2024-2025學年上海市民立中學高三第二次調研物理試卷注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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，真空中位于x軸上的兩個等量正點電荷的位置關于坐標原點O對稱，規定電場強度沿x軸正方向為正，無窮遠處電勢為0。下列描述x軸上的電場強度E或電勢隨位置x的變化規律正確的是（）A． B．C． D．2、如圖所示，一根均勻柔軟的細繩質量為m。兩端固定在等高的掛鉤上，細繩兩端的切線與水平方向夾角為θ，重力加速度為g。掛鉤對細繩拉力的大小為A． B．C． D．3、如圖是電子射線管示意圖。接通電源后，電子射線由陰極沿x軸方向射出，在熒光屏上會看到一條亮線。要使熒光屏上的亮線向下（z軸負方向）偏轉，在下列措施中可采用的是（）A．加一電場，電場方向沿z軸負方向B．加一電場，電場方向沿y軸正方向C．加一磁場，磁場方向沿z軸負方向D．加一磁場，磁場方向沿y軸正方向4、如圖所示，在圓形空間區域內存在關于直徑ab對稱、方向相反的兩個勻強磁場，兩磁場的磁感應強度大小相等，一金屬導線制成的圓環剛好與磁場邊界重合，下列說法中正確的是A．若使圓環向右平動，感應電流先沿逆時針方向后沿順時針方向B．若使圓環豎直向上平動，感應電流始終沿逆時針方向C．若圓環以ab為軸轉動，a點的電勢高于b點的電勢D．若圓環以ab為軸轉動，b點的電勢高于a點的電勢5、如圖所示，在光滑的水平面上放有兩個小球A和B，其質量，B球上固定一輕質彈簧。A球以速率v去碰撞靜止的B球，則（）A．A球的最小速率為零B．B球的最大速率為vC．當彈簧恢復原長時，B球速率最大D．當彈簧壓縮量最大時，兩球速率都最小6、電荷之間的引力會產生勢能。取兩電荷相距無窮遠時的引力勢能為零，一個類氫原子核帶電荷為+q，核外電子帶電量大小為e，其引力勢能，式中k為靜電力常量，r為電子繞原子核圓周運動的半徑（此處我們認為核外只有一個電子做圓周運動）。根據玻爾理論，原子向外輻射光子后，電子的軌道半徑從減小到，普朗克常量為h，那么，該原子釋放的光子的頻率為（）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，a、b、c、d是均勻介質中水平軸上的四個質點，相鄰兩點的間距依次為4m、6m和8m。一列簡諧橫波沿x軸正向傳播，在t=0時刻傳到質點a處，使質點a由平衡位置開始豎直向下運動。波繼續向前傳播，t=5s時質點b已經通過了8cm路程并第一次回到了平衡位置，此時質點c剛好開始振動。則下列說法正確的是________A．該波的波速為1.6cm/sB．質點c開始振動后，其振動周期為6sC．當t>5s后，質點b向下運動時，質點c一定向上運動D．在7s<t<9s的時間間隔內質點c向上加速運動E.在t=10s時刻質點d的加速度方向向上8、下列說法正確的是（）A．顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規則運動，這反映了液體分子運動的無規則性B．物體內能增加，溫度不一定升高C．物體的溫度越高，分子運動的速率越大D．氣體的體積指的不是該氣體中所有氣體分子體積之和，而是指該氣體中所有分子所能到達的空間的體積E.在完全失重的情況下，氣體對容器壁的壓強為零9、光滑絕緣的水平地面上，一質量m=1.0kg、電荷量q=1.0×10-6C的小球靜止在O點，現以O點為坐標原點在水平面內建立直角坐標系xOy，如圖所示，從t=0時刻開始，水平面內存在沿x、y方向的勻強電場E1、E2，場強大小均為1.0×107V/m；t=0.1s時，y方向的電場變為-y方向，場強大小不變；t=0.2s時，y方向的電場突然消失，x方向的電場變為-x方向，大小。下列說法正確的是（）A．t=0.3s時，小球速度減為零B．t=0.1s時，小球的位置坐標是（0.05m，0.15m）C．t=0.2s時，小球的位置坐標是（0.1m，0.1m）D．t=0.3s時，小球的位置坐標是（0.3m，0.1m）10、如圖所示，質量為m的托盤P（包括框架）懸掛在輕質彈簧的下端處于靜止狀態，托盤的上表面水平。t=0時刻，將質量也為m的物塊Q輕輕放到托盤上，t1時刻P、Q速度第一次達到最大，t2時刻，P、Q第一次下降到最低點，下列說法正確的是（）A．Q剛放上P瞬間它們的加速度大小為B．0~t1時間內彈簧彈力的沖量大于2mgt1C．0~t1時間內P對Q的支持力不斷增大D．