2024届福建省福州市高二物理第一学期期中检测试题含解析

2024届福建省福州市高二物理第一学期期中检测试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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、据报道“嫦娥一号”和“嫦娥二号”飞行器工作时绕月球做匀速圆周运动，轨道半径分别为1900km和1800km，运行速率分别为和。那么和的比值为A． B． C． D．2、关于电场，下列说法中不正确的是()A．只要有电荷存在，电荷周围就一定存在着电场B．电场是一种物质，它与其他物质一样，不依赖我们的感觉而客观存在C．电荷间的相互作用是通过电场产生的，电场最基本的性质是对放在其中的电荷有力的作用D．电场只能存在于真空中和空气中，不可能存在于物体中3、在足球场上罚任意球时，运动员踢出的“香蕉球”，在行进中绕过“人墙”转弯进入了球门，守门员“望球莫及”，其轨迹如图所示。关于足球在这一飞行过程中的受力方向和速度方向，下列说法正确的是()A．合外力的方向与速度方向在一条直线上B．合外力的方向沿轨迹切线方向，速度方向指向轨迹内侧C．合外力方向指向轨迹内侧，速度方向沿轨迹切线方向D．合外力方向指向轨迹外侧，速度方向沿轨迹切线方向4、下图为同一实验中甲、乙两个单摆的振动图象，从图象可知甲、乙摆长之比为A．1:2B．2:1C．1:1D．2:35、如图所示，水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆，O为圆心，AB为沿水平方向的直径。若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球，小球将击中坑壁上的最低点D点;而在C点以初速度v2沿BA方向平抛的小球也能击中D点。已知∠COD=60°，则两小球初速度大小之比v1：v2是(小球视为质点)A．：1 B．1：C．： D．：6、在静电场中，将一电子从a点移至b点，静电力做功5eV，下列结论正确的是()A．电场强度的方向一定由b到aB．a、b两点的电势差是50VC．电子的电势能减少了5eVD．因电势零点未确定，故不能确定a、b间的电势差二、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、现有一台老式电视机，其显像管示意图如图所示，发现其电视画面的幅度偏小，请你根据近期所学物理知识分析，引起该故障的原因可能是A．偏转线圈匝间短路，线圈匝数减少B．偏转线圈的电流减小，偏转磁场减弱C．加速电场的电压过高，电子的速率偏大D．电子枪发射能力减弱，打到屏幕上的电子数减少8、一匀强电场的方向平行于xOy平面，平面内a、b、c三点的位置如图所示，三点的电势分别为10V、17V、26V，下列说法正确的是（）A．电场强度的大小为2.5V/cmB．坐标原点处的电势为2VC．电子在a点的电势能比在b点的电势能高D．电子从b点运动到c点，电场力做正功9、如图所示，直线A为电源0的路端电压与电流的关系图线；直线B为电源b的路端电压与电流的关系图线；直线C为一个电阻R两端电压与电流的关系图线．将这个电阻分别接到a、b两电源上，那么（）A．电源a的内阻更大B．电源b的电动势更大C．R接到a电源上时，电源的输出功率更大D．R接到b电源上时，电源的输出功率更大10、直流电路如图所示，电源内电阻r=2Ω，定值电阻R0=4Ω，滑动变阻器R的最大阻值为10Ω，当S闭合，滑片P从最左端向右端移动的过程中，下列说法正确的是（）A．电流表示数减小，伏特表示数增大B．电源的输出功率一定先增大后减小C．电源的总功率一定减小，效率一定增大D．变阻器R的功率一直减小三、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）（1）新式游标卡尺的刻度线看起来很“稀疏”，使读数显得清晰明了，便于使用者正确读取数据．通常游标卡尺的刻度有10分度、20分度和50分度三种规格；新式游标卡尺也有相应的三种，但刻度却是：19mm等分成10份，39mm等分成20份，99mm等分成50份．