上海黄浦区2025届物理高二第一学期期中考试试题含解析

上海黄浦区2025届物理高二第一学期期中考试试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、图甲所示的电路中，电流表指针指满刻度，电流表指针指满刻度的处；图乙中，指针指满刻度，指针指满刻度的处．已知的内阻为，则的内阻为()A． B． C． D．2、某同学将小球以一定的初速度竖直向上抛出并开始计时，小球所受空气阻力大小与速率成正比，下列描述小球运动的v-t图象可能正确的是（）A． B．C． D．3、下列说法正确的是A．根据可知，电阻的大小与加在它两端的电压成正比，与通过它的电流成反比B．电阻率小的材料，其电阻也一定很小C．若将一段均匀导线均匀拉长，其电阻将变大D．电源的电动势可以反映电源静电力做功本领的大小4、在真空中的两个等量同种电荷，电荷量均为Q，它们相距为r，在它们的连线的中点放置一个点电荷q，则q所受电场力的大小为（）A．0 B． C． D．5、如图所示，每个钩码重1.0N，弹簧测力计自身重量、绳子质量和摩擦不计，弹簧伸长了5cm（在弹簧的弹性限度内），下列说法正确的是（）A．该弹簧测力计的示数为1.0NB．该弹簧测力计的示数为5cmC．该弹簧的劲度系数为40.0N/mD．不挂重物时，该弹簧的劲度系数为06、关于电源电动势，以下说法中正确的是A．电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压，所以当电源接入电路时，电动势将发生变化B．在闭合电路中，并联在电源两端电压表的读数是电源的电动势C．电源电动势是表示电源将其他形式的能转化为电能本领大小的物理量D．电动势越大，说明静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量的电荷做功越多。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、如图，一光滑大圆环固定在桌面上，环面位于竖直平面内，在大圆环上套着一个小环。小环由大圆环的最高点从静止开始下滑，在小环下滑的过程中，大圆环对它的作用力（）A．一直不做功B．一直做正功C．一定指向大圆环圆心D．可能背离大圆环圆心8、如图甲所示，不计电阻的矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动，输出交流电的电动势图象如图乙所示，经原副线圈匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电，灯泡上标有“220V22W”字样，如图丙所示，则（）A．产生电动势的瞬时表达式为e=22sin100πt(V)B．灯泡中的电流方向每秒钟改变100次C．灯泡正常发光D．电流表示数为2A9、目前世界上整研究一种新型发电机叫磁流体发电机，如图所示表示它的发电原理，将一束等离子体（即高温下电离的气体，含有大量带正电和负电的粒子，而从整体来说呈中性）沿图中所示方向喷射入磁场，磁场中有两块金属板A、B，这时金属板上就聚集了电荷，在磁极配置如图中所示的情况下，下述说法正确的是（）A．B板电势高，A板电势低B．有电流从a经用电器流向bC．仅减小负载的电阻，发电机的输出功率增大D．仅增大磁流体的喷射速度，发电机的总功率将增大10、一平行板电容器充电后与电源断开，正极板接地，在两极板之间有一正点电荷（电量很小）固定在P点，如图所示，以C表示电容，以E表示两极板间电场强度，φ表示负极板的电势，ε表示正点电荷在P点的电势能，将正极板移到图中虚线所示的位置，则（）A．E变大、φ降低B．C增大，E不变C．E变小、ε变小D．φ升高、ε变大三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11．（6分）如图甲所示，螺旋测微器的读数为______cm．12．（12分）完成下列实验：用螺旋测微器测小球直径时，示数如图甲所示，这时读出的数值是_______mm；用游标卡尺（卡尺的游标有20等分）测量一支铅笔的长度，测量结果如图乙所示，由此可知铅笔的长度是___________cm．四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13．（10分）如图所示,区域Ⅰ内有电场强度为E=2×104N/C、方向竖直向上的匀强电场；区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道，轨道半径为R=2m,轨道在A点的切线与水平方向成60°角，在B点的切线与竖直线CD垂直；在区域Ⅲ有一宽为d=3m的有界匀强电场，电场强度大小未知,方向水平向右.一质量为=0.4kg、带电荷量为q=-2×10-4C的小球(质点)从左边界O点正上方的M点以速度=2m/s水平射入区域Ⅰ，恰好从A点沿圆弧轨道切线进人轨道且恰好不能从区域Ⅲ中电场的右边界穿出，(g取10m/s2)求：（1）OM的长L；（2）区域Ⅲ中电场的电场强度大小；（3）等高,小球到达区域Ⅲ中的电场边界上的点与间的距离.14．（16分）一束电子流在经U=5000V的加速电场加速后，在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场，如图所示，若两板间距d=1.0cm，板长l=5.0cm，那么，要使电子能从平行板间飞出，两个极板上最多能加多大电压？15．（12分）如图所示，在一矩形区域内，不加磁场时，不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入，穿过此区域的时间为t.若加上磁感应强度为B、垂直纸面向外的匀强磁场，带电粒子仍以原来的初速度入射，粒子飞出磁场时偏离原方向60°，利用以上数据求:（1）带电粒子的比荷（2）带电粒子在磁场中运动的周期

参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】

设电流表A1、A2满偏电流分别为I1、I2；由题意知，当电流表串联时I1=I2…①当电流表并联时：电源的电压为U=I2R2=I1R1…②由于R1=0.45Ω…③将①③式代入②解得：R2=0.1Ω．故选A。2、D【解析】

考虑空气阻力时，上升过程中，根据牛顿第二定律得知随着v减小，a上减小，对应v－t图像的斜率减小，下降过程中，根据牛顿第二定律得知速度方向反向且随着v增大，a下继续减小，对应v－t图像的斜率减小，而在最高点时v=0则a=g故选D。3、C【解析】

