上海交大附屬中學2025屆高二物理第一學期期末統考模擬試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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、如圖所示電容器充電結束后保持與電源連接，電源電壓恒定，帶電油滴在極板間靜止，若將板間距變大些，則()A.電容器的電容增大B.電容器所帶的電荷量減少C.兩極板間的場強不變D.油滴將向上運動2、如圖所示，高速運動的α粒子被位于O點的重原子核散射，實線表示α粒子運動的軌跡，M、N和Q為軌跡上的三點，N點離核最近，Q點比M點離核更遠，則A.α粒子在M點的速率比在Q點的大B.三點中，α粒子在N點的電勢能最大C.在重核產生的電場中，M點的電勢比Q點的低D.α粒子從M點運動到Q點，電場力對它做的總功為負功3、關于電場和磁場，以下說法正確的是（）A.電場、磁場、電場線、磁感線都是為了研究問題方便而假想的B.電場的電場線和磁場的磁感線都是閉合的曲線C.無論是運動電荷還是靜止的電荷在電場中都會受電場力的作用D.電荷在磁場中某位置受到的磁場力為零，則該位置的磁感應強度為零4、如圖，單匝矩形線框的面積為S，在磁感應強度為B的勻強磁場中繞OO＇軸勻速轉動，角速度大小為ω，從線圈平面與磁場平行的位置開始計時．則A.開始計時時刻穿過線圈的磁通量最大B.感應電動勢瞬時值表達式為C.線框轉動過程中產生電動勢的最大值為BSωD.線框轉動過程中產生電動勢的有效值為5、兩只阻值相等的電阻分別通以正弦交流電與方形交流電，它們電流的最大值相等，如圖所示，則流過兩只電阻的電流之比是()A.1∶4 B.1∶2C.1∶ D.1∶16、在水平地面上方有正交的勻強電場和勻強磁場，勻強電場方向豎直向下、勻強磁場方向水平向里。現將一個帶正電的金屬小球從點以初速度水平拋出，小球著地時的速度為，在空中的飛行時間為。若將磁場撤除，其他條件均不變，那么小球著地時的速度為，在空中飛行的時間為，小球所受空氣阻力可忽略不計。則關于和和的大小比較，以下判斷正確的是（）A. B.C. D.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、如圖所示直線是電場中的一條電場線，A、B是該線上的兩點。一負電荷由A點以一定初速度沿電場線從A運動到B，運動過程中的速度—時間圖線如圖乙所示，則下列說法中正確的是（）A.該電場是勻強電場B.A、B兩點的電勢相比一定是φA＜φBC.A、B兩點的場強大小相比一定是EA＜EBD.該電荷在兩點的電勢能大小相比一定是EpA＜EpB8、嫦娥四號月球探測器于2018年12月12日成功到達預定環月軌道，并于2019年1月3日成功在月球背面預定著陸區實現軟著陸，第一次為人類撥開了古老月背的神秘面紗。嫦娥四號月球探測器質量為m，其環月近地飛行可視為圓周運動已知月球質量為M，月球半徑為R，月球表面重力加速度為g0，引力常量為G，不考慮月球自轉的影響，則嫦娥四號月球探測器環月飛行時的（）A.角速度ω＝ B.線速度v＝C.運行周期T＝2π D.向心加速度an＝9、如圖甲所示，質量的“”形金屬細框豎直放置在兩水銀槽中，“”形框的水平細桿CD長L=0.20m，處于磁感應強度大小B1=0.1T，方向水平向右的勻強磁場中，有一匝數n=300，面積S=0.01m2的線圈通過開關S與兩水銀槽相連，線圈處于與線圈平面垂直，沿豎直方向的勻強磁場中，其磁感應強度B2隨時間t變化的關系如圖乙所示，t=0.22s時閉合開關S，細框瞬間跳起（細框跳起瞬間安培力遠大于重力），跳起的最大高度h=0.20m，不計空氣阻力，重力加速度，下列說法正確的是A.0~0.10s內線圈中的感應電動勢大小為3VB.開關S閉合瞬間，CD中的電流方向由C到DC.磁感應強度B2的方向豎直向下D.開關S閉合瞬間，通過細桿CD的電荷量為0.03C10、如圖，PQ為一段固定于水平面上的光滑圓弧導軌，圓弧的圓心為O，半徑為L，空間存在垂直導軌平面的勻強磁場，磁感應強度的大小為B，OQ間連有定值電阻R，金屬桿OA的A端位于PQ上，OA與導軌接觸良好，桿OA及導軌電阻均不計。現使OA桿以恒定的角速度繞圓心O順時針轉動，在其轉過角度的過程()A.流過電阻R的電流方向為B.AO兩點間電勢差為C.流過OA的電荷量為D.