下图就是一个“39mm等分成20份”的新式游标卡尺．用它测量某物体的厚度，示数如图所示，正确的读数是__________cm．（2）有一根细长而均匀的金属管线样品，横截面如图甲所示．此金属管线长约30Cm，电阻约10Ω．已知这种金属的电阻率为ρ，因管内中空部分截面积形状不规则，无法直接测量，请你设计一个实验方案，测量中空部分的截面积S0,现有如下器材可选：A．毫米刻度尺B．游标卡尺或螺旋测微器c．电流表Al（600mA，约1.0Ω）D．电流表A2（3A，约0.1Ω）E．电压表V（3V，约6KΩ）F．滑动变阻器R1（2KΩ，O.5A）G．滑动变阻器R2（10Ω，2A）H．蓄电池E（6V，O.05Ω）I．开关一个，带夹子的导线若干①上列器材中，应选用的器材有__________________（只填代号字母）．②你根据要求所设计电路图，并把图乙的实物连成实际测量电路，要求尽可能测出多组有关数值误差小．（_____）③实验中要测量的物理量有：_______，计算金属管线内部空问截面积S0的表达式为：S0=________.12．（12分）现要测定一段粗细均匀、电阻约为60Ω的合金丝的电阻率，若已测得其长度，要尽量精确的测量其电阻值R，器材有：电池组（电动势3.0V，内阻约1Ω）；电流表（量程0～100mA，内阻约0.5Ω）；电压表（量程0～3V，内阻约3kΩ）；滑动变阻器R1（0～10Ω，允许最大电流2.0A）；滑动变阻器R2（0～500Ω，允许最大电流0.5A）；电键一个、导线若干．①以上器材中，所用的滑动变阻器应选_______．（填“R1”或“R2”）②用螺旋测微器测量合金丝直径时的刻度位置如图甲所示，读数为mm．③如图乙所示是测量合金丝电阻的电路，闭合开关之前，滑动变阻器的滑片应移到．(填“最左端”或“最右端”)④闭合开关后，滑动变阻器的滑片从一端移到另一端，电压表示数变化明显，但电流表示数始终几乎为零，由此可以推断：电路中(填“1、2、3”或“4、5、6”或“6、7、8”)之间出现了．(填“短路”或“断路”)⑤在电路故障被排除后，为了更准确地测出合金丝的阻值，在不更换实验器材的条件下，对实验应改进的是．（填选项前的字母）A．电流表连接方式改为内接法B．滑动变阻器连接方式改为限流式四、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）如图甲所示，物块A、B的质量分别是mA=1．0kg和mB=2．0kg．用轻弹簧栓接，放在光滑的水平地面上，物块B右侧与竖直墙相接触．另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动，在t=1s时与物块A相碰，并立即与A粘在一起不再分开，物块C的v-t图象如图乙所示．求：（1）物块C的质量mC；（2）墙壁对物块B在1s到12s的时间内的冲量I的大小和方向；（2）B离开墙后的过程中弹簧具有的最大弹性势能Ep；（1）B离开墙后，三个物块在光滑的水平地面上向左运动（地面很长），B的速度变化范围，粘在一起AC的速度变化范围？14．（16分）如图所示为直流电动机提升重物装置，电动机的内阻一定，闭合开关K，当把它接入电压为U1=0.2V的电路时，电动机不转，测得此时流过电动机的电流是I1=0.4A；当把电动机接入电压为U2=4.0V的电路中，电动机正常工作且电动机匀速提升重物，工作电流是I2=1.0A，求：（1）电动机线圈的电阻r；（2）当U2=4.0V电动机正常工作时的输出功率及电动机的效率；（3）如果重物质量m=0.5kg，当U2=4.0V时电动机提升重物的速度大小是多少？（g取10m/s2）15．（12分）如图所示，一质量为m、带电量为q的金属小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中。静止时悬线向右与竖直方向成角，已知重力加速度为g。(1)判断小球电性；(2)求电场强度E的大小；(3)若把绝缘体细线剪断，求剪断细线瞬间小球的加速度。

