2024届福建省福州市八县一中联考高二物理第一学期期中复习检测试题含解析

2024届福建省福州市八县一中联考高二物理第一学期期中复习检测试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列说法正确的是（）A．电场中某点的场强与检验电荷有关B．电场中某点电势的值与零电势点选择有关C．电势的正负表示方向D．以上说法都不对2、如图所示，倾角为α的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧，M点固定一个带电量为-q的小球Q。整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个质量为m、带电量为+q的小球P从N点由静止释放，释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M的距离均为s0。P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷，弹簧的劲度系数为k0，静电力常量为k。则下列说法中正确的是A．小球P返回时，能撞到小球QB．小球P在N点的加速度大小为C．小球P沿着斜面向下运动过程中，其电势能一定减少D．当弹簧的压缩量为时，小球P的速度最大3、一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度v0进入某电场中。由于电场力和重力的作用，液滴沿竖直方向下落一段距离h后，速度变为0。在此过程中，以下判断正确的是（）A．液滴一定带负电B．重力对液滴做的功为C．合外力对液滴做的功为D．液滴的机械能减少了4、某同学在篮球场上锻炼身体，一次投篮时篮球恰好垂直打在篮板上，设篮球撞击篮板处与抛出点的竖直距离为x，水平距离为2x，篮球抛出时速度与地面的夹角为θ，大小为v，则下列判断正确的是()A．θ=30° B．θ=60°C．v= D．v=25、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc，磁场方向垂直于线框平面，ac两点间接一直流电源，电流方向如图所示，则（）A．导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力B．导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力C．线框受到的安培力的合力为零D．线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下6、一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示，在该匀强电场中，有一个带电粒子于t＝0时刻由静止释放，若带电粒子只受电场力作用，则下列说法中正确的是()A．带电粒子只向一个方向运动B．0～2s内，电场力所做的功等于零C．4s末带电粒子回到原出发点D．2.5～4s内，速度的改变等于零二、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、在如图所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示．下列比值中正确的是()A．， B．，C．， D．，8、实线为三条未知方向的电场线，从电场中的M点以相同的速度飞入a、b两个带电粒子，a、b的运动轨迹如图中的虚线所示（a、b只受电场力作用），则

(

)A．a的动能一定减小，a的电势能一定增大B．a、b两个粒子的电势能一定都减小C．a一定带正电，b一定带负电D．a的加速度将减小，b的加速度将增大9、如图所示是研究自感通电实验的电路图，A1、A2是两个规格相同的小灯泡，闭合电键调节电阻R，使两个灯泡的亮度相同，调节可变电阻R1，使它们都正常发光，然后断开电键S．重新闭合电键S，则（）A．闭合开关瞬间，A2立刻变亮，A1逐渐变亮B．稳定后，L和R两端电势差一定相同C．断开开关瞬间，A1慢慢熄灭，A2立即熄灭D．断开开关瞬间，通过A2灯的电流方向自左到右10、如图所示，电阻R1=20Ω，电动机线圈的电阻R2=10Ω，当开关断开时，电流表的示数是0.5A，当开关闭合后，电动机转动起来，电路两端的电压不变，电流表的示数I和电路消耗的电功率P应是（）A． B．C． D．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）为提高学生的动手操作能力，学校实验室对外开放。小明去实验室发现一段阻值大约为6Ω的电阻，他欲采用伏安法对其进行测定。实验室有以下器材可供他选择:（要求测量结果尽量准确）A．电池组（3V，内阻约1Ω）B．电流表（0~3A，内阻约0.025Ω）C．电流表（0~0.6A，内阻约0.125Ω）D．电压表（0~3V，内阻约3kΩ）E.电压表（0~15V，内阻约15kΩ）F.滑动变阻器（0~10Ω，额定电流1A）G.滑动变阻器（0~1000Ω，额定电流0.1A）H.开关，导线若干①实验时应选用的器材是__（填写各器材的字母代号）。②请在下面的虚线框中画出实验电路图。（________）③小明选择器材、连接电路和操作均正确，从实验原理_上看，待测电阻测量值_______实值（填“大于”或“小于”），原因是_________________。12．（12分）某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时，测得的结果如下图所示，则该金属丝的直径d=_______mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度，测得的结果如下图所示，则该工件的长度L=_____cm。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）如图所示电路中，电阻，电源内阻，电压表可视为理想电表．当开关和均闭合时，电压表的示数为10V．电阻中的电流为多大？路端电压为多大？电源的电动势为多大？当开关闭合而断开时，电压表的示数变为多大？14．（16分）在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中，有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面，磁感应强度为B，方向垂直于纸面向外，电场方向竖直向上．有一质量为m，带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端，这时小球对斜面的正压力恰好为零，如图所示，若迅速把电场方向反转为竖直向下，重力加速度为g，求：（1）小球能在斜面上滑行多远？（2）小球在斜面上滑行时间是多少？15．（12分）如图，一质量为m=10kg的物体，由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑，到达底后沿水平面向右滑动1m距离后停止。已知轨道半径R=0.8m，g=10m/s2，求：（1）物体物体滑至圆弧底端时的速度大小（2）物体物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小

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【解题分析】电场中某点的场强只与电场本身有关，与检验电荷无关，选项A错误；电场中某点电势的值与零电势点选择有关，选项B正确；电势的正负表示高低，不代表方向，选项CD错误；故选B.2、B【解题分析】

