浙江省四校2023-2024学年高二下学期3月月考物理试题

日期: 2024-05-15 高二下学期物理

选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39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)

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 磁通量的单位韦伯用国际单位制中的基本单位可表示为(    )
A、
B、
C、
D、
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 如图所示,杭昌铁路于2023年12月27日全线贯通运营,沿线共有9个国家5A级旅游景区,70多个国家4A级旅游景区,是一条世界级黄金旅游线。该线路全长560公里,设计时速350公里,则从杭州南到南昌东的过程中(    )

A、 2023年12月27日表示时刻
B、 列车的位移为560km
C、 列车的平均速度为350km/h
D、 研究列车的速度时,可以把列车看成质点
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 2023年的诺贝尔物理学奖颁发给了“采用实验方法产生阿秒光脉冲”的三位科学家。在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列叙述与事实相符的是(  )
A、 富兰克林通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷
B、 库仑通过实验测量得出元电荷e的数值为
C、 牛顿开创了实验与逻辑推理相结合的研究方法,并用这种方法研究了力与运动的关系
D、 奥斯特用“力线”形象地描述了电磁场
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如图所示,重为G的光滑半圆球对称地搁在两个等高的固定台阶上,A、B为半圆球上与台阶接触的点,半圆球的球心在O点,半圆球的重心C位于O点正下方, ,NA为半圆球上A点所受的弹力。下列说法中正确的是(    )

A、 NA的方向由A指向O,NA >G
B、 NA的方向由A指向O,NA < G
C、 NA的方向由A指向C,NA < G
D、 NA的方向由A指向C,NA= G
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 如图甲所示,线圈L的直流电阻不计,闭合开关S,待电路达到稳定状态后断开开关S,LC回路中将产生电磁振荡。从开关S断开计时,线圈中的磁场能EB随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是(    )

A、 LC振荡电路的周期为2×10-3s
B、 在1×10-3s时,电容器右极板带正电
C、 1×10-3s~2×10-3s时间内,电流在减小
D、 1×10-3s~2×10-3s时间内,自感电动势在增加
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 如图,一半径为R电荷量为Q的带电金属球,球心位置O固定,P为球外一点。几位同学在讨论P点的场强时,下列说法正确的是(  )

A、 若P点无限靠近球表面,因为球表面带电,由库仑定律可得,P点的场强趋于无穷大
B、 因为在球内场强处处为0,若P点无限靠近球表面,则P点的场强趋于0
C、 若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的场强不变
D、 若将一个点电荷在球的表面移动一段距离,该点电荷的电势能增加
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 10只相同的轮子并排水平排列,圆心分别为 , 已知 , 水平转轴通过圆心,轮子均绕轴以的转速顺时针转动。现将一根长、质量为的匀质木板平放在这些轮子的顶端,木板左端恰好与竖直对齐(如下图所示),木板与轮缘间的动摩擦因数。则木板保持水平状态运动的总时间为(  )

A、 1.5s
B、 2s
C、 3s
D、 2.5s
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 2024年1月9日,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将爱因斯坦探针卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。卫星发射的过程可以简化为如图所示的过程,下列说法正确的是(  )

A、 探针卫星在轨道II上经过c点的加速度小于在轨道III上经过c点的加速度
B、 探针卫星在轨道I的机械能小于在轨道III上的机械能
C、 探针卫星在轨道II上经过a点的速度大小小于经过c点的速度大小
D、 探针卫星在轨道I上运行的线速度大小小于在轨道III上运行的线速度大小
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 如图所示,导电物质为电子(电量为e)的霍尔元件长方体样品置于磁场中,其上下表面均与磁场方向垂直,其中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端。1、3间距为a,2、4间距为b,厚度为c,若开关S1处于断开状态、开关S2处于闭合状态,电压表示数为0;当开关S1、S2闭合后,三个电表都有明显示数。已知霍尔元件单位体积自由电子数为n,霍尔元件所在空间磁场可看成匀强磁场,磁感应强度为B,由于温度非均匀性等因素引起的其它效应可忽略,当开关S1、S2闭合且电路稳定后,下列结论正确的是(  )

A、 接线端2的电势比接线端4的电势高
B、 若适当减少R1和R2的阻值,电压表示数一定变大
C、 若将电源E1反向接入电路,电压表的示数一定变大
D、 若适当增加霍尔元件的厚度c,电压表示数不变
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 图甲为农民用水泵抽取地下水灌溉农田的场景,灌溉系统由电动机、水泵、输水钢管组成。图乙为灌溉系统示意图,地下水源水面距地表H=3.30m,安装水泵时将输水钢管竖直插入水井与地下水源连通,水管横截面积S=5cm2 , 水泵出水口离地表高度h=0.45m,水从管口以恒定速度沿水平方向喷出,管口截面上各处水的流速相同,大小均为4m/s,水泵由功率为330W的电动机带动,已知电动机额定电压为220V。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,忽略水在管道中运动的机械能损失,水的密度 , 重力加速度 , 不计空气阻力,下列说法正确的是(    )