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、D【解题分析】

“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月作圆周运动，由万有引力提供向心力有：解得：它们的轨道半径分r1=1900km、r2=1800km，则有：故选D。2、D【解题分析】

只要有电荷存在，电荷周围就一定存在着电场，选项A正确；电场是一种物质，它与其他物质一样，不依赖我们的感觉而客观存在，选项B正确；电荷间的相互作用是通过电场产生的，电场最基本的性质是对放在其中的电荷有力的作用，选项C正确；电场不但能存在于真空中和空气中，还可能存在于物体中，选项D错误；此题选择不正确的选项，故选D.3、C【解题分析】

足球做曲线运动，则其速度方向为轨迹的切线方向；根据物体做曲线运动的条件可知，合外力的方向一定指向轨迹的内侧。

A．合外力的方向与速度方向在一条直线上，与结论不相符，选项A错误；B．合外力的方向沿轨迹切线方向，速度方向指向轨迹内侧，与结论不相符，选项B错误；C．合外力方向指向轨迹内侧，速度方向沿轨迹切线方向，与结论相符，选项C正确；D．合外力方向指向轨迹外侧，速度方向沿轨迹切线方向，与结论不相符，选项D错误；4、C【解题分析】

由图像可知，根据可知甲、乙摆长之比为1:1；A．1:2，与结论不相符，选项A错误；B．2:1，与结论不相符，选项B错误；C．1:1，与结论相符，选项C正确；D．2:3，与结论不相符，选项D错误；5、D【解题分析】

小球从A点平抛,可得：小球从C点平抛,可得:联立以上各式计算得出：故选D.6、C【解题分析】

A、电场力做正功，电势能减小，电子带负电，所以从低电势运动到了高电势，即b点电势高于a点电势，电场线的方向是电势降落最快的方向，所以电势降落的方向不一定是电场的方向；故A错；B、根据W=qUab，可知5eV=﹣eUab，故Uab=﹣5v，故B错误；C、将一电子由a点移到b点，电场力做功5eV，故电子的电势能减小了5eV．故C正确；D、由于电势是一个相对性的概念，故电势的高低与零电势的选取有关，所以在零电势点未确定时，不能确定a、b两点的电势，电势的高低与零电势的选取有关，而电势差的大小与零电势点的选取无关，不能确定a、b两点的电势，但能确定a、b间的电势差．故D错误．故选C．【题目点拨】加强对基本概念的理解才能顺利解决概念性的题目，另外在做题时一定要仔细推导，不能凭想当然解题．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、ABC【解题分析】

电视画面幅度比正常时偏小，是由于电子束的偏转角减小，即轨道半径增大所致。

A．当偏转线圈匝间短路，线圈匝数减小时，导致偏转磁场减弱，由，知电子的轨道运动半径增大，所以导致画面比正常偏小，故A正确；B．当偏转线圈电流减小时，偏转磁场减弱，由，知电子的轨道运动半径变大，所以导致画面比正常偏小，故B正确；C．当加速电场电压过高，电子速率偏大，则会导致电子的轨道运动半径增大，从而使偏转角度减小，导致画面比正常偏小，故C正确；D．电子枪发射能力减弱，单位时间内发射的电子数减少，但电子的速率及偏转磁场不变，电子的轨道运动半径不变，因此不会影响电视画面偏大或偏小，故D错误；故选ABC。8、ACD【解题分析】

先在a、c两点的连线上找出与b电势相等的点，然后据电场线与等势线垂直确定电场的方向，再据求电场强度；据匀强电场中平行且等距的线段两端电势差相等得，代入数据求出原点处电势；据电势能与电势关系，比较电子在a点的电势能与电子在b点的电势能的大小；据电势差与电势关系，求出b、c两点间的电势差，再据电场力做功与电势差的关系得出电子从b点运动到c点，电场力做功的正负。【题目详解】A：如图所示，在ac连线上，确定一b′点，电势为17V，将bb′连线，即为等势线，那么垂直bb′连线，则为电场线，再依据沿着电场线方向，电势降低，则电场线方向如图：因为、，则；据几何关系，cb两间沿场强方向距离；匀强电场的场强。故A项正确。B：据匀强电场中平行且等距的线段两端电势差相等得，因a、b、c三点电势分别为10V、17V、26V，解得原点处的电势。故B项错误。C：因为，电子带负电，据可得：电子在a点的电势能比在b点的电势能高。故C项正确。D：，电子从b点运动到c点，电场力做功，即电子从b点运动到c点，电场力做正功。故D项正确。【题目点拨】在匀强电场中，则任意两条平行线上距离相等的点间电势差相等。9、AC【解题分析】