要維持OA以角速度勻速轉動，外力的功率應為三、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）實驗室有一個阻值約200Ω左右的待測電阻Rx（1）甲同學用伏安法測定待測電阻Rx的阻值，實驗室提供如下器材：電池組E：電動勢3V，內阻不計電流表A1：量程0~15mA，內阻約為100Ω電流表A2：量程0~600μA，內阻為1000Ω滑動變阻器R1：阻值范圍0~20Ω，額定電流2A電阻箱R2，阻值范圍0~9999Ω，額定電流1A電鍵S、導線若干①為了測量待測電阻兩端的電壓，該同學將電流表A2與電阻箱串聯，并將電阻箱阻值調到__________Ω時，將電流表A2改裝成一個量程為3.0V的電壓表。②為了盡可能準確地測量Rx的阻值，在方框中畫完整測量Rx阻值的電路圖，并在圖中標明器材代號__________________。③調節滑動變阻器R1，兩表的示數如圖所示，可讀出電流表A1的示數是___mA，電流表A2的示數是____μA，則待測電阻Rx的阻值是____Ω。（2）乙同學則直接用多用電表測Rx的阻值，多用電表電阻擋有3種倍率，分別是×100、×10、×1．該同學選擇×100倍率，用正確的操作方法測量時，發現指針轉過角度太大．為了準確地進行測量，請你從以下給出的操作步驟中，選擇必要的步驟，并排出合理順序：______．（填步驟前的字母）A．旋轉選擇開關至歐姆擋“×l”B．旋轉選擇開關至歐姆擋“×10”C．旋轉選擇開關至“OFF”，并拔出兩表筆D．將兩表筆分別連接到Rx的兩端，讀出阻值后，斷開兩表筆E．將兩表筆短接，調節歐姆調零旋鈕，使指針對準刻度盤上歐姆擋的零刻度，斷開兩表筆按正確步驟測量時，指針指在圖示位置，Rx的測量值為______Ω12．（12分）在利用碰撞做“驗證動量守恒定律”的實驗中，實驗裝置如圖甲所示，圖中斜槽部分與水平槽部分平滑連接，按要求安裝好儀器后開始實驗．圖中設計有一個支柱（通過調整，可使兩球的球心在同一水平線上，上面的小球被碰離開后，支柱立即倒下）．先不放被碰小球，讓入射小球從擋板C處由靜止滾下，重復若干次；然后把被碰小球放到支柱上，有重復若干次．在白紙上記錄下掛于槽口的重錘線在記錄紙上的豎直投影點和各次實驗時小球落點的平均位置，從左至右依次為O、M、P、N點，兩小球直徑相等，并用刻度尺測出OM、OP、ON的長度．入射小球和被碰小球的質量分別為m1、m2．則（1）入射小球的質量m1和被碰小球的質量m2應該滿足m2_____m1（填“>”或“<”）（2）用螺旋測微器測量小球的直徑如圖乙所示，則小球的直徑d=___________mm（3）當所測的物理量滿足表達式_____________________（用所測物理量的字母表示）時，即說明兩球的碰撞遵守動量守恒定律（4）某次實驗得到入射小球的落點M、P到O距離如圖丙所示，假設兩球的碰撞是彈性正碰，則被碰小球的落點N到O的距離ON=_________cm．（保留2位小數）四、計算題：本題共3小題，共38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，質量分別為m1=m2=1.0kg的木板和足夠高的光滑凹槽靜止放置在光滑水平面上，木板和光滑凹槽接觸但不粘連，凹槽左端與木板等高.現有一質量m=2.0kg的物塊以水平初速度v0=5.0m/s從木板左端滑上木板，物塊離開木板時木板速度大小為1.0m/s，物塊以某一速度滑上凹槽.已知物塊和木板間的動摩擦因數μ=0.5，重力加速度g取10m/s2.求：（1）木板的長度；（2）物塊滑上凹槽的最大高度14．（16分）如圖所示，兩平行金屬導軌間距L=0.5m，導軌與水平面成θ=37°．導軌上端連接有E=6V、r=1Ω的電源和滑動變阻器．長度也為L的金屬棒ab垂直導軌放置且與導軌接觸良好，金屬棒的質量m=0.2kg、電阻R0=1Ω，整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中，金屬棒一直靜止在導軌上．當滑動變阻器的阻值R=1Ω時金屬棒剛好與導軌間無摩擦力．g取10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8．求：（1）此時電路中電流I；（2）當滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時金屬棒受到的摩擦力大小15．（12分）如圖所示，勻強電場場強E=4V/m，方向水平向左，勻強磁場的磁感應強度B=2T，方向垂直紙面向里。質量m=1kg、q=2.5C的帶正電小物體A，從M點沿粗糙、絕緣的豎直墻壁無初速下滑，它滑行h=0.8m到N點時脫離墻壁做曲線運動，在通過P點瞬時，此時其速度第一次與水平方向成=45°角，當地重力加速度g取10m/s2。求：（1）A沿墻壁下滑時，克服摩擦力做的功Wf；（2）P點與M點的水平距離s。