A、 喷出的水在出水口和落地点之间的总体积为0.06m3
B、 每秒水泵对水做功75J
C、 每秒水流落地时的动量大小是8kg·m/s
D、 电动机的内阻约为
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如图所示,电源电动势E、内阻r恒定,定值电阻的阻值等于r,定值电阻R2的阻值等于2r,闭合开关S,平行板电容器两板间有一带电液滴刚好处于静止状态。将滑动变阻器滑片向上滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为 , 理想电流表A示数变化量的绝对值为 , 下列说法正确的是(  )

A、 理想电压表V1示数增大,理想电压表V2示数增大,理想电流表A示数减小
B、 带电液滴将向下运动,定值电阻R2中有从a流向b的瞬间电流
C、
D、 电源的输出功率可能先变大后变小
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 我国水力资源居世界首位,西部地区水力发电潜力巨大。水力发电的基本原理就是将水流的机械能(主要指重力势能)转化为电能。如图所示,某小型水力发电站水流量Q=5m3/s(流量是指流体在单位时间内流过某一横截面的体积),落差h=15m,发电机(内阻不计)的输出电压U1=500V,输电线总电阻 , 为了减小损耗采用了高压输电。在发电机处安装升压变压器,而在用户处安装降压变压器,其中n3:n4=450:11,用户获得的电压U4=220V,用户消耗的功率P4=450kW,变压器均视为理想变压器,已知水的密度 , 取重力加速度°。下列说法正确的是(    )

A、 输电线损失的电压为500V
B、 输电线损失的电功率为25kW
C、 升压变压器原副线圈的匝数比n1:n2=1:18
D、 机械能转化为电能的效率约为67%
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如图所示,电路中所有二极管均为理想二极管, , 图丙和图丁中的变压器为原、副线圈匝数相同的理想变压器,P为原线圈中央抽头,输入端接同一正弦交流电源,R1、R2、R3、R4四个电阻的功率分别为P1、P2、P3、P4下列关系式正确的是( )

A、 P1:P2=1:2
B、 P1:P3=1:4
C、 P3:P4=1:
D、 P2:P4=1:4

多选题。

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 以下说法正确的是(  )
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 如图所示,质量为m的物块P与物块Q(质量未知)之间拴接一劲度系数为k的轻弹簧。物块P与物块Q静止在光滑的水平地面上,弹簧恰好处于原长。现给P物体一瞬时初速度,并把此时记为0时刻,规定向右为正方向,0到2t0内P、Q物块运动的图像如图所示,已知t0时刻P、Q的加速度最大,其中t轴下方部分的面积大小为S,弹性势能与形变量满足则(    )

非选择题(本题共5小题,共55分)

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 某兴趣小组的同学发现利用打点计时器与小车可以设计许多实验,于是小组成员相关实验进行总结。

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 为测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:

A电流表A(0~0.6A,内阻为

B电压表V(0~3V,内阻约为

C滑动变阻器R1

D滑动变阻器R2(

E开关、导线各若干

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 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m的高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m的高处。已知运动员从下落到返回最高点的整个时间为3s,不计空气阻力, . 求:
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 如图所示为一处于竖直平面内的实验探究装置示意图,该装置由光滑圆弧轨道AB、长度为L1=2m的固定粗糙水平直轨道BC及两半径均为R1=0.4m的固定四分之一光滑细圆管DEF组成,其中圆弧轨道的B、D端与水平轨道相切且平滑连接。紧靠F处有一质量为M=0.3kg的小车静止在光滑水平地面上,小车的上表面由长为L2=1.5m的水平面GH和半径为R2=0.5m的四分之一的光滑圆弧面HI组成,GH与F等高且相切。现有一质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)从圆弧轨道AB上距B点高度为h=0.8m处自由下滑,滑块与糙水平直轨道BC及小车上表面GH间的动摩擦因数均为 , 不计其它阻力,取。求

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 如图所示,界线MN以下存在一个方向水平的磁场(垂直于纸面向里),取MN上一点O作为原点,竖直向下建立y轴,磁场的磁感应强度B随y坐标(以m为单位)的分布规律为。一边长为L=1m,质量为m=0.1kg,电阻的正方形金属abcd从MN上方静止释放,1s后金属框的cd边到达界线MN,此时给金属框施加一个竖直方向的外力F,直至金属框完全进入磁场时撤去该外力。已知金属框在进入磁场的过程中电流保持恒定,且金属框运动过程中上下边始终水平,左右边始终竖直,g取10m/s2 , 求:

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如图所示是研究带电粒子在电磁场运动的某个装置。在xOy平面(纸面)内,垂直纸面的金属薄板M、N与y轴平行放置,板N中间有一小孔O1 , 坐标为(0,L)。第一象限存在垂直向里的匀强磁场B0(大小未知),x轴(L,0)处有小孔O2 , 平行板电容器上极板A与x轴紧靠且平行,A、K两极板间距为 , A板中央小孔O3与O2对齐。P为下极板K上的一点,P点坐标 , 板M上的任何位置都可以释放出速度大小从0至某值(包括初速度为0的情况)且方向不同的电子,电子质量为m,电荷量为e。发射的电子经MN间的恒定电压加速后从O1点持续不断进入磁场,经O1的粒子速度大小在之间,已知速度为v0的电子沿垂直于y轴方向经小孔O1射入磁场,偏转后恰能垂直x轴射入O2点离开x轴。M、N、A、K四块极板均无限长,忽略电子之间的相互作用,粒子到达边界或极板立即被吸收并导走。求:

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