上海市長寧區2024-2025學年高三下學期期中聯考物理試題試卷注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2．作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3．非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、甲、乙兩車在平直公路上行駛，其v-t圖象如圖所示．t=0時，兩車間距為；時刻，甲、乙兩車相遇．時間內甲車發生的位移為s，下列說法正確的是()A．時間內甲車在前，時間內乙車在前B．時間內甲車平均速度的大小是乙車平均速度大小的2倍C．時刻甲、乙兩車相距D．2、如圖所示，四根相互平行的固定長直導線、、、，其橫截面構成一角度為的菱形，均通有相等的電流，菱形中心為。中電流方向與中的相同，與、中的相反，下列說法中正確的是（）A．菱形中心處的磁感應強度不為零B．菱形中心處的磁感應強度方向沿C．所受安培力與所受安培力大小不相等D．所受安培力的方向與所受安培力的方向相同3、中澳美“科瓦里-2019”特種兵聯合演練于8月28日至9月4日在澳大利亞舉行，中國空軍空降兵部隊首次派員參加，演習中一名特種兵從空中靜止的直升飛機上，抓住一根豎直懸繩由靜止開始下滑，運動的速度隨時間變化的規律如圖所示，時刻特種兵著地，下列說法正確的是（）A．在～時間內，平均速度B．特種兵在0～時間內處于超重狀態，～時間內處于失重狀態C．在～間內特種兵所受阻力越來越大D．若第一個特種兵開始減速時第二個特種兵立即以同樣的方式下滑，則他們在懸繩上的距離先減小后增大4、如圖所示，將一交流發電機的矩形線圈abcd通過理想變壓器外接電阻R=5Ω，已知線圈邊長ab=cd=0.1m，ad=bc=0.2m，匝數為50匝，線圈電阻不計，理想交流電壓表接在原線圈兩端，變壓器原副線圈匝數比n1︰n2=l︰3，線圈在磁感應強度B=0.2T的勻強磁場中繞垂直磁場的虛線軸以ω=200rad/s的角速度勻速轉動，則（）A．從圖示位置開始計時，線圈中產生的電動勢隨時間變化的關系式為e=40sin200t（V）B．交流電壓表的示數為20VC．電阻R上消耗的電動率為720WD．電流經過變壓器后頻率變為原來的2倍5、如圖所示，一質量為M的楔形木塊放在水平桌面上，它的頂角為90°，兩底角為α和β；a、b為兩個位于斜面上質量均為m的小木塊，已知所有接觸面都是光滑的．現發現a、b沿斜面下滑，而楔形木塊靜止不動，這時楔形木塊對水平桌面的壓力等于（）A．Mg+mgB．Mg+2mgC．Mg+mg（sinα+sinβ）D．Mg+mg（cosα+cosβ）6、一彈簧振子作簡諧振動，某一時刻開始計時，經振子具有負方向最大加速度。則下列振動圖像中正確反映振子振動情況的是（）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，一定量的理想氣體經歷了A→B→C→D→A的循環，ABCD位于矩形的四個頂點上。下列說法正確的是。A．狀態C的溫度為B．從A→B，分子的平均動能減少C．從C→D，氣體密度增大D．從D→A，氣體壓強增大、內能減小E.經歷A→B→C→D→A一個循環，氣體吸收的熱量大于釋放的熱量8、小明同學嘗試用圖1所示的電路圖進行實驗，定值電阻R1=8Ω，在滑動變阻器由a端向b端移動的過程中，分別用兩個電流傳感器測量了電流I1與I2關系，并得到的完整圖象如圖2所示，其中C點為圖線最低點，則由圖可知A．當滑動頭P滑到b點時得到圖2中B點 B．圖2中A點縱坐標為0.375AC．滑動變阻器總阻值為16Ω D．電源電動勢為6V9、下列說法正確的是（）A．在完全失重的情況下，氣體的壓強為零B．液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏，分子間的引力大于斥力C．當兩分子間距離大于平衡位置的間距時，分子間的距離越大，分子勢能越小D．水中氣泡上浮過程中，氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小E.