0~t2時間內P、Q的重力勢能和彈簧彈性勢能的總和不斷減小三、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）在沒有天平的情況下，實驗小組利用以下方法對質量進行間接測量，裝置如圖甲所示：一根輕繩跨過輕質定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連，重物P、Q的質量均為m（已知），在重物Q的下面通過輕質掛鉤懸掛待測物塊Z。重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連，已知當地重力加速度為g。(1)某次實驗中。先接通頻率為50Hz的交流電源，再由靜止釋放系統，得到如圖乙所示的紙帶。相鄰兩計數點間還有四個點沒畫出，則系統運動的加速度a=______________m/s2（保留兩位有效數字）。(2)在忽略阻力的情況下，物塊Z質量M的表達式為M=________（用字母m、a、g表示）。(3)由(2)中理論關系測得的質量為M，而實際情況下，空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略，使物塊Z的實際質量與理論值M有一定差異。這是一種_______（填“偶然誤差”或“系統設差”）。12．（12分）在學校社團活動中，某實驗小組先將一只量程為300μA的微安表頭G改裝為量程為0.3A的電流表，然后用改裝的電流表測量未知電阻的阻值。可供選擇的實驗器材有：微安表頭G(量程300，內阻約為幾百歐姆)滑動變阻器R1(0～10)滑動變阻器R2(0～50)電阻箱R(0~9999)電源E1(電動勢約為1.5V)電源E2(電動勢約為9V)開關、導線若干(1)實驗小組先用如圖(a)所示電路測量表頭G的內阻Rg，實驗方法是：A．按圖(a)連接好電路，將滑動變阻器的滑片調至圖中最右端；B．斷開S2，閉合S1，調節滑動變阻器的滑片位置，使G滿偏；C．閉合S2，并保持滑動變阻器的滑片位置不變，調節電阻箱的阻值，使表頭G的示數為200，記錄此時電阻箱的阻值R0，①實驗中電源應選用________，滑動變阻器應選用_____(選填儀器字母代號)；②測得表頭G的內阻Rg=_____，表頭內阻的測量值較其真實值___(選填“偏大”或“偏小”)；(2)實驗測得G的內阻Rg=500，要將表頭G改裝成量程為0.3A的電流表，應選用阻值為______的電阻與表頭G并聯；(3)實驗小組利用改裝后的電流表A，用圖(b)所示電路測量未知電阻Rx的阻值。測量時電壓表V的示數為1.20V，表頭G的指針指在原電流刻度的250處，則Rx=______。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）如圖所示，光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在豎直平面內，兩導軌間的距離為L=1m，導軌間連接的定值電阻R=3Ω，導軌上放一質量為m=0.1kg的金屬桿ab，金屬桿始終與導軌接觸良好，桿的電阻r=1Ω，其余電阻不計，整個裝置處于磁感應強度為B=1T的勻強磁場中，磁場的方向垂直導軌平面向里．重力加速度g取10m/s2。現讓金屬桿從AB水平位置由靜止釋放，忽略空氣阻力的影響，求：（1）金屬桿的最大速度（2）達到最大速度后，某時刻若金屬桿ab到導軌頂端MP的距離為h，為使ab棒中不產生感應電流，從該時刻開始，磁感應強度B應怎樣隨時間t變化？推導這種情況下B與t的關系式。14．（16分）樹德中學運動會上，4×100m接力賽是最為激烈的比賽項目，有甲乙兩運動員在訓練交接棒的過程中發現，甲短距離加速后能保持9m/s的速度跑完全程.為了確定乙起跑的時機，甲在接力區前處作了標記，當甲跑到此標記時向乙發出起跑口令，乙在接力區的前端聽到口令時立即起跑（忽略聲音傳播的時間及人的反應時間)，先做勻加速運動，速度達到最大后，保持這個速度跑完全程.已知接力區的長度為L=20m，試求：（1）若，且乙恰好在速度達到與甲相同時被甲追上，完成交接棒，則在完成交接棒時乙離接力區末端的距離為多大？（2）若，乙的最大速度為8m/s，要使甲乙能在接力區內完成交接棒，且比賽成績最好，則乙在加速階段的加速度應為多少？15．（12分）如圖所示，一厚度均勻的圓柱形玻璃管內徑為r，外徑為R，高為R。一條光線從玻璃管上方入射，入射點恰好位于M點，光線與圓柱上表面成30°角，且與直徑MN在同一豎直面內。光線經入射后從內壁射出，最終到達圓柱底面，在玻璃中傳播時間為，射出直至到底面傳播時間為，測得.已知該玻璃的折射率為，求圓柱形玻璃管內、外半徑之比.