A．公式描述电阻的定义式，是比值定义法定义的物理量，但电阻的大小与加在它两端的电压、通过它的电流无关；故A错误；B．导体的电阻由电阻率、长度和横截面积共同决定，决定式为，电阻率小的材料，电阻不一定小；故B错误；C．将一段均匀导线均匀拉长，长度增加，横截面积减小，由知电阻将变大；故C正确；D．电源的电动势，可以反映电源非静电力做功本领的大小；故D错误。故选C。4、A【解析】

由库仑定律知，两个等量同种电荷在连线中点处产生的库仑力都为方向相反，合力为零，故A正确，BCD错误。故选A。5、A【解析】

AB．弹簧的两端各受1.0N拉力F，弹簧显示一端受到的拉力大小为1.0N，则该弹簧测力计的示数为1.0N，A正确B错误；C．由胡克定律得：，C错误；D、劲度系数k由弹簧本身的性质决定，与弹力大小无关，当不挂重物时，该弹簧的劲度系数依然不变，D错误。故选A。6、C【解析】解：电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，不会因为接入电路而发生变化,电动势越大,电源将其他形式的能转化为电能的本领越大.A错误、C正确；根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir,得知,当I=0时,U=E,即电源没有接入外电路时两极间的电压等于电源电动势.故B错误；电动势越大说明非静电力在电源内部把单位电荷量的正电荷在电源内从负极移到正极时非静电力做的功越多,D错误。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、AD【解析】

AB．大圆环光滑，则大圆环对小环的作用力总是沿半径方向，与速度方向垂直，故大圆环对小环的作用力一直不做功，A正确，B错误；CD．小环在运动过程中，在大环的上半部分运动时，大环对小环的支持力背离大环圆心，运动到大环的下半部分时，支持力指向大环的圆心，C错误，D正确。故选AD。8、BC【解析】A.由图可知，交流电的周期为0.02s，ω=100πrad/s，最大值为222V，所以电动势的瞬时表达式为e=222sin100πt(V)，故A错误；B.一个周期内电流方向改变两次，所以灯泡中的电流方向每秒钟改变100次，故B正确；C.原线圈输入电压为有效值为22V，则副线圈的电压为22×10=220V，灯泡正常发光，额定电压为电压的有效值220V，故C正确；D.由P=UI可知，副线圈电流I2=P/U=22/220=0.1A，则由I1：I2=10：1求得I1=1A，故D错误；故选：BC9、ACD【解析】

根据左手定则知，正电荷向下偏，负电荷向上偏，则A板带负电，所以B板电势高，A板电势低，故A正确；因为B板带正电，A板带负电，所以电流的流向为B经用电器流向A，故B错误；当粒子受到的电场力等于洛伦兹力时，AB之间的电势差最大，此时根据qvB=qEd，可得E=Bdv，仅减小负载的电阻，根据P=E2R，可知，发电机的输出功率增大，故C正确；根据E=Bdv可知仅增大磁流体的喷射速度，E增大，根据P=E210、BD【解析】平行板电容器充电后与电源断开，电容器的电量不变．将正极板移到图中虚线所示的位置，板间距离减小，由C=εS4πkd、C=QU和E=Ud结合得E=4πkQεS，可知板间场强E不变，电容C增大，而电量Q不变，由公式C=QU分析得知板间电压U减小．由于负极板的电势比正极板低，则φ升高．故AC错误，B正确．根据U=Ed，E不变，P点到正极板的距离减小，则正极板与P点的电势差减小，正极板电势为零，P点睛：本题是电容器的动态变化分析问题，难点是确定P点与负极板的电势变化，往往根据电势差及电势高低分析电势的变化．三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、1.0217【解析】

螺旋测微器的固定刻度为10mm，可动刻度为21.7×0.01mm=0.217mm所以最终读数为10mm+0.217mm=10.217mm=1.0217cm由于需要估读，最后的结果可以在1.0215cm至1.0219cmn之间。12、8.47410.060【解析】螺旋测微器的固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为,所以最终读数为8.474mm:,因为需要估读因此在范围:8.473mm-8.475内都对;

游标卡尺的固定刻度读数为10cm,游标尺上第12个刻度与主尺上某一刻度对齐,因此游标读数为,所以最终读数为:10cm+0.060cm=10.060cm,不估读综上所述本题答案是：(1).8.474(2).10.060四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）0.3m（2）（3）21m【解析】

（1）小球在区域I中做类平抛运动，设小球在A点的速度为vA，竖直分速度为vy，则有由牛顿第二定律可得：由匀变速直线运动的速度位移公式得解得；（2）在区域II中，由图可能得，由A至B下降的高度为，则由A到B，根据动能定理：mg•=mvB2—mvA2解得vB=3v0在区域III中，小球在水平方向做匀减速直线运动，到达右边界时水平速度刚好减为零，由匀变速直线运动的速度位移公式得vB2=2d解得E′=1.2×104N/C；（3）水平方向代入数据得坚直方向上小球做自由落体运动小球到达右边界后又向左返回到左边界，返回用时竖直方向下落的高度所以小球到达区域Ⅲ中电场边界上时与的距离为：即．点睛：解决本题的关键理清小球在整个过程中的运动规律，掌握处理曲线运动的方法，会根据物体的受力判断物体的运动，结合牛顿第二定律、动能定理、运动学公式进行求解．14、400V【解析】

设极板间电压时，电子能飞离平行板间的偏转电场。在加速过程中，由动能定量得①进入偏转电场，电子在平行于板面的方