不可能利用高科技手段將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化10、將小球以某一初速度從地面豎直向上拋出，取地面為零勢能面，小球在上升過程中的動能，重力勢能與其上升高度h間的關系分別如圖中兩直線所示，取，下列說法正確的是（）A．小球的質量為0.2kgB．小球受到的阻力（不包括重力）大小為0.25NC．小球動能與重力勢能相等時的高度為mD．小球上升到2m時，動能與重力勢能之差為0.5J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）一個小電珠上標有“”的字樣，現在要用伏安法描繪出這個電珠的圖象，有下列器材供選用：A．電壓表（量程為，內阻約為）B．電壓表（量程為，內阻約為）C．電流表（量程為，內阻約為）D．電流表（量程為，內阻約為）E．滑動變阻器（阻值范圍為，額定電流為）F．滑動變阻器（阻值范圍為，額定電流為）(1)實驗中電壓表應選用_______，電流表應選用_______（均用器材前的字母表示）。(2)為了盡量減小實驗誤差，要電壓從零開始變化且多取幾組數據，滑動變阻器調節方便，滑動變阻器應選用_________（用器材前的字母表示）。(3)請在虛線框內畫出滿足實驗要求的電路圖_____，并把圖中所示的實驗器材用實線連接成相應的實物電路圖_______12．（12分）某同學測定電源電動勢和內阻，所使用的器材有：待測干電池一節（內阻較小）、電流表A（量程0.6A，內阻RA小于1Ω）、電流表A1（量程0.6A，內阻未知）、電阻箱R1（0-99.99Ω）、滑動變阻器R2（0-10Ω）、單刀雙擲開關S、單刀單擲開關K各一個，導線若干。該同學按圖甲所示電路連接進行實驗操作。（1）測電流表A的內阻：閉合開關K，將開關S與C接通，通過調節電阻箱R1和滑動變阻器R2，讀取電流表A的示數為0.20A、電流表A1的示數為0.60A、電阻箱R1的示數為0.10Ω，則電流表A的內阻RA=______Ω（2）測電源的電動勢和內阻：斷開開關K，調節電阻箱R1，將開關S接______（填“C“或“D“），記錄電阻箱R1的阻值和電流表A的示數；多次調節電阻箱R1重新實驗，并記錄多組電阻箱R1的阻值R和電流表A的示數I。數據處理：圖乙是由實驗數據繪出的圖象，由此求出干電池的電動勢E=______V，內阻r=______Ω（計算結果保留二位有效數字）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）穿過閉合導體回路的磁通量發生變化時，回路中就有感應電流，電路中就一定會有電動勢，這個電動勢叫做感應電動勢。感應電動勢的大小可以用法拉第電磁感應定律確定。(1)寫出法拉第電磁感應定律的表達式；(2)如圖所示，把矩形線框放在磁感應強度為B的勻強磁場里，線框平面跟磁感線垂直。設線框可動部分MN的長度為L。它以速度v向右運動。請利用法拉第電磁感應定律推導E=BLv。14．（16分）如圖所示，頂角的金屬導軌MON固定在水平面內，導軌處在方向豎直、磁感應強度為B的勻強磁場中．一根與ON垂直的導體棒在水平外力作用下以恒定速度沿導軌MON向右滑動，導體棒的質量為m，導軌與導體棒單位長度的電阻均為導體棒與導軌接觸點為a和b，導體棒在滑動過程中始終保持與導軌良好接觸時，導體棒位于頂角O處．求：（1）t時刻流過導體棒的電流強度I和電流方向．（2）導體棒作勻速直線運動時水平外力F的表達式．（3）導體棒在時間內產生的焦耳熱Q．15．（12分）如圖為一半球殼形玻璃磚的截面圖，球殼外圓半徑R1=10cm，內圓半徑R2=5cm，圖中OO′為玻璃磚的中軸線.一束平行光以平行于OO′的方向從球殼的左側射入沿OO′入射的光線經過×10－10s穿過玻璃磚，光在真空中傳播速度為c=3×108m/s，有一部分到達內圓左表面時能從右側射出玻璃磚.求：①玻璃磚對光的折射率；②若入射到外圓表面上A點的光線經外圓折射后，在內圓表面剛好發生全反射，則A點到OO′的距離為多少?