A.根据动能定理知，当小球返回到N点，由于重力做功为零，匀强电场的电场力做功为零，电荷Q的电场对P做功为零，则合力做功为零，知道到达N点的速度为零。所以小球不可能撞到小球Q．故A错误。B.根据牛顿第二定律得，小球在N点的加速度故B正确。C.小球P沿着斜面向下运动过程中，匀强电场的电场力做正功，电荷Q产生的电场对P做负功，两个电场力的合力不一定沿斜面向下，则电场力不一定做正功，可能做负功，则电势能可能增大。故C错误。D.当小球所受的合力为零时，速度最大，即则压缩量等于，小球的速度不是最大，故D错误。3、C【解题分析】重力方向竖直向下，而液体向下做匀减速直线运动，故合力向上，所以液滴受到的电场力方向一定竖直向上，带正电，A错误；液滴下降了h，所以重力做功为mgh，B错误；根据动能定理可得，C正确；液滴的重力势能减小mgh，动能减小，所以液滴的机械能减少，D错误．4、D【解题分析】

CD．采用逆向思维，篮球做平抛运动，根据得则篮球撞在篮板上的速度可知抛出时竖直分速度根据平行四边形定则知，篮球抛出时的速度C错误D正确；AB．抛出时速度与地面夹角的正切值解得AB错误．故选D.5、D【解题分析】

导线abc与导线ac并联，流过导线abc的电流I1与流过导线ac的电流I2的关系为；导线ab受到的安培力大小为；导线ac所受的安培力大小为：；导线abc的有效长度为L，受到的安培力大小为：；故AB错误；根据左手定则，导线abc受安培力垂直于ac向下，导线ac受到的安培力也垂直于ac向下，故线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下，故C错误，D正确.6、D【解题分析】

A、由牛顿第二定律可知，带电粒子在第1s内的加速度a，第2s内加速度的，a2是a1的2倍，因此带电粒子先加速1s再减小0.5s速度为零，接下来的0.5s将反向加速，v-t图象如图所示，由对称关系可得，反向加速的距离使带电粒子刚回到减速开始的点，故A错误；B、0～2s内，带电粒子的初速度为零，但末速度不为零，由动能定理可知电场力所做的功不为零，故B错误；C、由v-t图象中图线与坐标轴围成的图形的面积为物体的位移，由对称可以看出，前4s内的位移不为零，所以带电粒子不会回到原出发点，故C错误；D、由v-t图象可知，2.5～4s内，速度的改变等于零，故D正确；故选D。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、AD【解题分析】

通过分析电路图可知，r、R1、R2串联，R1为定值电阻；当滑动变阻器触头P向下滑动时，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，根据公式可知，电路中总电流变小，R1两端的电压U1变小；再根据串联电路中总电压等于各分电压之和，滑动变阻器两端的电压U2变大.A．R1两端的电压为U1，电流为I，根据U1=IR1，得出：△U1=△IR1，由于R1是定值电阻，有：;故A正确.BC．R2两端的电压为U2，电流为I，，其比值变大；而U2=E-I(R1+r)可得：，是个定值不变;故B、C错误.D．电压U3为路端电压，由闭合电路的欧姆定律U3=E-Ir，可得：是个定值不变，从外电路来看，U3=I(R1+R2)，可得是增加的，故D正确；故选AD.8、BD【解题分析】依据电场力与速度的夹角关系，可判断电场力对b粒子做正功，而电场力对a粒子做正功，因此两者的动能增大，速度都增大，电势能都减小，故A错误，B正确；由于两电荷所受的电场力的方向相反，故a、b两粒子所带的电荷的电性相反，但不知道场强的方向，无法确定具体电性，故C错误；电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，所以a受电场力减小，加速度减小，b受电场力增大，加速度增大，故D正确。所以BD正确，AC错误。9、ABD【解题分析】

AB.闭合开关瞬间，有线圈L的支路相当于断路，A2立刻变亮，A1逐渐变亮，稳定后，两个灯泡的亮度相同，说明它们两端的电压相同，线圈L和滑变器R两端电势差一定相同，故AB正确；CD.断开开关瞬间，线圈L发生自感现象，阻碍电流的减小，此时L与两灯组成回路中电流不能迅速变小，亮灯同时逐渐熄灭，通过A2灯的电流方向自左到右，故C错误，D正确。故选ABD．【题目点拨】闭合开关的瞬间，L相当于断路，稳定后自感作用消失，结合欧姆定律分析电压大小，断开开关瞬间，L相当于电源与两灯组成回路．10、BD【解题分析】

当电键S断开时，由欧姆定律得，U=I1R1=10V，当电键S闭合后，通过R1的电流仍为0.5A，电动机的电流I2＜，故电流表的电流I=I1+I2＜1.5A，电路中电功率P=UI＜15W。故AC错误，BD正确。故选：BD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、ACDFH小于电流表的读数大于流过待测电阻的实际电流【解题分析】

①[1]电源的电动势为3V，电压表应选D．因采用伏安法测定一段阻值约为6Ω左右的金属丝的电阻，电阻中最大电流约为通过待测金属丝的电流不太大，电流表应选C.因滑动变阻器最大电阻大于待测电阻，考虑变阻器用限流式接法，故可选变阻器F，当然还应选H;所以实验时应选用的器材是ACDFH；②[2]应用伏安法测电阻，即用电压表测电阻两端电压，电流表测通过电阻的电流，小电阻电流表采用外接法，实验电路图如图所示③[3][4]待测电阻阻值较小，所以需用电流表外接，由于电压表的分压作用，测量电流比实际值偏大，电压测量准确，根据可知，测量值偏小.12、3.205（3.203-3.207）5.015【解题分析】

[1]由图所示螺旋测微器可知，螺旋测微器的固定刻度示数是3mm，可动刻度示数是，螺旋测微器的示数是：[2]由图所示游标卡尺可知，主尺示数是5cm，游标尺示数是3×0.05mm=0.15mm=0.015cm，则游标卡尺