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】根據電容的決定式：可知將板間距變大些，電容減小，故A錯誤；根據電容定義式：可知極板間電壓不變，電容器所帶的電荷量減少，故B正確；電容器一直與電源相連，則極板兩端的電壓不變；當板間距變大時，由U=Ed可得，兩板間電場強度減小，則電荷受到的電場力減小，故油滴將向下運動，故CD錯誤．所以B正確，ACD錯誤2、B【解析】解法一（從等勢線分布入手）：重核帶正電荷，在其周圍形成的電場中，離重核越近電勢越高，所以φN＞φM＞φQ，選項C錯誤；電勢越高，正電荷的電勢能越大，所以帶正電的α粒子在三點處的電勢能大小關系是EN＞EM＞EQ，即N點的電勢能最大，Q點的電勢能最小，B正確；α粒子僅受電場力的作用，其電勢能和動能相互轉化，但電勢能和動能之和保持不變，根據EN＞EM＞EQ可知，EkN＜EkM＜EkQ，α粒子在M點的動能比在Q點的小，所以α粒子在M點的速率比在Q點的小，選項A錯誤；由EM＞EQ可知，α粒子從M點運動到Q點，電勢能減小，電場力對它做的總功肯定為正功（電場力做正功，電勢能減小，動能增大），選項D錯誤解法二（從電場力做功入手）α粒子受到的電場力始終是斥力，在α粒子從M點運動到N點的過程中，電場力做負功，再從N點運動到Q點時，電場力做正功，已知Q點比M點離核更遠可知，正功大于負功，所以整個過程，電場力對它做的總功為正功，D錯誤；已知從M運動到N，電場力做的總功為正功，可知α粒子的動能變大，速度變大，所以α粒子在M點的速率比在Q點的小，A錯誤；距離帶正電荷的重核越近，電勢越高，α粒子的電勢能越大，結合三點的位置關系可知，電勢關系φN＞φM＞φQ，電勢能關系EN＞EM＞EQ，B正確，C錯誤3、C【解析】A．電場線和磁感線都是為了形象的描述電場和磁場而引入的曲線，是假想的，并不是實際存在的線，但電場和磁場是實際的存在，故A錯誤；B．電場線是一條不閉合曲線，有起點和終點，從正電荷出發負電荷終止；磁感線是閉合曲線，在磁鐵的外部，從N極出發進入S極，磁鐵內部從S極指向N極，故B錯誤。C．電場的基本性質是對放入其中的電荷有力的作用，無論是運動電荷還是靜止的電荷在電場中都會受電場力的作用，故C正確。D．靜止電荷在磁場中不受磁場力，但該處磁感應強度不一定為零，故D錯誤。故選：C。4、C【解析】A項：由從線圈平面與磁場平行的位置開始計時可知，穿過線圈的磁通量為0，故A錯誤；B項：感應電動勢瞬時值表達式為，故B錯誤；C項：線框轉動過程中產生電動勢的最大值為，故C正確；D項：線框轉動過程中產生電動勢的有效值為，故D錯誤故選C5、C【解析】正弦式交變電流的有效值：方形交變電流有效值：解得：，則流過兩只電阻的電流之比：故C正確，ABD錯誤。故選C6、C【解析】因為洛倫茲力對小球永遠不做功，則根據動能定理，磁場存在與否，重力和電場力對小球做功相同，由得小球著地時的速率都應該是相等的，即存在磁場時，小球就要受到向右上方的洛倫茲力，有豎直向上的分力，由得小球在豎直方向的加速度小于沒有磁場時的加速度，在空中飛行的時間要更長些，即故C正確，ABD錯誤。故選C。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、CD【解析】AC．由于速度—時間圖線的斜率表示物體運動的加速度，由乙圖可知，電荷運動的加速度越來越大，也就是電場強度越來越大，即EB>EA故A錯誤，C正確；B．由于從A向B運動時，做減速運動，受力的方向與運動方向相反，因此負電荷受電場力方向從B指向A，則電場線方向相反，即由A指向B，沿電場線方向電勢越來越低，因此φB＜φA故B錯誤；D．從A向B運動的過程中，電場力做負功，電勢能增加，因此EpA＜EpB故D正確故選CD。【點睛】在電場中，電場強度越大，電荷在該點受到的電場力越大，也就是帶電體的加速度越大；當電場力做正功時，電勢能減少，而當電場力做負功時，電勢能增加，注意電勢能與電勢不同，電勢高的地方電勢能不一定大，而電勢低的地方電勢能不一定小，電勢能不僅與電場有關還與帶電體有關。8、BC【解析】AB.對嫦娥四號，由萬有引力提供向心力可得故嫦娥四號的角速度和線速度為由可得故A錯誤，B正確；C.