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、D【解析】

A．由圖知在0～t0時間內甲車速度大于乙車的速度，故是甲車在追趕乙車，所以A錯誤；B．0～2t0時間內甲車平均速度的大小，乙車平均速度，所以B錯誤；D．由題意知，圖中陰影部分面積即為位移s0，根據幾何關系知，三角形ABC的面積對應位移s0∕3，所以可求三角形OCD的面積對應位移s0∕6，所以0—to時間內甲車發生的位移為s=s0+s0∕6得s0=s故D正確；C．2t0時刻甲、乙兩車間的距離即為三角形ABC的面積即s0∕3，所以C錯誤．故選D。2、A【解析】

AB．由右手螺旋定則可知，L1在菱形中心處的磁感應強度方向OL2方向，21在菱形中心處的磁感應強度方向OL3方向，L3在菱形中心處的磁感應強度方向OL2方向，L4在菱形中心處的磁感應強度方向OL3方向，由平行四邊形定則可知，菱形中心處的合磁感應強度不為零，方向應在OL3方向與OL2方向之間，故A正確，B錯誤；C．L1和L3受力如圖所示，由于四根導線中的電流大小相等且距離，所以每兩根導線間的相互作用力大小相等，由幾可關系可知，所受安培力與所受安培力大小相等，方向不同，故CD錯誤；故選A。3、C【解析】

A．在t1-t2時間內，若特種兵做勻減速直線運動，由v1減速到v2，則平均速度為，根據圖線與時間軸圍成的面積表示位移可知，特種兵的位移大于勻減速直線運動的位移，則平均速度，故A錯誤；

B．0-t1時間內，由圖線可知，圖線的斜率大于零，則加速度方向豎直向下，發生失重；在t1-t2時間內，圖線的切線的斜率小于零，則加速度方向豎直向上，發生超重；故B錯誤；

C．在t1-t2時間內，根據牛頓第二定律可知f-mg=ma解得f=mg+ma因為曲線的斜率變大，則加速度a增大，則特種兵所受懸繩的阻力增大，故C正確；

D．若第一個特種兵開始減速時，第二個特種兵立即以同樣的方式下滑，由于第一個特種兵的速度先大于第二個特種兵的速度，然后又小于第二個特種兵的速度，所以空中的距離先增大后減小，故D錯誤；

故選C。4、B【解析】

A．線圈繞垂直磁場的虛線軸勻速轉動，產生正弦式交流電，交變電動勢最大值：Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V圖示位置為與中性面垂直的位置，感應電動勢為最大，則從此時開始計時，線圈中產生的電動勢隨時間變化的關系式為e=40cos200t（V）故A錯誤；B．線圈內阻不計，則電壓表示數為交變電動勢的有效值故B正確；C．根據變壓比可知，副線圈輸出電壓：電阻R上消耗的功率：故C錯誤；D．變壓器不會改變交流電的頻率，故D錯誤。故選：B。5、A【解析】

本題由于斜面光滑，兩個木塊均加速下滑，分別對兩個物體受力分析，求出其對斜面體的壓力，再對斜面體受力分析，求出地面對斜面體的支持力，然后根據牛頓第三定律得到斜面體對地面的壓力。【詳解】對木塊a受力分析，如圖，受重力和支持力

