电路连接,留下 1、2两根导线待连接,导线 1应连接到 处
(选填“R”和“S”),导线 2连接到 处(选填“M”、“N”)。
(2)正确连接电路后,改变滑动变阻器阻值,得到六组测量数据。某次测量电压表读数如
图所示,读数为 V,图中已描点,请在答题纸上连线作 U-I关系图像。
(3)根据 U-I图像,所测水样的电阻率为 Ω m。(结果保留两位有效数字)
(4)某次实验得到一元件 U-I关系图线如图所示,随着电压增大,该元件的电阻如何变化?
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16.(8分)“嫦娥五号”登月软着陆过程中,其先在离月表高度 h1 100m处静止悬停。接着
竖直向下做匀加速直线运动,当速度达到 v1 10m/s时,立即改变推力,竖直向下做匀减速
直线运动,至离月表高度 h2 30m处速度减为零,然后开启自主避障程序,缓慢下降至离月
表高度 h3时关闭发动机,并开始以自由落体的方式降落,至月球表面时速度达到 v2 3.2m/s,
此时利用着陆腿的缓冲实现软着陆。已知“嫦娥五号”着陆过程组合体总质量为m 3t,从 h1
处竖直向下到 h2处的过程中匀加速和匀减速的时间之比为5 : 2,月球表面重力加速度为
g月 1.6m/s
2
。求:
(1) h3的大小;
(2)匀减速直线运动过程的加速度大小;
(3)匀加速直线运动过程中发动机的推力大小。
17.(10分)如图所示的离心装置中,水平轻杆被固定在竖直转轴的O点,质量为m的小圆
环A和轻质弹簧穿在水平杆上,弹簧两端分别与O和A固定,A与水平杆的动摩擦因数
0.5。穿在竖直转轴上的光滑小圆环B,质量也为m,长为 L的轻质杆与A、B链接处
20mg
可自由转动。装置静止时轻质杆与竖直方向的夹角为 37°,劲度系数为 k 的弹簧处于
3L
原长状态。重力加速度为 g,取 sin37 0.6, cos37 0.8,设最大静摩擦力等于滑动摩擦
力。装置在竖直轴带动下由静止开始缓慢加速转动。求:
(1)装置静止时,小环A受水平杆的摩擦力大小 f ;
(2)当 AB杆与竖直方向夹角为 53°时的角速度 ;
(3)在 AB杆与竖直方向的夹角从 37°变化到 53°的过程中,竖直轴对装置所做的功W。
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18.(12分)如图建立 xOy直角坐标系,在其第二象限中放置平行金属板 A、B和平行于金
属板的细管 C,细管 C开口紧靠金属板右侧且与两板等距,另一开口在 y轴上。放射源 P
在 A极板左端,可以沿任意方向发射某一速度的带电粒子。当 A、B板加上某一大小为 U
的电压时,有带电粒子刚好能以速度 v0从细管 C水平射出,进入位于第一象限的静电分析
器并恰好做匀速圆周运动,t=0时刻带电粒子垂直于 x轴进入第四象限的交变电场中,交变
电场随时间的变化关系如图乙(图上坐标均为已知物理量),规定沿 x轴正方向为电场正方
向,静电分析器中电场的电场线为沿半径方向指向圆心 O,场强大小为 E0。已知带电粒子
电荷量为+q,质量为 m,重力不计。求:
(1)粒子源发射带电粒子的速度 v;
(2)带电粒子在静电分析器中的轨迹半径 r和运动时间 t0;
(3)当 t=nT时,带电粒子的坐标。(n=1,2,3……)
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19.(12分)如图所示,水平轨道 AB长度 L1 1.3m,其左端 B点与半径 R 0.4m的半圆形
竖直轨道 BCD平滑连接。轨道 BCD最高点 D与长度 L2 1.0m的水平细圆管道DE平滑连接。
10 h 5管道DE与竖直放置的光滑圆筒上边缘 E点相切,圆筒半径 r m、高度 m。质量
60 9
m 0.5kg、可视为质点的小滑块,从 A点处以初动能 Ek0向左运动,与 AB间的动摩擦因数
0.2,与其它轨道间的摩擦以及空气阻力均忽略不计。
(1)若小滑块恰好能通过最高点 D,求滑块经过 B点时对半圆形轨道的压力大小 FN ;
(2)为使小滑块不脱离轨道并最终停在 AB两点之间,求滑块的初动能 Ek0的范围;
(3)若小滑块能从 D点水平滑入管道DE,并从 E点滑入圆筒后紧贴内壁运动,再从 E点
正下方离开圆筒后,滑块落在 AB两点之间,求滑块在 E点的速度大小 vE 。( 取 10 )
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