2025届上海市徐汇区市级名校高二物理第一学期期中统考模拟试题含解析

2025届上海市徐汇区市级名校高二物理第一学期期中统考模拟试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，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、如图所示,长0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为2m/s。取g=10m/s2,下列说法正确的是A．小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24NB．小球通过最高点时,对杆的压力大小是6NC．小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24ND．小球通过最低点时,对杆的拉力大小是6N2、某物体受到－个－2N·s的冲量作用，则A．物体的末动量一定是负值 B．物体的动量一定减少C．物体的动量改变量的方向一定与规定的正方向相反D．物体原来的动量方向一定与这个冲量的方向相反3、下面说法正确的是（）A．根据磁感应强度定义式，磁场中某点的磁感应强度B与F成正比，与IL乘积成反比B．磁感应强度的方向与小磁针N极所受磁场力的方向相同C．一小段通电直导线在某处不受磁场力作用，则该处的磁感应强度一定为零D．磁感线总是从磁铁的N极出发，到S极终止4、下列说法不正确是A．一个电阻和一根无电阻的理想导线并联总电阻为零B．并联电路任一支路电阻都大于电路的总电阻C．串联电路中任一电阻增大(其它电阻不变)总电阻一定增大D．并联电路中任一电阻增大(其它电阻不变)总电阻可能减少5、将悬挂在细线上的带正电的小球A放在不带电的金属空心球C内(不与球接触)，另有一个悬挂在细线上的带负电的小球B向C靠近，如图所示，于是有()A．.A向左偏离竖直方向，B向右偏离竖直方向B．A的位置不变，B向右偏离竖直方向C．.A向左偏离竖直方向，B的位置不变D．.A和B的位置都不变6、有A、B两个电阻，它们的I-U图线如图所示，从图线可以判断（）A．电阻A的电阻率大于电阻B的电阻率B．电阻A的阻值小于电阻B的阻值C．两电阻并联时,流过电阻A的电流强度较小D．两电阻串联时,电阻A消耗的功率较大二、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、一个微型吸尘器的直流电动机的额定电压为U，额定电流为I，线圈电阻为R，将它接在电动势为E，内阻为r的直流电源的两极间，电动机恰好能正常工作，则A．电动机消耗的总功率为UIB．电源的效率为1-C．电源的输出功率为EID．电动机消耗的热功率为U8、如图所示是电阻R的I-U图象，图中α=45°，由此得出()A．通过电阻的电流与两端电压成正比B．电阻R=0.5ΩC．电阻R=1.0ΩD．在R两端加上6.0V的电压时，每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C9、使用多用电表的欧姆挡测电阻时，下列说法正确的是_______。A．测量前，待测电阻应跟别的元件和电源断开B．每一次换档，都要重新进行一次欧姆调零C．红表笔的电势比黑表笔高D．测量时，若指针偏转很小（靠近∞附近），应换倍率更小的挡进行测量E.用欧姆表的挡时，指针指在刻度20~40的正中央，则被测电阻的阻值为300Ω10、如图所示，在等量异种电荷形成的电场中，画一正方形ABCD，对角线AC与两点电荷连线重合，两对角线交点O恰为电荷连线的中点。下列说法正确的是A．A点的电场强度大于B点的电场强度且两点电场强度方向相同B．B、D两点的电场强度及电势均相同C．一电子由B点沿B→C→D路径移至D点，电势能先减小后增大D．一质子由C点沿C→O→A路径移至A点，电场力对其先做负功后做正功三、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）图甲，用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律，即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。(1)实验中，直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是，可以通过仅测量__________（填选项前的符号），间接地解决这个问题。A．小球开始释放的高度hB．小球抛出点距地面的高度HC．小球做平抛运动的射程(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时，先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放，找到其平均落地点的位置______，测量平抛射程______。然后，把被碰小球m2静置于轨道上O点正上方，再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放，与小球m2相碰，并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_____。（填选项前的符号）A．用天平测量两个小球的质量m1、m2B．测量小球m1，开始释放的高度hC．测量抛出点距地面的高度HD．分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE．测量平抛射程OM、ON(3)若两球相碰前后的动量守恒，其表达式可表示为__________（用(2)中测量的量表示）；若碰撞是弹性碰撞，那么还应满足的表达式为__________（用(2)中测量的量表示）。12．（12分）一实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线，他们设计了如图所示的电路图．请回答下列问题：（1）请将图中的实物连线按电路图补充完整_________．（2）考虑电表内阻的影响，该元件电阻的测量值_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）真实值．（3）在电路图中闭合开关S，电流表、电压表均有示数，但无论怎样移动变阻器滑动片，总不能使电压表的示数调为零．原因可能是图中的________（选填a、b、c、d、e、f）处接触不良．（4）实验测得表格中的7组数据．请在坐标纸上作出该元件的I-U图线_____．（5）为了求元件Q在I-U图线上某点的电阻，甲同学利用该点的坐标I、U，由求得．乙同学作出该点的切线，求出切线的斜率k，由求得．其中__（选填“甲”、“乙”）同学的方法正确．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，坐标系xOy平面内，第一、二象限内有与y轴平行的匀强电场（图中未面出），第三、四象限内有垂直于xOy平面向内的匀强磁场，从第一象限的点P（20cm，5cm）沿x轴负方向以大小为v0=100m/s的速度抛出一质量m=l×l0﹣6kg、电荷量q=0.5C的带负电粒子，粒子从x轴的点A（10cm，0）进入第四象限，在第四象限巾运动一段时间后又恰好从坐标原点进入第二象限．不计粒子重力和空气阻力．求：（1）第一、二象限中电场的电场强度大小E和方向．（2）第三、四象限中磁场的磁感应强度大小B．（3）t=5.5×10﹣3s时粒子的位置坐标．（取π=3）14．（16分）一个带电荷量的物体放在绝缘的水平地面上，如图甲所示，空间若加上水平方向的变化电场，其加速度随电场力变化的图像如图乙所示.现从静止开始计时，改用图丙中周期性变化的水平电场作用.(g取10m/s2)(1)求物体的质量及物体与地面间的动摩擦因数；(2)在如图丙所示周期性变化的水平电场作用下，求物体在一个周期内的位移大小；(3)在如图丙所示周期性变化的水平电场作用下，求25s内电场力对物体所做的功.15．（12分）如图所示，水平地面上有两个可视为质点，用绷直的轻质细线连接的质量分别为、的A、B滑块，其中A不带电，B带正电且电荷量为，两滑块均处于水平向右，大小为的匀强电场中。某时刻开始A、B由静止释放，到达2s时A、B间细绳突然断开。已知A、B与水平面间的动摩擦因数均为，重力加速度大小。求：(1)第2s时轻绳断前瞬间，绳子拉力对A做功的功率；(2)由开始运动至物体A速度再次为零过程中，系统的摩擦生热。

