2025届上海市浦东新区南汇中学物理高二上期中检测模拟试题含解析

2025届上海市浦东新区南汇中学物理高二上期中检测模拟试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．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、如图所示，风力发电机叶片上有a和b两点，在叶片转动时，a、b的角速度分别为ωa、ωb，线速度大小为va、vb，则()A．ωa<ωb，va=vb B．ωa>ωb，va=vbC．ωa=ωb，va<vb D．ωa=ωb，va>vb2、如图所示，内壁光滑的圆台形容器固定不动，其轴线沿竖直方向。使一小球先后在M和N两处紧贴着容器内壁分别在图中虚线所示的水平面内做匀速圆周运动，则小球（）A．在M处的线速度一定小于在N处的线速度B．在M处的角速度一定小于在N处的角速度C．在M处的向心力一定小于在N处的向心力D．在M处对筒壁的压力一定大于在N处对筒壁的压力3、推铅球是一个以力量为基础，以速度为核心的速度力量性田径投掷项目．高二（2）班小孙同学在比赛中摆好准备姿势后，用0.3秒时间将5千克的铅球以15米每秒的速度抛出，取得了10.2米的好成绩，拿到了第一名．他在抛铅球的过程中，平均加速度的大小是多大（）A．2m/s2B．3m/s2C．34m/s2D．50m/s24、如图所示，下列四种运动中属于匀变速运动的是A．带电粒子在匀强磁场中，只受磁场力作用做匀速圆周运动（如图甲）B．带电粒子在等量异种点电荷连线上，只受电场力作用做直线运动（如图乙）C．带电粒子只在点电荷电场中，只受电场力作用做直线运动（如图丙）D．带电粒子在匀强电场中，只受电场力作用做曲线运动（如图丁）5、下列关于电荷的电势能的说法正确的是()A．电荷在电场强度大的地方，电势能一定大B．电荷在电场强度为零的地方，电势能一定为零C．只在静电力的作用下，电荷的电势能一定减少D．只在静电力的作用下，电荷的电势能可能增加，也可能减少6、如图，a、b是电场中的两个点，、分别表示a、b两点的电场强度，可以确定（）A．= B．<C．a、b两点电场强度的方向相同 D．φa<φb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、如图所示，电源电动势E＝3V，小灯泡L标有“2V，0.4W”，开关S接1，当变阻器调到R＝4Ω时，小灯泡L正常发光；现将开关S接2，小灯泡L和电动机M均正常工作．则()A．电源内阻为1ΩB．电动机的内阻为4ΩC．电动机的正常工作电压为1VD．电源效率约为93.3%8、一个重为600N的人站在电梯中，此人对电梯地板的压力为700N，则此电梯的运动情况可能是（）A．加速上升 B．减速上升 C．加速下降 D．减速下降9、如图甲是小型交流发电机的示意图，两极M，N间的磁场可视为水平方向的匀强磁场，A为理想交流电流表，V为理想交流电压表．内阻不计的矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动，矩形线圈通过滑环接一理想变压器，滑动触头P上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压，副线圈接有可调电阻R，从图示位置开始计时，发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图象如图乙所示，以下判断正确的是()A．电压表的示数为10VB．0.01s时发电机线圈平面与磁场方向平行C．若P的位置向上移动，R的大小不变时，电流表读数将减小D．若P的位置不变，R的大小不变，而把发电机线圈的转速增大一倍，则变压器的输入功率将增大到原来的4倍10、如图所示，在匀强电场中，有一个与匀强电场平行的直角三角形区域ABC，AB=6cm，BC=23cm，A点的电势为φA=10V，B点的电势为φB=4V，CA．将一个电荷量为q=-2×10-6C的电荷从B点移到B．将一个电荷量为q=-2×10-6C的电荷从B点移到C．此电场的电场强度大小为E=3×102D．此电场的电场强度大小为E=2×102V/m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）一个小灯泡上标有“4V，2W”的字样，现在要用伏安法测量这个灯泡的U﹣I图线，现有下列器材供选用：A．电压表（0~5V，内阻约10kΩ）B．电压表（0~10V，内阻约20kΩ）C．电流表（0~0.3A，内阻约1Ω）D．电流表（0~0.6A，内阻约0.4Ω）E.滑动变阻器（10Ω，2A）F.学生电源（直流6V），还有开关导线(1)实验中所用电压表应选_____，电流表应选用_____（用序号字母表示）。(2)为了使实验误差尽量减小，要求从零开始多测几组数据，请在图甲方框内画出满足实验要求的电路图____。(3)某同学利用实验得到的数据画出了该小灯泡的U﹣I曲线（如图乙所示），若直接在小灯泡两端加上2V的电压，则该小灯泡消耗的功率是______W，电阻是______Ω。（结果保留两位有效数字）12．（12分）如图所示，游标卡尺的读数为_______cm，螺旋测微器的读数为_______mm．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，电路中电阻，电源的内电阻，灯泡L上标有“3V0.25A”的字样，闭合开关S，灯泡正常发光．求：（1）灯泡的功率；（2）电源的电动势；（3）电源的总功率；14．（16分）电场中某区域的电场线分布如图所示,已知A点的电场强度E=3.0×104N/C．将电荷量q=+3.0×10-8C的点电荷放在电场中的A点.(1)求该点电荷在A点所受电场力的大小F.(2)在图中画出该点电荷在A点所受电场力的方向.15．（12分）宇航员站在一星球表面上高h处，以初速度v0沿水平方向抛出一个小球，小球落地时的水平位移为x．已知该星球的半径为R，不计星球自转，万有引力常量为G，求：（1）该星球表面的重力加速度；（2）该星球的质量；（3）该星球的第一宇宙速度。

