2024-2025學年上海市大團中學高三第二次聯考(二模)物理試題試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

2024-2025學年上海市大團中學高三第二次聯考(二模)物理試題試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,一直角三角形acd在豎直平面內,同一豎直面內的a、b兩點關于水平邊cd對稱,點電荷Q1、Q2固定在c、d兩點上。一質量為m、帶負電的小球P在a點處于靜止狀態,取重力加速度為g,下列說法正確的是()A.Q2對P的靜電力大小為B.Q1、Q2的電荷量之比為C.將P從a點移到b點,電場力做正功D.將P從a點沿直線移到b點,電勢能先增大后減小2、如圖所示,圍繞地球做勻速圓周運動的兩顆衛星的周期分別為T1和T2,兩顆衛星的軌道半徑的差值為d,地球表面重力加速度為g,根據以上已知量無法求出的物理量是(引力常量G未知)()A.地球的半徑 B.地球的質量C.兩顆衛星的軌道半徑 D.兩顆衛星的線速度3、2019年11月4日美國正式啟動退出《巴黎氣候變化協定》的程序,《巴黎協定》是人類歷史上應對全球溫室效應帶來的氣候變化的第三個里程碑式的國際法律文本。為了減少二氧化碳的排放,我國一直在大力發展新能源汽車,已知某型號的電動汽車主要技術參數如下:車型尺寸長×寬×高4870×1950×1725最高時速(km/h)120電機型式交流永磁同步電機電機最大電功率(kW)180工況法純電續駛里程(km)500等速法純電續駛里程(km)600電池容量(kWh)82.8快充時間(h)1.40-50km/h加速時間(s)20-100km/h加速時間(s)4.6根據電動汽車行業國家標準(GB/T18386-2017)、電機的最大功率為電機輸出的最大機械功率:電池容量為電池充滿電時儲存的最大電能根據表中數據,可知()A.0-100km/h的加速過程中電動車行駛的路程一定大于66mB.電機以最大功率工作且車以最大速度行駛時,車受到的阻力大小為5000NC.該車在0-50km/h的加速過程中平均加速度為25m/s2D.用輸出電壓為220V的充電樁給電池快速充電時,充電電流為269A4、人們射向未來深空探測器是以光壓為動力的,讓太陽光垂直薄膜光帆照射并全部反射,從而產生光壓.設探測器在軌道上運行時,每秒每平方米獲得的太陽光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面積S=6.0×102m2,探測器的質量m=60kg,已知光子的動量的計算式,那么探測器得到的加速度大小最接近A.0.001m/s2 B.0.01m/s2 C.0.0005m/s2 D.0.005m/s25、中國將于2022年前后建成空間站。假設該空間站在離地面高度約的軌道上繞地球做勻速圓周運動,已知地球同步衛星軌道高度約為,地球的半徑約為,地球表面的重力加速度為,則中國空間站在軌道上運行的()A.周期約為 B.加速度大小約為C.線速度大小約為 D.角速度大小約為6、人站在地面上,先將兩腿彎曲,再用力蹬地,就能跳離地面,人能跳起離開地面的原因是()A.人對地球的作用力大于地球對人的引力B.地面對人的作用力大于人對地面的作用力C.地面對人的作用力大于地球對人的引力D.人除受地面的彈力外,還受到一個向上的力二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、一帶正電的粒子僅在電場力作用下從點經運動到點,其圖象如圖所示。分析圖象后,下列說法正確的是()A.處的電場強度一定小于處的電場強度B.粒子在處的電勢能一定大于在處的電勢能C.間各點電場強度和電勢都為零D.兩點間的電勢差等于兩點間的電勢差8、如圖甲所示,傾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸長的輕質彈簧一端固定在斜面底端的擋板上。一質量為m的小球,從離彈簧上端一定距離的位置靜止釋放,接觸彈簧后繼續向下運動,小球運動的v-t圖像如圖乙所示,其中OA段為直線段,AB段是與OA相切于A點的平滑曲線,BC是平滑曲線,不考慮空氣阻力,重力加速度為g。關于小球的運動過程,下列說法正確的是()A.小球在時刻所受彈簧的彈力等于mgB.小球在時刻的加速度大于C.小球從時刻所在的位置由靜止釋放后,能回到出發點D.小球從時刻到時刻的過程中,重力勢能的減少量等于彈簧彈性勢能的增加量9、如圖所示,在豎直平面內有一邊長為L的正方形區域處在場強為E的勻強電場中,電場方向與正方形一邊平行.