精品解析:江苏省南京市2025-2026学年高二上物理期中统考调研物理试卷
2025-11-20
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 南京市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 14.38 MB |
| 发布时间 | 2025-11-20 |
| 更新时间 | 2025-12-07 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-11-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55022286.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
南京市2025-2026学年度第一学期期中学调研测试
高二物理
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分,每题只有一个选项最符合题意。
1. 如图所示为蹄形磁体周围的磁感线分布图,关于、两点磁场强弱关系,下列说法正确的是( )
A. 点强
B. 点强
C. 、b两点强弱相同
D. 无法比较
2. 如图所示,带正电的小球a固定在绝缘支架上,带电小球b用绝缘细线悬挂在铁架台上,小球b静止时,细线与竖直方向的夹角为。下列说法正确的是( )
A. 小球b可能带正电
B. 小球b带电荷量越大,越小
C. 小球b带电荷量越大,越大
D. 夹角大小与小球b带电荷量无关
3. 用如图所示的装置来验证动量守恒定律,斜槽轨道固定在水平桌面上,入射小球、被碰小球的质量分别为m1、m2,下列说法正确的是( )
A. 斜槽必须光滑
B. 实验中应满足
C. 两小球的半径可以不同
D. 需要测量小球在空中飞行的时间
4. 我国首套高温超导电动悬浮试验系统于2023年3月31日完成首次悬浮运行。试验列车在水平面上从静止开始运动,经过t时间关闭牵引系统,又向前滑行2t时间后停下。若列车行驶时始终受到大小恒定的阻力f 。则牵引系统动力大小为( )
A. f B. 2f C. 3f D. 4f
5. 实验室常用的电流表、电压表通常由小量程电流表和一个电阻改装而成。下列说法正确的是( )
A. 电流表改装通常用甲电路,减小时量程增大
B. 电压表改装通常用甲电路,增大时量程增大
C. 电流表改装通常用乙电路,增大时量程增大
D. 电压表改装通常用乙电路,减小时量程增大
6. “场离子显微镜”的钨针尖处于球形真空玻璃泡的球心O处,玻璃泡内壁有一层均匀导电膜。在钨针和导电膜间加上高电压后,玻璃泡上半部分的电场可视为位于O点处点电荷形成的,电场线分布情况如图所示,a、b、c三点在一段以O为圆心的圆弧上,d为Ob的中点。则( )
A. a、c两点电场强度相同
B. a、c两点电势相等
C. O、d、b三点电势差关系为
D. 电子在a点电势能小于在d点电势能
7. 如图所示,正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球壳上,沿x轴上各点的电场强度大小和电势分别用E和φ表示。一个均匀带电球壳在球外部产生的电场,与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同,选取无穷远处电势为零,下列图中正确的是( )
A. B.
C. D.
8. 心脏除颤器(AED)通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,使心脏完全停止异常跳动,再刺激患者的心脏,使其恢复正常跳动。如图甲所示为心脏除颤器的简化原理图,在一次治疗中,将开关S接到位置1完成电容器的充电,然后将开关S接到位置2,电容器通过人体完成放电,电流随时间变化的关系如图乙。下列说法正确的是( )
A. 充电时,电容器的电容随时间不断增大
B. 充电时,两极板间的电场强度保持不变
C. 放电时,两极板间的电势差随时间均匀减小
D. 0~t1时间内,电容器充入的电荷量小于
9. 如图所示,电荷量为q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中A点的电场强度为0,则带电薄板产生的电场在图中B点的电场强度大小为 ( )
A. B. C. D.
10. 某兴趣小组研究单摆的位移随时间变化规律。如图甲所示,细线下悬挂一个注射器的针筒,针筒内装上墨汁。当针筒摆动时,沿着垂直于摆动的方向匀速拖动木板。两次拖动木板的速度分别v1、v2,在板N1、N2形成的轨迹如图乙。T1、T2表示振动周期。则( )
A. T1=2T2
B. T2=2T1
C. v2=2v1
D. v1=2v2
11. 如图所示,倾角为37°的光滑斜面固定在水平地面上,轻弹簧两端分别与质量均为m的两物块a、b连接,物块a紧靠垂直于斜面的固定挡板,开始系统处于静止状态。现给物块b沿斜面向下的初速度,经过时间t后其速度大小变为,方向沿斜面向上,物块a始终未离开挡板,重力加速度为g,则在此过程中挡板对物块a的冲量大小为( )()