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、D【解析】

只要理解匀速圆周运动中的线速度、角速度及周期、转速的概念及本质即可．【详解】由于a、b两点属于同轴转动，故他们的角速度相等，即由公式且由图可知，，所以，故D正确．【点睛】解决本题关键理解同轴转动的物体角速度相同，根据比较两点的线速度．2、B【解析】A.小球M和N紧贴着内壁分别在水平面内做匀速圆周运动。由于M和N的质量相同，小球M和N在两处的合力相同，即它们做圆周运动时的向心力是相同的。由向心力的计算公式，由于球M运动的半径大于N球的半径，F和m相同时，半径大的线速度大，所以A错误，C错误；B.又由公式F=mω2r，由于球M运动的半径大于N球的半径，F和m相同时，半径大的角速度小，所以B正确；D.球M对筒壁的压力等于球N对筒壁的压力，所以D错误。故选：B.点睛：对MN受力分析，可以发现它们都是重力和斜面的支持力的合力作为向心力，并且它们的质量相等，所以向心力的大小也相等，再根据线速度、加速度的公式可以做出判断．3、D【解析】试题分析：根据加速度的定义式a=求解即可．解：根据加速度的定义式a=得：平均加速度的大小a=，故D正确．故选：D【点评】本题考查了加速度的定义式的直接应用，要求同学们能正确分析题意，能够从材料中得出有效信息，难度不大，属于基础题．4、D【解析】

A.匀速圆周运动的加速度大小不变，方向时刻改变，不是匀变速运动．故A错误．B.带电粒子在等量异种点电荷连线上，根据电场线分布可知，场强在变，受到的电场力在改变，则加速度在改变，不是匀变速运动，故B错误．C.根据点电荷场强公式可知，离点电荷越远，场强越小，电场力越小，加速度越小，故不是匀变速运动，故C错误．D.带电粒子在匀强电场中，受到的电场力不变，加速度不变，是匀变速运动，故D正确．5、D【解析】电场强度与电势能无关，电荷在电场强度为零的地方，电势能不一定为零，电势能有相对性可以人为规定零势能面，故AB错误；只在静电力作用下，若电荷从静止开始运动，电场力做正功电势能减少，若电荷在静电力作用下在电场中做减速运动，则电场力做负功电势能增大，故D正确，C错误．所以D正确，ABC错误．6、C【解析】