由可得T＝2π故C正確；D.由可得故D錯誤；故選BC。9、BD【解析】A.由圖像可知內，線圈中感應電動勢大小，A錯誤；BC.由題意可知細桿所受安培力方向豎直向上，由左手定則可知電流方向為，由安培定則可知感應電流的磁場方向豎直向上，由圖示圖像可知，在內穿過線圈的磁通量減少，由楞次定律可得磁感應強度方向豎直向上，故B正確C錯誤；D.對細框由動量定理得，細框豎直向上做豎直上拋運動，電荷量，解得，D正確10、ACD【解析】A．由右手定則可知，回路中產生順時針方向的電流，所以流過電阻R的電流方向為，故A正確；B．OA產生的感應電動勢為桿OA及導軌電阻均不計，所以AO兩點間電勢差為，故B錯誤；C．在其轉過角度的過程，面積變化為所以故C正確；D．流過OA的電流由功能關系可知，要維持OA以角速度ω勻速轉動，外力的功率應為故D正確。故選ACD。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、(1).4000Ω(2).(3).8.0mA(4).300μA(5).187.5Ω(6).B、E、D、C(7).220Ω【解析】（1）①[1]為了測量待測電阻兩端的電壓，可以將電流表A2電阻箱串聯組成電壓表；改裝后電壓表量程是3V，則電阻箱阻值②[2]因改裝后的電壓表內阻已知，則采用電流表A1外接，電路如圖：③[3][4][5]由圖可知，電流表A1的示數是8mA，電流表A2的示數是300μA，則待測電阻Rx的阻值是。（2）①[6]該同學選擇×100倍率，用正確的操作方法測量時，發現指針轉過角度太大，說明倍率檔選擇過大，應該選擇×10倍率檔，然后調零再進行測量；即操作順序是：BEDC；②[7]Rx測量值為22×10Ω=220Ω。12、①.<②.12.803（12.802-12.804）③.m1OP=m1OM+m2（ON-d）④.36.28【解析】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質量要大于被碰小球的質量；（2）螺旋測微器的讀數方法是固定刻度讀數加上可動刻度讀數，在讀可動刻度讀數時需估讀．（3）根據動量守恒定律求出實驗需要驗證的表達式，然后根據表達式分析答題；（4）根據動量守恒定律以及機械能守恒定律列式，聯立即可求得速度關系，從而求出OM、ON以及OP之間的關系【詳解】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質量m1和被碰小球的質量m2應該滿足m2<m1；（2）螺旋測微器的固定刻度讀數為12.5mm，可動刻度讀數為0.01×30.3mm=0.303mm，所以最終讀數為：d=12.5mm+0.303mm=12.803mm（3）由動量守恒定律可知，如果動量守恒，則應保證：m1v=m1v1+m2v2；因為平拋運動的時間相等，則水平位移可以代表速度，OP是A球不與B球碰撞平拋運動的位移，該位移可以代表A球碰撞前的速度，OM是A球碰撞后平拋運動的位移，該位移可以代表碰撞后A球的速度，（ON-d）是碰撞后B球的水平位移，該位移可以代表碰撞后B球的速度，當所測物理量滿足表達式m1?OP=m1?OM+m2?（ON-d），說明兩球碰撞遵守動量守恒定律；（4）設入射小球質量為m1，被碰小球質量為m2．碰撞前入射球速度為v0，碰撞后兩球速度分別為v1、v2．根據動量守恒得和機械守恒定律得：m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22聯立解得：v0+v1=v2三球平拋運動時間相同，則得到：OP+OM=ON′=ON-d故：ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【點睛】本題主要考查了“驗證動量守恒定律”的實驗的原理及要求以及數據處理等基礎知識，掌握實驗原理、應用動量守恒定律求出實驗需要驗證的表達式即可正確解題．注意小球2平拋的起點在水平面上的投影在O點后相距d處四、計算題：本題共3小題，共38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）0.8m（2）0.15m【解析】（1）物塊在木板上滑行的過程中，設水平向右為正方向，對木板和物塊組成的系統由動量守恒定律mv0=mv1+（M1+M2）v2，由能量守恒定律的.聯立并代入數據解得v1=4m/s，L=0.8m.（2）物塊在凹槽上滑行的過程中，物塊和凹槽組成的系統水平方向不受力，因