一質量為m、帶電量為q的小球由某一邊的中點,以垂直于該邊的水平初速V0進入該正方形區域.當小球再次運動到該正方形區域的邊緣時,具有的動能可能為()A.可能等于零B.可能等于C.可能等于mv02+qEL-mgLD.可能等于mv02+qEL+mgL10、如圖,兩個線圈繞在同一根鐵芯上,其中一線圈通過開關與電源連接,另一線圈與遠處沿南北方向水平放置在紙面內的直導線連接成回路.將一小磁針懸掛在直導線正上方,開關未閉合時小磁針處于靜止狀態.下列說法正確的是()A.開關閉合后的瞬間,小磁針的N極朝垂直紙面向里的方向轉動B.開關閉合并保持一段時間后,小磁針的N極指向垂直紙面向里的方向C.開關閉合并保持一段時間后,小磁針的N極指向垂直紙面向外的方向D.開關閉合并保持一段時間再斷開后的瞬間,小磁針的N極朝垂直紙面向外的方向轉動三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學欲將電流表改裝為兩用電表,即中央刻度為15的“×1”擋的歐姆表及量程為0~15V的電壓表,實驗室可提供的器材有A.一節全新的5號干電池E(內阻不計)B.電流表A1(量程0~10mA,內阻為25Ω)C.電流表A2(量程0~100mA,內阻為2.5Ω)D.滑動變阻器R1(0~30Ω)E.滑動變阻器R2(0~3Ω)F.定值電阻R3(117.5Ω)G.定值電阻R4(120Ω)H.定值電阻R5(147.5Ω)L.單刀雙擲開關S,一對表筆及若干導線(1)圖中a應接電流表的______(選填“+”或“-”)接線柱,測量電壓時應將開關S扳向_______(選填“1”或“2”);(2)圖中電流表應選用________(選填“B”或“C”),滑動變阻器應選用________(選填“D”或“E”),定值電阻R0應選________(選填“F"“G"或“H”);(3)在正確選用器材的情況下,正確連接好實驗電路若電流表滿偏電流為Ig,則電阻刻度盤上指針指在Ig處應標上_______。(填寫具體數值)12.(12分)如圖是用雙縫干涉測光的波長的實驗設備實物圖。(1)雙縫放在圖中哪個位置________(填“①”或“②”)。(2)要使單縫和雙縫相互平行,應該使用________進行調節。(3)已知雙縫到毛玻璃之間的距離是L,雙縫之間的距離是d,單縫到雙縫之間的距離是s,在某次實驗中,先將目鏡中的中心刻線對準某條亮紋(記作第1條)的中心,這時手輪上的示數為x1,轉動手輪使中心刻線對準第7條亮紋的中心,這時手輪上的示數為x7。由此可以計算出這次實驗中所測得的單色光的波長為________。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,傾斜軌道AB的傾角為37°,CD、EF軌道水平,AB與CD通過光滑圓弧管道BC連接,CD右端與豎直光滑圓周軌道相連.小球可以從D進入該軌道,沿軌道內側運動,從E滑出該軌道進入EF水平軌道.小球由靜止從A點釋放,已知AB長為5R,CD長為R,重力加速度為g,小球與斜軌AB及水平軌道CD、EF的動摩擦因數均為0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圓弧管道BC入口B與出口C的高度差為l.8R.求:(在運算中,根號中的數值無需算出)(1)小球滑到斜面底端C時速度的大小.(2)小球剛到C時對軌道的作用力.(3)要使小球在運動過程中不脫離軌道,豎直圓周軌道的半徑R/應該滿足什么條件?14.(16分)在一個足夠長的水平桌面上,靜置著一個足夠長的木板A,A的右端與桌面邊沿平齊,其上邊緣距水平地面的豎直高度h=0.8m。木板A上靜置兩個可視為質點的B、C物塊,它們之間有一個被鎖定的壓縮輕彈簧(彈簧與兩物塊均不連接),彈簧存儲的彈性勢能為5.4J。已知kg、kg,木板A與桌面、物塊C與木板A間的動摩擦因數均為,物塊B與木板A間的動摩擦因數。解鎖后彈簧在瞬間恢復原長,兩物塊均開始運動,此時物塊C距離木板A的右邊緣x1=2.5m。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)彈簧恢復原長時物塊B、C的速度;(2)物塊C從離開A板落地過程中的水平位移;(3)物塊B從開始運動到最終停止時,相對桌面運動的距離。15.(12分)質量為m=10kg的物體靜止在光滑水平面上,零時刻開始物體受到水平向東F=100N的力作用,1s后,力F的大小不變,方向改為向北,作用1s。求:(1)物體第1s末的速度大小;(2)物體在2s內的位移大小。