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、B【解析】

AB．设在最高点杆子表现为拉力，则有：代入数据得：F=-6N，则杆子表现为支持力，大小为6N．所以小球对杆子表现为压力，大小为6N．故A错误，B正确．CD．在最低点杆子表现为拉力，有：代入数据得：F=54N．故C错误，D错误．2、C【解析】试题分析：根据动量定理得：，说明物体的动量增量一定与规定的正方向相反，不能说明原末动量的方向和大小，故C正确．考点：动量定理应用3、B【解析】

A．磁场中某点的磁感应强度是由磁场本身决定的物理量与通电导线所受的安培力F以及IL乘积无关，选项A错误；B．磁感应强度的方向与小磁针N极所受磁场力的方向相同，选项B正确；C．一小段通电直导线在某处不受磁场力作用，可能是导线与磁场方向平行，该处的磁感应强度不一定为零，选项C错误；D．磁感线在磁体的外部从N极到S极，在磁体内部是从S极到N极，组成闭合的曲线，故D错误。4、D【解析】A、一个电阻和一根无电阻的理想导线并联，设，由总电阻，得知，，故A正确；

B、由，由数学知识得，则得，即并联电路任一支路的电阻都大于电路的总电阻，同时任意电阻增大，会导致并联总电阻变大，故B正确，D错误；

C、在串联电路中，总电阻，则可以知道在串联电路中任一电阻增大(其它电阻不变)总电阻一定增大，故选项C正确。点睛：本题需要掌握串联电路和并联电路的特点，知道如何计算串联和并联电路的总电阻。5、B【解析】A在空心金属球内，由于静电感应，使得C外表面带正电，B、C相互吸引，所以B向右偏；

而金属空腔C可以屏蔽外部的B的电场，所以B的电荷对空腔C的内部无影响，所以A位置不变．故B正确，ACD错误；故选B．点睛：考查静电感应现象，掌握同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．并理解外部电场对空心球内部没有影响，即为静电屏蔽．6、B【解析】

AB．图线的斜率表示电阻的倒数，A图线的斜率大,则A的电阻小.又因为不清楚两个电阻的材料及横截面积，故不能判定电阻率的大小，所以A错误，B正确.C．两电阻并联，电压相等,作出垂直横轴的直线，如图所示，竖直线与AB的交点即表示并联时的工作情况，由图可以知道A中电流较大；故C错误;