AB．电场线的疏密反应场强的大小，可知Ea>Eb，选项AB错误；C．由图可知a、b两点电场强度的方向相同，均为水平向右，选项C正确；D．沿电场线电势降低，可知φa>φb，选项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】

小灯泡的额定电流为电阻为A．当接1时E=I(RL+R+r)代入数据解得电源的内阻r=1Ω故A正确；BC．当接2时灯泡正常发光，流过的电流为I=0.2A电源内阻分的电压为U=Ir=0.2×1V=0.2V故电动机分的电压为U动=E-UL-U=(3-2-0.2)V=0.8V则电动机的内阻为故B、C均错误；D．电源的效率为故D项正确．8、AD【解析】试题分析：由牛顿第二定律知电梯加速度向上，故可能加速上升、也可能减速下降，AD对．考点：牛顿第二定律．【名师点睛】对超重和失重的理解1．实重：物体实际所受的重力．物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化．2．视重：当物体在竖直方向上有加速度时，物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力，此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重．3．判断物体超重与失重的方法(1)从受力的角度判断：超重：物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力失重：物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力(2)从加速度的角度判断：①当物体的加速度方向向上(或加速度有竖直向上的分量)时，处于超重状态．根据牛顿第二定律有：FN－mg＝ma，此时FN>mg，即处于超重状态．②当物体的加速度方向向下(或加速度有竖直向下的分量)时，处于失重状态．根据牛顿第二定律有：mg－FN＝ma，此时FN<mg，即处于失重状态．9、ABD【解析】试题分析：由题图乙可知交流电电流的最大值，根据求解电压表的示数；根据磁通量变化率最大时，磁通量为零，即发电机线圈平面与磁场方向平行分析判断；若P的位置向上移动、R的大小不变时，因为原线圈匝数发生变化，根据分析；把发电机线圈的转速增大一倍，则交流电最大值发生变化，由入手分析判断，；感应电动势最大，则穿过线圈的磁通量变化最快，由电路动态变化规律分析解题由于线圈电阻不计，所以电压表测量线圈产生的交流电压的有效值，故电压表示数为，A正确；在0.01s时交流电有峰值，此时磁通量变化率最大，磁通量最小为零，所以发电机线圈平面与磁场方向平行，B正确；若P的位置向上移动、R的大小不变时，根据公式（不变，减小，不变）可得增大，所以副线圈中的电流增大，即电流表读数增大，C错误；若P的位置不变、R的大小不变，而把发电机线圈的转速增大一倍，根据公式可得原线圈两端电压增大一倍，根据可得副线圈两端电压增大一倍，根据可得副线圈中消耗的电功率增大为原来的四倍，副线圈消耗的功率等于原线圈中的功率，所以变压器的输入功率将增大到原来的4倍，D正确；10、BD【解析】解:A、B电荷从B移到C,电场力做WBC=qUBC=qφB-φC=-1.2×10-5J.故A错误,B正确

C、D、AC中点D的电势为φD=φA+φC2=4V=φB,所以D与B电势相等,BD是一条等势线.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、A；D；0.80；5.0；【解析】

(1)[1][2]因小灯泡标有“4V，2W”的字样，故电压表应选A，由得小灯泡额定电流为0.5A，故电流表应选D。(2)[3]因小灯泡电流从零调，故滑动变阻器应用分压式接法；因小灯泡电阻远小于电压表内阻，故电流表应用外接法。电路图如图所示：(3)[4][5]直接在小灯泡两端加上2V的电压，由图可知，流过小灯泡的电流为0.40A，小灯泡的功率P=UI=0.80W电阻为12、2.0308.116-8.119【解析】试题分析：游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．游标卡尺的读数为；螺旋测微器的读数为：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)(2)(3)【解析】

（1）由题知，灯泡正常发光，则灯泡的电压为U=3V，电流为I=0.25A

所以灯泡的功率为P=UI=0.75W

（2）由闭合电路欧姆定律得：

电源的电动势E=U+I（R+r）=3+0.25×（10+2）=6V（3）电源的总功率：P=I