A. B.
C. D.
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 某同学家中有一捆导线,想通过测量其电阻率判断导线的材质:
(1)该同学截取了一段导线,用米尺测出其接入电路中长度为L;
(2)该同学用如图甲所示的螺旋测微器测导线的直径时,应先转动______,使F靠近导线,再转动H直到F夹住导线,听到“喀喀”声时停止,拨动_____使F固定后读数(填仪器部件字母符号)。
(3)正确操作后,螺旋测微器的示数如图乙所示,则导线的直径d = _________mm。
(4)实验中,测得金属丝的电阻为R,该金属丝的电阻率=__________ (结果用L、d、R表示)。
(5)若该同学在测量长度时导线没有拉直,则金属丝的电阻率ρ的测量值与真实值相比______(选填“偏大”、“偏小” 或 “相等”)。
13. 水中浮标上下浮动,其运动可视为竖直方向简谐运动,振幅为20cm,周期为4.0s。若t=0时,浮标处于平衡位置且开始向上运动,以向上为正方向。求
(1)浮标在9s内运动的路程;
(2)浮标振动的位移随时间的变化关系。
14. 如图甲所示为现代智能家居中便携式加热垫,常用于保暖或健康理疗,其简化电路如图乙所示。加热元件R1的规格为“6V,24W”(加热元件电阻恒定),装置由一款电动势为20V、内阻为2.5Ω的可充电电池供电。电路中串联了滑动变阻器R2用于调节加热功率。合上开关后,求:
(1)当R2阻值为6Ω时,加热元件R1的功率是多大?
(2)当R2阻值为多大时,电源的输出功率最大?此时电源的输出功率为多大?
15. 示波器的原理可简化为图甲所示的模型,电子流持续不断地由静止开始经加速电场加速后,沿中轴线OO'垂直电场方向射入偏转电场,射出电场后打到足够大的荧光屏上。已知电子的质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0;偏转电场电压为U,两板间距离为d,极板的长度为L1;两板右端到荧光屏的距离为L2 ,设相同时间内被加速的电子个数相同且重力不计。
(1)求电子射入偏转电场时的初速度v0大小;
(2)求电子离开偏转电场时离中心轴线OO'距离y;
(3)由于电子通过电场的时间极短,每个电子通过偏转电场过程中可视为电压不变。若偏转电场的电压U按图乙所示的正弦规律变化,其电压的最大值也为U0,L1 = L2 = 2d,求荧光屏上能接收到粒子范围的长度,以及一个周期内能打到屏幕上粒子的占比。
16. 如图所示,水平传送带以=1.0m/s的速率做顺时针运动,传送带左端与光滑水平面平滑连接,右端与一个固定的四分之一光滑圆弧轨道相切。在水平面上静止放置n个质量均为M =3.0kg的相同滑块b,序号分别为1、2、3、...n ,现将形状与b相同、质量为m=1.0kg的滑块a从圆弧轨道最高点由静止释放。滑块均可看作质点,滑块之间碰撞时间极短,均可视为弹性碰撞,传送带左右两端之间的距离L=0.5m,圆弧轨道半径R=3.25m,滑块与传送带间动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑块a滑至圆弧轨道最低点时,轨道对滑块a的支持力大小;
(2)滑块a与1号滑块b碰撞后瞬间,滑块a速度大小;
(3)滑块a与1号滑块b碰撞最多碰撞几次
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南京市2025-2026学年度第一学期期中学调研测试
高二物理
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分,每题只有一个选项最符合题意。
1. 如图所示为蹄形磁体周围的磁感线分布图,关于、两点磁场强弱关系,下列说法正确的是( )
A. 点强
B. 点强
C. 、b两点强弱相同
D. 无法比较
【答案】A
【解析】
【详解】磁感线越密集的位置磁场越强,a点磁感线比b点密集,故点的磁场比点强。
故选A。
2. 如图所示,带正电的小球a固定在绝缘支架上,带电小球b用绝缘细线悬挂在铁架台上,小球b静止时,细线与竖直方向的夹角为。下列说法正确的是( )
A. 小球b可能带正电
B. 小球b带电荷量越大,越小
C. 小球b带电荷量越大,越大
D. 夹角大小与小球b带电荷量无关
【答案】C
【解析】
【详解】A.两小球之间有静电引力,可知小球b带负电,A错误;