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、A【解析】

AB．由點電荷在真空中某點形成的電場強度公式和電場疊加原理可知，沿x軸方向，點，電場強度為負，逐漸變大，A點→O點，電場強度為正，逐漸減小，O點→B點，電場強度為負，逐漸變大，B點，電場強度為正，逐漸減小，故A正確，B錯誤。CD．無窮遠處電勢為零，根據等量同種正電荷的電場線分布圖，分析知，等量同種正電荷電場中的電勢不會為負值，且O點處電勢大于零，故CD錯誤。故選A。2、A【解析】

先對掛鉤一端受力分析可知掛鉤對繩子的拉力和繩子對掛鉤的拉力相等：對繩子受力分析如右圖，正交分解：解得：，A正確，BCD錯誤。故選A。3、D【解析】

AB．由于電子帶負電，要使電子向下偏轉（z軸負方向），如果僅加一電場實現此偏轉，需要加向上的電場，即加沿z軸正方向的電場，故選項AB均錯誤；CD．僅加一磁場電子向下偏轉（z軸負方向），由左手定則可知，四指需要指向x軸的負方向，大拇指向下，故磁場的方向是沿y軸正方向的，選項C錯誤，D正確。故選D。4、A【解析】若圓環向右平動，由楞次定律知感應電流先沿逆時針方向后沿順時針方向，A正確；若圓環豎直向上平動，由于穿過圓環的磁通量未發生變化，所以圓環中無感應電流產生，B錯誤；若圓環以ab為軸轉動，在0～90°內，由右手定則知b點的電勢高于a點的電勢，在90°～180°內，由右手定則知a點的電勢高于b點的電勢，以后a、b兩點電勢按此規律周期性變化，CD錯誤．故選A.5、C【解析】

分析小球的運動過程：A與彈簧接觸后，彈簧被壓縮，彈簧對A產生向左的彈力，對B產生向右的彈力，A做減速運動，B做加速運動，當B的速度等于A的速度時壓縮量最大，此后A球速度繼續減小，B球速度繼續增大，彈簧壓縮量減小，當彈簧第一次恢復原長時，B球速率最大，A球速度最小，此時滿足解得因為，可知A球的最小速率不為零，B球的最大速率大于v，選項ABD錯誤，C正確。

故選C。6、B【解析】

電子在r軌道上圓周運動時，靜電引力提供向心力所以電子的動能為所以原子和電子的總能為再由能量關系得即故選B。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、BCE【解析】