D．两电阻串联时电流相等，由：可以知道电阻

A

消耗的功率较小，故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、AB【解析】试题分析：电动机消耗的总功率应该用P=IU来计算，所以总功率为IU，所以A正确；电动机消耗的热功率应该用P=I2R来计算，所以热功率P=I2R，所以D错误．电源的输出功率等于电动机的输入功率，得P出=UI．故C错误．电源的总功率为IE，内部发热的功率为I2r，所以电源的效率为IE-I考点：功率【名师点睛】对于电功率的计算，一定要分析清楚是不是纯电阻电路，对于非纯电阻电路，总功率和发热功率的计算公式是不一样的。8、AD【解析】根据图象可知，通过电阻的电流与两端电压成正比，故A正确；根据电阻的定义式：，故BC错误；由图知，当U=6V时，I=3A，则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C，故D正确。所以AD正确，BC错误。9、AB【解析】

A．因为用欧姆档自带电源，所以测量前，待测电阻应跟别的元件和电源断开，选项A正确；B．换挡后多用电表必须调零，选项B正确；C．电流的方向是“红进黑出”，所以黑表笔电势高于红表笔，选项C错误；D．测量时，若指针偏转很小（靠近∞附近），表明所选择的档位太小，导致示数偏大，所以应换倍率大一些的挡进行测量，选项D错误；E．因为欧姆档的表盘刻度不均匀，所以指针指在刻度20~40的正中央，电阻不是300Ω，选项E错误。故选AB。10、AB【解析】

A．在如图所示的电场中EA＞EO＞EB，且电场方向都水平向右，故A正确；B．由于B、D两点关于O点对称，因此其场强大小相等，方向均水平向右，中垂线为零等势线，故B正确；C．电子由B沿B→C运动到C过程中，靠近负电荷远离正电荷，因此电场力做负功，电势能增大，沿C→D运动到D过程中，靠近正电荷远离负电荷，电场力做正功，电势能减小，故整个过程中电势能先增大后减小，故C错误；D．图中两电荷连线电场方向水平向右，即由A指向C，质子受电场力水平向右，故质子由C点沿C→O→A路径移至A点过程中电场力做负功，故D错误。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、CPOPADE【解析】

(1)[1]小球离开轨道后做平抛运动，由于小球抛出点的高度相等，它们在空中的运动时间相等，小球的水平位移与小球的初速度成正比，可以用小球的水平位移代替其初速度，即测量射程，故C正确。(2)[2][3][4]和碰撞后，的动能减小，则速度减小，落点在M，碰撞后速度比更大，落点在N，没有发生碰撞时，的落点在P；验证动量守恒定律实验中，质量可测，而瞬时速度较难测得。因此采用了落地高度不变的情况下，水平射程来反映平抛的初速度大小，所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度。所以要先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放，找到其平均落地点的位置P，测量平抛射程OP。要验证动量守恒定律定律，即验证小球离开轨道后做平抛运动，它们抛出点的高度相等，在空中的运动时间t相等，上式两边同时乘以t得得因此实验需要测量：两球的质量、小球的水平位移，为了测量位移，应找出落点位置；故ADE正确，BC错误。故选ADE。(3)[5][6]由(2)知，实验需要验证如果碰撞过程机械能守恒，则两边同时乘以得则可得12、小于f甲【解析】

（1）根据电路图连接实物图如答案所示．注意不要将正负极连接错误．（2）根据欧姆定律可知测得的电阻是待测电阻与电压表的并联电阻，所以测量值小于真实值．（3）在电路图中闭合开关S，电流表、电压表均有示数，但无论怎样移动变阻器滑动片，总不能使电压表的示数调为零．说明电路没断，即f点出现问题．（4）处理图像如答案，注意不要连成折线．（5）I-U图线上某点的电阻即斜率的倒数才是电阻，即甲同学说法正确．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）第一、二象限中电场的电场强度大小E为0.2N/C，方向：竖直向上．（2）第三、四象限中磁场的磁感应强度大小B为4×10﹣3T．（3）t=5.5×10﹣3s时粒子的位置坐标为：（﹣40cm，5cm）．【解析】（1）粒子在第一象限内做类平抛运动，粒子向y轴负方向偏转，粒子所受电场力竖直向下，由于粒子带负电，则电场强度竖直向上；粒子做类平抛运动，水平方向：x=xP﹣xA=v0t1，在竖直方向：y=yP=12at12，加速度：a=qE解得：E=0.2N/V，t1=1×10﹣3s；（2）粒子在A点沿y轴负方向的速度：vy=at1，解得：vy=100m/s，粒子的速度：v=v02+vy2粒子运动轨迹如图所示：由几何知识得：xA=2r，轨道半径：r=220粒子在第四象限做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：qvB=mv解得：B=4×10﹣3T；（3）粒子在磁场中从A到O恰好运动四分之一圆周，运动时间：t2=T/4=πm2qB，解得：t2=7.5×10﹣4粒子在第二象限中，从O运动到Q点所用时间也为t1，粒子从P到Q运动的总时间：t=2t