BCD.根据可知,小球b带电荷量越大,两球间的静电引力越大,则越大,BD错误,C正确。
故选C。
3. 用如图所示的装置来验证动量守恒定律,斜槽轨道固定在水平桌面上,入射小球、被碰小球的质量分别为m1、m2,下列说法正确的是( )
A. 斜槽必须光滑
B. 实验中应满足
C. 两小球的半径可以不同
D. 需要测量小球在空中飞行的时间
【答案】B
【解析】
【详解】A.为保证小球到达斜槽末端时的速度相同,斜槽不需要光滑,要求每次从同一位置静止由释放小球,故A错误;
B.为防止小球碰撞后反弹,选用两球的质量应满足,故B正确;
C.为保证两小球发生正碰,m1和m2的半径必须相同,故C错误;
D.小球从斜槽末端飞出后做平抛运动,小球下落的高度相同,在空中运动时间相同,该实验可用平抛运动的水平位移代替小球的速度,故不需要测量小球在空中飞行的时间,故D错误。
故选B。
4. 我国首套高温超导电动悬浮试验系统于2023年3月31日完成首次悬浮运行。试验列车在水平面上从静止开始运动,经过t时间关闭牵引系统,又向前滑行2t时间后停下。若列车行驶时始终受到大小恒定的阻力f 。则牵引系统动力大小为( )
A f B. 2f C. 3f D. 4f
【答案】C
【解析】
【详解】整个过程中由动量定理可知
解得
故选C。
5. 实验室常用的电流表、电压表通常由小量程电流表和一个电阻改装而成。下列说法正确的是( )
A. 电流表改装通常用甲电路,减小时量程增大
B. 电压表改装通常用甲电路,增大时量程增大
C. 电流表改装通常用乙电路,增大时量程增大
D. 电压表改装通常用乙电路,减小时量程增大
【答案】A
【解析】
【详解】AB.根据并联分流原理可知,甲电路为改装电流表的电路,R越小时其分流越大,则量程越大,选项A正确,B错误;
CD.根据串联分压原理可知,乙电路为改装电压表的电路,R越大时其分压越大,则量程越大,减小时量程减小,选项CD错误。
故选A。
6. “场离子显微镜”的钨针尖处于球形真空玻璃泡的球心O处,玻璃泡内壁有一层均匀导电膜。在钨针和导电膜间加上高电压后,玻璃泡上半部分的电场可视为位于O点处点电荷形成的,电场线分布情况如图所示,a、b、c三点在一段以O为圆心的圆弧上,d为Ob的中点。则( )
A. a、c两点电场强度相同
B. a、c两点电势相等
C. O、d、b三点电势差关系为
D. 电子在a点电势能小于在d点电势能
【答案】B
【解析】
【详解】A.a、c两点电场强度大小相同,但方向不同,A错误;
B.由对称性可知,a、c两点电势相等,B正确;
C.因Od间平均场强大于db间的平均场强,根据U=Ed可知,O、d、b三点电势差关系为,C错误;
D.因a点电势低于d点,可知电子在a点电势能大于在d点电势能,D错误。
故选B。
7. 如图所示,正电荷Q均匀分布在半径为r金属球壳上,沿x轴上各点的电场强度大小和电势分别用E和φ表示。一个均匀带电球壳在球外部产生的电场,与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同,选取无穷远处电势为零,下列图中正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】AB.正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球面上,金属球是一个等势体,等势体内部的场强处处为0,即当时,故AB错误;
CD.金属球是一个等势体,等势体内部的电势处处相等且不为零,从金属球到无穷远处电势逐渐降低,故C错误,D正确。
故选D。
8. 心脏除颤器(AED)通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,使心脏完全停止异常跳动,再刺激患者的心脏,使其恢复正常跳动。如图甲所示为心脏除颤器的简化原理图,在一次治疗中,将开关S接到位置1完成电容器的充电,然后将开关S接到位置2,电容器通过人体完成放电,电流随时间变化的关系如图乙。下列说法正确的是( )
A. 充电时,电容器的电容随时间不断增大
B. 充电时,两极板间的电场强度保持不变
C. 放电时,两极板间的电势差随时间均匀减小
D. 0~t1时间内,电容器充入的电荷量小于
【答案】D
【解析】
【详解】A.电容器的电容只与电容器内部结构决定,与充电时间无关,A错误;