A．在t=5s的時間內波形從a傳播到c距離為10m，故波速為故A錯誤；B．從波源a起振開始到波形傳播到b點的時間為B點起振后振動了半個周期，總時間為5s，有可得而所有質點點的振動周期相同，故質點c開始振動后其振動周期也為6s，故B正確；C．當t>5s后，b和c都已開始振動，兩者的距離為6m等于半個波長，則質點b向下運動時質點c一定向上運動，故C正確；D．當時間7s<t<9s時，而周期，c點起振需要5s，則c點的振動時間在范圍內且起振向下，故c正經過波谷后向平衡位置振動，則質點c向上先加速運動后減速向上運動，故D錯誤；E．質點ad的距離為18m，則波源a到d的時間為故質點振動的時間，且起振豎直向下，而加速度指向平衡位置方向向上，故E正確。故選BCE。8、ABD【解析】

A．布朗運動反映了液體分子的無規則運動，A正確；B．物體的內能是分子動能和分子勢能的總和，內能增加可能是分子勢能增加了，此時物體的分子動能可能會減小，溫度可能降低，所以B正確；C．溫度越高，分子平均動能越大，但是個別分子的動能可能會減小，C錯誤；D．氣體的體積是所有氣體分子占有空間的總和，而不是所有氣體分子的體積之和，D正確；E．氣體的壓強來自于氣體分子對容器壁的不斷撞擊，與氣體的重力無關，E錯誤。故選ABD。9、AD【解析】

從t=0時刻開始，水平面內存在沿+x、+y方向的勻強電場E1、E2，場強大小均為，則由牛頓第二定律可知小球沿+x、+y方向的加速度的大小均為經過1s，t=0.1s時，小球沿+x、+y方向的速度大小均為小球沿+x、+y方向的位移大小均為在第2個0.1s內，小球沿x方向移動的距離沿y方向移動的距離沿y方向移動的速度t=0.2s時，y方向的電場突然消失，x方向的電場變為-x方向，則在第3個0.1s內小球沿+x方向做勻減速直線運動，由可知，在第3個0.1s內，小球沿+x方向移動的距離t=0.3s時，小球的速度微綜上分析可知，AD正確，BC錯誤。故選AD。10、AC【解析】

A．Q剛放上P瞬間，彈簧彈力不變，仍為mg，故根據牛頓第二定理可知，它們的加速度故A正確；B．t1時刻P、Q速度第一次達到最大，此時P、Q整體合力為零，此時彈簧彈力故0~t1時間內彈簧彈力小于2mg，故0~t1時間內彈簧彈力的沖量小于2mgt1，故B錯誤；C．0~t1時間內整體向下的加速度逐漸減小到零，對Q有故P對Q的支持力N不斷增大，故C正確；D．t2時刻，P、Q第一次下降到最低點，動能為零，故根據機械能守恒可知，0~t2時間內P、Q的重力勢能和彈簧彈性勢能的總和先減小再增大，故D錯誤。故選AC。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、0.32系統誤差【解析】

(1)[1]根據逐差法求解加速度(2)[2]對P、Q、Z構成的系統應用牛頓第二定律解得(3)[3]根據題意可知這種誤差為客觀因素造成的不可避免的誤差，應為系統誤差。12、E2R2R0偏小0.54.3【解析】

(1)[1][2]閉合S2開關時認為電路電流不變，實際上閉合開關S2時電路總電阻變小，電路電流增大，電源電動勢越大、滑動變阻器阻值越大，閉合開關S2時微安表兩端電壓變化越小，實驗誤差越小，為減小實驗誤差，電源應選擇E2，滑動變阻器應選擇R2；[3][4]閉合開關S2時認為電路電流不變，流過微安表電流為滿偏電流的，則流過電阻箱的電流為滿偏電流的，微安表與電阻箱并聯，流過并聯電路的電流與阻值成反比，則：閉合開關S2時整個電路電阻變小，電路電流變大