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】

A.由于P處于平衡狀態,可知Q2對P的靜電力大小為選項A錯誤;B.同理可知Q1對P的靜電力大小為設ac=L,則由庫侖定律聯立解得Q1、Q2的電荷量之比為選項B正確;CD.將P從a點移到b點,電場力先做正功,后做負功,電勢能先減小后增加,選項CD錯誤;故選B。2、B【解析】

ABC.根據萬有引力提供向心力,依據牛頓第二定律,則有且由公式聯立可解得兩顆衛星的軌道半徑和地球的半徑,由于引力常量G未知則無法求出地球的質量,故AC正確,B錯誤;D.由公式可知,由于兩顆衛星的軌道半徑和周期已知或可求出,則可求出兩顆衛星的線速度,故D正確。故選B。3、D【解析】

A.100km/h=m/s,0-100km/h的加速時間為4.6s,假設電動車做勻加速直線運動,該過程中電動車行駛的路程s==64m實際上電動車做加速度減小的加速運動,故路程一定大于64m,故A錯誤。B.P=180kW=180000W,vm=120km/h=33.3m/s,電機以最大功率工作且車以最大速度行駛時,牽引力等于阻力f=F==5400N故車受到的阻力大小為5400N,故B錯誤。C.50km/h=m/s,該車在0-50km/h的加速過程中,用時2s,平均加速度a==6.9m/s2故C錯誤。D.電池容量82.8kW?h,快充時間為1.4h,用輸出電壓為220V的充電樁給電池快速充電時,充電電流I=A=269A故D正確。故選D。4、A【解析】

由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的動量和能量之間關系為E=Pc.設時間t內射到探測器上的光子個數為n,每個光子能量為E,光子射到探測器上后全部反射,則這時光對探測器的光壓最大,設這個壓強為p壓;每秒每平方米面積獲得的太陽光能:p0=?E由動量定理得F?=2p壓強p壓=對探測器應用牛頓第二定律F=Ma可得a=代入數據得a=1.0×10-3m/s2故A正確,BCD錯誤.故選A.點睛:該題結合光子的相關知識考查動量定理的應用,解答本題難度并不大,但解題時一定要細心、認真,應用動量定理與牛頓第二定律即可解題.5、B【解析】

A.設同步衛星的軌道半徑為r1,空間站軌道半徑為r2,根據開普勒第三定律有解得故A錯誤;B.設地球半徑為R,由公式解得故B正確;C.由公式,代入數據解得空間站在軌道上運行的線速度大小故C錯誤;D.根據,代入數據可得空間站的角速度大小故D錯誤。故選B。6、C【解析】試題分析:地面對人的彈力與人對地面的彈力是一對作用力和反作用力,大小相等,故B錯誤;人之所以能跳起離開地面,地面對人的彈力大于地球對人的吸引力,人具有向上的合力,故C正確,AD錯誤.考點:牛頓第三定律【名師點睛】人對地的作用力與地對人的作用力是一對作用力和反作用力,人之所以能跳起離開地面,可以對人進行受力分析,人具有向上的合力.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】

A.由運動的速度--時間圖象可看出,帶正電的粒子的加速度在A點時較大,由牛頓第二定律得知在A點的電場力大,故A點的電場強度一定大于B點的電場強度,故A錯誤;B.由A到B的過程中,速度越來越大,說明是電場力做正功,電勢能轉化為動能,由功能關系可知,此過程中電勢能減少,所以A點的電勢能高于B點的電勢能,故B正確。C.從C到D,粒子速度一直不變,故電場力做功為零,可知CD間各點電場強度為零,但電勢不一定為零,故C錯誤;D.A、C兩點的速度相等,故粒子的動能相同,因此從A到B和從B到C電場力做功的絕對值相同,AB兩點間的電勢差等于CB兩點間的電勢差,故D正確。故選BD。8、BC【解析】