由幾何關系，得到：N1=mgcosα故物體a對斜面體的壓力為：N1′=mgcosα…①同理，物體b對斜面體的壓力為：N2′=mgcosβ…②對斜面體受力分析，如圖，根據共點力平衡條件，得到：N2′cosα-N1′cosβ=0…③F支-Mg-N1′sinβ-N2′sinα=0…④根據題意有：α+β=90°…⑤由①～⑤式解得：F支=Mg+mg根據牛頓第三定律，斜面體對地的壓力等于Mg+mg；故選：A。本題關鍵先對木塊a和b受力分析，求出木塊對斜面的壓力，然后對斜面體受力分析，根據共點力平衡條件求出各個力。也可以直接對三個物體整體受力分析，然后運用牛頓第二定律列式求解，可使解題長度大幅縮短，但屬于加速度不同連接體問題，難度提高。6、C【解析】

簡諧振動的回復力：，故加速度：，經周期振子具有負方向的最大加速度，此時振子有正方向的最大位移；A．A圖在周期時振子有負向最大位移，A錯誤；B．B圖在周期時振子位移為零，B錯誤；C．C圖在周期時振子有負向最大位移，C正確；D．D圖在周期時振子位移為零，D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、ACE【解析】

A．過程為等壓過程，則有即有解得過程也為等壓過程，則有即解得故A正確；B．從A→B從A→B，溫度升高，分子平均動能增大，故B錯誤；C．過程為等壓變化過程，由圖可知，氣體體積減小，氣體質量不變，則氣體密度增大，故C正確；D．從D→A，由圖可知，氣體壓強增大，溫度升高，氣體內能增大，故D錯誤；E．經歷A→B→C→D→A一個循環,氣體內能不變；在p-V圖象中，圖象與坐標軸圍成面積表示功，所以，即整個過程，氣體對外界做功，所以氣體吸收的熱量大于釋放的熱量，故E正確。故選ACE。8、BD【解析】

A．滑動頭滑到點時，和并聯；滑動頭滑到點時，被短路，只有電阻接入電路，由閉合電路歐姆定律知，滑到點時電流小于滑到點時的電流，所以滑動頭滑到點時得到圖2中的點，故A錯誤；B．由A分析知，滑動頭滑到點時得到圖2中的點，電阻被短路，電流表和示數相等，根據圖2知：所以有：即圖2中A點縱坐標為0.375A，故B正確；CD．根據閉合電路歐姆定律，當滑動頭位于點時，則有：①圖2中的點，，并聯部分兩支路電流相等，根據并聯電路的特點，得：設滑動變阻器的全值電阻為則有：②聯立①②得：，故C錯誤，D正確；故選BD。9、BDE【解析】

A.氣體壓強是由于大量氣體分子頻繁碰撞容器壁而產生的，在完全失重的情況下，氣體的壓強并不為零，故A錯誤；B.液體表面張力產生的原因是由于液體表面層里的分子較稀疏，分子間的引力大于斥力，分子間表現為引力，故B正確；C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距時，分子間的距離越大，分子勢能越大，故C錯誤；D.氣泡在水中上浮過程中，體積增大，溫度基本不變，壓強減小，根據氣體壓強的微觀解釋可知，氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小，故D正確；E.根據熱力學第二定律可知，不可能將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化，故E正確。故選BDE.10、BD【解析】

A．由圖知，小球上升的最大高度為h=4m，在最高點時，小球的重力勢能得故A錯誤；B．根據除重力以外其他力做的功則有由圖知又解得故B正確；C．設小球動能和重力勢能相等時的高度為H，此時有由動能定理有由圖知聯立解得故C錯誤；D．由圖可知，在h=2m處，小球的重力勢能是2J，動能是，所以小球上升到2m時，動能與重力勢能之差為故D正確。故選BD。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、ADE【解析】

(1)[1]因為電珠的額定電壓為，為保證實驗安全，選用的電壓表量程應稍大于，但不能大太多，量程太大則示數不準確，所以只能選用量程為的電壓表，故選A；[2]由得，電珠的額定電流應選用量程為的電流表，故選D。(2)[3