B.充电时,随电量的增加,两极板间电势差增加,两极板间的电场强度增加,B错误;
C.放电时,两极板间的电势差随时间减小,但不是均匀减小,开始时减小的较快,以后逐渐变慢,C错误;
D.因I-t图像与坐标轴围成的面积等于电容器的电量,可知0~t1时间内,电容器充入的电荷量小于,D正确。
故选D。
9. 如图所示,电荷量为q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中A点的电场强度为0,则带电薄板产生的电场在图中B点的电场强度大小为 ( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】因A点的电场强度为0,故带电薄板产生的电场在图中A点的电场强度与电荷量为q的点电荷在图中A点的电场强度等大反向,即
根据对称性可知,带电薄板产生的电场在图中B点的电场强度大小
故选C。
10. 某兴趣小组研究单摆的位移随时间变化规律。如图甲所示,细线下悬挂一个注射器的针筒,针筒内装上墨汁。当针筒摆动时,沿着垂直于摆动的方向匀速拖动木板。两次拖动木板的速度分别v1、v2,在板N1、N2形成的轨迹如图乙。T1、T2表示振动周期。则( )
A. T1=2T2
B. T2=2T1
C. v2=2v1
D. v1=2v2
【答案】D
【解析】
【详解】由题意可知,两次针筒摆动的周期是不变的,即T1=T2
且满足
即v1=2v2
故选D。
11. 如图所示,倾角为37°的光滑斜面固定在水平地面上,轻弹簧两端分别与质量均为m的两物块a、b连接,物块a紧靠垂直于斜面的固定挡板,开始系统处于静止状态。现给物块b沿斜面向下的初速度,经过时间t后其速度大小变为,方向沿斜面向上,物块a始终未离开挡板,重力加速度为g,则在此过程中挡板对物块a的冲量大小为( )()
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设沿斜面向上为正方向,对物块、组成的系统列动量定理
可得挡板对物块、组成的系统的冲量大小,等价于挡板对物块的冲量大小
故选C。
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 某同学家中有一捆导线,想通过测量其电阻率判断导线的材质:
(1)该同学截取了一段导线,用米尺测出其接入电路中的长度为L;
(2)该同学用如图甲所示的螺旋测微器测导线的直径时,应先转动______,使F靠近导线,再转动H直到F夹住导线,听到“喀喀”声时停止,拨动_____使F固定后读数(填仪器部件字母符号)。
(3)正确操作后,螺旋测微器的示数如图乙所示,则导线的直径d = _________mm。
(4)实验中,测得金属丝的电阻为R,该金属丝的电阻率=__________ (结果用L、d、R表示)。
(5)若该同学在测量长度时导线没有拉直,则金属丝的电阻率ρ的测量值与真实值相比______(选填“偏大”、“偏小” 或 “相等”)。
【答案】 ①. D ②. G ③. ④. ⑤. 偏大
【解析】
【详解】(2)[1][2]某同学用图甲所示的螺旋测微器测导线的直径时,他应先转动旋钮D,使F靠近导线,再转动H直到F夹住导线,听到“喀喀”声时停止,拨动锁紧装置G使F固定后读数。
(3)[3]螺旋测微器的读数等于固定刻度读数与可动刻度读数之和,所以导线的直径为
(4)[4]根据
解得
(5)[5]若该同学在测量长度时导线没有拉直,偏小,根据以上分析可知,则金属丝电阻率ρ的测量值与真实值相比偏大。
13. 水中浮标上下浮动,其运动可视为竖直方向的简谐运动,振幅为20cm,周期为4.0s。若t=0时,浮标处于平衡位置且开始向上运动,以向上为正方向。求
(1)浮标在9s内运动的路程;
(2)浮标振动的位移随时间的变化关系。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
因9s=2T,可知浮标在9s内运动的路程
【小问2详解】
因
则浮标振动的位移随时间的变化关系
14. 如图甲所示为现代智能家居中便携式加热垫,常用于保暖或健康理疗,其简化电路如图乙所示。加热元件R1的规格为“6V,24W”(加热元件电阻恒定),装置由一款电动势为20V、内阻为2.5Ω的可充电电池供电。电路中串联了滑动变阻器R2用于调节加热功率。合上开关后,求:
(1)当R2阻值为6Ω时,加热元件R1的功率是多大?