由电源的U-I图象与U轴的交点表示电动势，斜率大小等于电源的内阻，比较读出电源电动势和内电阻的大小；由电阻两端电压与电流的关系图线与电源路端电压和电流图线的交点为电源实际路端电压和电流，比较电源输出功率的大小．【题目详解】AB、由闭合电路欧姆定律U=E−Ir可知，图象与U轴的交点表示电动势，则A的电动势较大，图象的斜率表示内阻，则B电源的内阻r较小，A电源的内阻r较大．故A正确，B错误．CD.电阻R两端电压与电流的关系图线与电源路端电压和电流图线的交点为电源实际路端电压和电流，由图可知，a电源的输出功率更大，故C正确，D错误．故选AC10、AC【解题分析】A：滑片P从最左端向右端移动的过程，R增大，电路总电阻增大，电路中总电流减小，电流表示数减小，据，增大，伏特表示数增大．故A正确．B：电源的输出功率，因为，随着R增大，电源的输出功率减小．故B错误．C：电源的总功率，随着R增大，电源的总功率减小；电源的效率，随着R增大，电源的效率增加．故C正确．D：变阻器R的功率：，当时，变阻器的功率最大，则滑片P从最左端向右端移动的过程中，变阻器R的功率先增加后减小．故D错误．点睛：当内外电路电阻相等时，电源的输出功率最大．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、3.030cmABCEGHI;横截面边长a,金属管线长度L,电压表示数U,电流表示数Ia2-【解题分析】

（1）[1]．游标卡尺是利用差值读数原理设计的，20分度游标卡尺，游标尺总长度为39mm，每小格为1.95mm，比主尺的2倍最小刻度小0.05mm，故精确度为0.05mm；

游标卡尺读数=固定刻度读数+游标尺读数=30mm+0.05mm×6=30.30mm=3.030cm；（2）①[2]．本实验需要用伏安法测量电阻，根据欧姆定律，有；同时要结合电阻定律公式求解截面积；故要用电压表测量电压，电流表测量电流，刻度尺测量长度，螺旋测微器测量直径，当然，要组合成电路，还需要电源、电键、导线以及滑动变阻器；由于电阻通电电流大会升温，影响电阻率，故要小电流，故电流表选择较小量程，电压表也选择较小量程；故答案为：ABCEGHI；②[3]．电路及实际测量电路如图所示。

③[4][5]．根据欧姆定律，有；根据电阻定律，有，故截面积为：；故要用螺旋测微器测横截面边长a，用毫米刻度尺金属管线长度L，电压表示数U，电流表示数I；

故金属管线内部空间截面积S0的表达式为：12、①；②0.730(0.728--0.732)；③最左端；④4、5、6；断路；⑤A；【解题分析】

试题分析：①滑动变阻器用分压电路，故应选阻值较小的R1；②合金丝直径为：0.5mm+0.01mm×23.0=0.730mm；③闭合开关之前，滑动变阻器的滑片应移到最左端；④可以推断：电路中4、5、6之间出现了断路；⑤因，故采用电流表内接电路误差较小，故选A.考点：伏安法测电阻.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、（1）2kg（2）方向向左（2）（1）[0，1]方向向左[2，1]方向向左【解题分析】试题分析：（1）AC碰撞过程动量守恒，由动量守恒定律可以求出C的质量．（2）在1s到8s的时间内，物体B不移动