A.小球在時刻速度達到最大,此時彈簧的彈力等于重力沿斜面的分力,則有彈故A錯誤;B.在乙圖中,關于點對稱的點可知此時彈簧的彈力為,由對稱性得由對稱軸到對稱點的彈簧的彈力再變化,故到達點時彈簧的彈力大于,所以彈力大于,根據牛頓第二定律可知彈解得故B正確;C.整個過程中,彈簧和小球組成的系統,機械能守恒,故從點釋放,小球能到達原來的釋放點,故C正確;D.小球從時刻到時刻的過程中,系統機械能守恒,則有重力勢能的減小量與動能的減小量等于彈簧彈性勢能的增加量,所以重力勢能的減小量小于彈簧彈性勢能的增加量,故D錯誤。故選BC。9、BCD【解析】

要考慮電場方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和電場力做功情況,然后根據動能定理求解.【詳解】令正方形的四個頂點分別為ABCD,如圖所示

若電場方向平行于AC:

①電場力向上,且大于重力,小球向上偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為-mg,根據動能定理得:Ek?mv1=qEL?mgL,即Ek=mv1+qEL?mgL

②電場力向上,且等于重力,小球不偏轉,做勻速直線運動,則Ek=mv1.

若電場方向平行于AC,電場力向下,小球向下偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為mgL,根據動能定理得:Ek?mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.

由上分析可知,電場方向平行于AC,粒子離開電場時的動能不可能為2.

若電場方向平行于AB:

若電場力向右,水平方向和豎直方向上都加速,粒子離開電場時的動能大于2.若電場力向右,小球從D點離開電場時,有Ek?mv1=qEL+mgL則得Ek=mv1+qEL+mgL

若電場力向左,水平方向減速,豎直方向上加速,粒子離開電場時的動能也大于2.故粒子離開電場時的動能都不可能為2.故BCD正確,A錯誤.故選BCD.解決本題的關鍵分析電場力可能的方向,判斷電場力與重力做功情況,再根據動能定理求解動能.10、AD【解析】

A.斷出直導線中電流方向為由南向北,由安培定則可判斷出小磁針處的磁場方向垂直紙面向里,小磁針的N極朝垂直紙面向里的方向轉動,A正確;BC.開關閉合并保持一段時間后,左側線圈中磁通量不變,線圈中感應電動勢和感應電流為零,直導線中電流為零,小磁針恢復到原來狀態,BC錯誤;D.開關閉合并保持一段時間后再斷開后的瞬間,左側的線圈中磁通量變化,產生感應電動勢和感應電流,由楞次定律可判斷出直導線中電流方向為由北向南,由安培定則可判斷出小磁針處的磁場方向垂直紙面向外,小磁針的N極朝垂直紙面向外的方向轉動,D正確.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、+1CDH5Ω【解析】

(1)[1]歐姆表內置電源正極與黑表筆相連,則左邊電筆為紅表筆,所以圖中a應接電流表的“+”;[2]電流表與分壓電阻串聯可以改裝成電壓表,由圖示電路圖可知,測量電壓時應將開關S扳向1;(2)[3]中央刻度為15的“×1”擋的歐姆表中值電阻為15Ω,歐姆表內阻等于中值電阻,歐姆調零時電路電流故電流表應選擇C;[4]當改裝成歐姆表時,接入一個調零電阻,由題意由于歐姆表的內阻為15,則故滑動變阻器選D;[5]當改裝為量程為0-15V的電壓表時,應串聯一個阻值為故定值電阻選H;(3)[6]若電阻值指在,即此時電流為所以待測電阻12、②撥桿【解析】

(1)[1]相干光頻率必須相同,所以雙縫應該放在②位置;(2)[2]相干光為單色光,振動方向相同,所以要保證單縫與雙縫平行,需要借助撥桿調節;(3)[3]根據相鄰兩條明條紋或者暗條紋之間的距離公式Δx=λ可知,Δx==λ得λ=四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)6.6mg,豎直向下(3)【解析】試題分析:(1)設小球到達C點時速度為v,a球從A運動至C過程,由動能定理有(2分)可得(1分)(2)小球沿BC軌道做圓周運動,設在C點時軌道對球的作用力為N,由牛頓第二定律,(2分)其中r滿足r+r·sin530=1.8R(1分)聯立上式可得:N=6.6mg(1分)由牛頓第三定律可得,球對軌道的作用力為6.6mg,方向豎直向下.(1分)(3)要使小球不脫離軌道,有兩種情況:情況一:小球能滑過圓周軌道最高點,進入EF軌道.則小球b在最高點P應滿足(1分)小球從C直到P點過程,由動能定理,有(1分)可得(1分)情況二:小球上滑至四分之一圓軌道的Q點時,速度減為零,然后滑回D.則由動能定理有(1

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