(2)当R2阻值为多大时,电源的输出功率最大?此时电源的输出功率为多大?
【答案】(1)6W (2)1Ω,40W
【解析】
【小问1详解】
的电阻
回路电流
所以加热元件R1的功率
小问2详解】
当外电阻和电源内阻相等时,电源的输出功率最大,此时
最大输出功率
15. 示波器的原理可简化为图甲所示的模型,电子流持续不断地由静止开始经加速电场加速后,沿中轴线OO'垂直电场方向射入偏转电场,射出电场后打到足够大的荧光屏上。已知电子的质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0;偏转电场电压为U,两板间距离为d,极板的长度为L1;两板右端到荧光屏的距离为L2 ,设相同时间内被加速的电子个数相同且重力不计。
(1)求电子射入偏转电场时的初速度v0大小;
(2)求电子离开偏转电场时离中心轴线OO'距离y;
(3)由于电子通过电场的时间极短,每个电子通过偏转电场过程中可视为电压不变。若偏转电场的电压U按图乙所示的正弦规律变化,其电压的最大值也为U0,L1 = L2 = 2d,求荧光屏上能接收到粒子范围的长度,以及一个周期内能打到屏幕上粒子的占比。
【答案】(1)
(2)
(3)3d,
【解析】
【小问1详解】
对电子,在加速电场中,由动能定理得
解得
【小问2详解】
电子在偏转电场中,有,,
由以上各式解得
【小问3详解】
恰能从下极板边缘飞出时,有
解得临界电压
此时粒子从上板(或者下板)边缘飞出时,范围长度ΔY为最大,由几何关系得
解得
临界电压
而电压
所以一个周期有粒子射出的时间
因此一个周期内能打到屏幕上粒子的占比为。
16. 如图所示,水平传送带以=1.0m/s的速率做顺时针运动,传送带左端与光滑水平面平滑连接,右端与一个固定的四分之一光滑圆弧轨道相切。在水平面上静止放置n个质量均为M =3.0kg的相同滑块b,序号分别为1、2、3、...n ,现将形状与b相同、质量为m=1.0kg的滑块a从圆弧轨道最高点由静止释放。滑块均可看作质点,滑块之间碰撞时间极短,均可视为弹性碰撞,传送带左右两端之间的距离L=0.5m,圆弧轨道半径R=3.25m,滑块与传送带间动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑块a滑至圆弧轨道最低点时,轨道对滑块a的支持力大小;
(2)滑块a与1号滑块b碰撞后瞬间,滑块a的速度大小;
(3)滑块a与1号滑块b碰撞最多碰撞几次。
【答案】(1)30N (2)4m/s
(3)3次
【解析】
【小问1详解】
滑块a下滑至最低点
在最低点
解得
【小问2详解】
滑块a从皮带最右端滑至最左端时,即与1号滑块b碰第一次前速度为
滑块a与1号滑块b碰撞:,
解得滑块a碰第一次后速度
滑块a的速度大小4m/s。1号滑块碰后速度
【小问3详解】
1号滑块与2号滑块相碰,由动量守恒与机械能守恒得交换速度;1号滑块速度为0, 2号滑块速度为,同理,2滑块与3号滑块相碰,… n-1滑块与n滑块相碰,由动量守恒与机械能守恒得:2…n-1滑块速度均为0, n号滑块速度为 。滑块a与1号滑块第二次碰前速度
解得
同理:滑块a与1号滑块第二次碰后速度(1号滑块与2号滑块相碰与第一次碰撞同理)
滑块a与1号滑块第三次碰前速度
解得
同理:滑块a与1号滑块第三次碰后速度(1号滑块与2号滑块相碰与前两次同理)
因为
滑块a不再与1号滑块相碰,所以滑块a最多与1号滑块碰3次。
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