福建省福州市三校联考2025届物理高二第一学期期中质量检测试题含解析

福建省福州市三校联考2025届物理高二第一学期期中质量检测试题请考生注意：1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。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、为测某电阻R的阻值，分别接成如图（a）、（b）两电路，在（a）电路中电压表和电流表的示数分别为3V、3mA，乙电路中两表示数分别是2.9V、4mA，则被测电阻的值应为()A．比1000Ω略大一些 B．比1000Ω略小一些C．比750Ω略大一些 D．比750Ω略小一些2、两个相同的金属小球（均可看做点电荷），原来所带的电荷量分别为+5q和-q，相互间的库仑力大小为F．现将它们相接触，再分别放回原处，则两金属小球间的库仑力大小变为()A．9F/5 B．F C．4F/5 D．F/53、在一个微安表G上并联一个电阻R，就改装成一块安培表,今将该表与标准安培表串联后去测电流,发现该表的示数总比标准表的示数小,修正的方法为A．在R上并联一个小电阻B．在R上并联一个大电阻C．将R的阻值变大些D．将R的阻值变小些4、在静电场中，下列说法正确的是()A．电场强度为零的地方，电势一定为零；电势为零的地方，电场强度也一定为零B．电场强度大的地方，电势一定高；电场强度小的地方，电势一定低C．电场线与等势面可以垂直，也可以不垂直D．电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面5、根据粒子散射实验，卢瑟福提出了原子的核式结构模型。图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线，实线表示一个粒子的运动轨迹。在粒子从a运动到b、再运动到c的过程中，下列说法中正确的是（）A．加速度先变小，后变大B．电场力先做负功，后做正功，总功等于零C．电势能先减小，后增大D．动能先增大，后减小6、将一根长为2.4m的通电直导线垂直放入匀强磁场中，导线电流为5A是时所受安培力为2.2N，该磁场的磁感应强度为（）A．2B．1．2TC．2．4TD．2．1T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、如图所示，在真空中固定两个等量异号点电荷+Q和-Q,图中O点为两点电荷连线的中点，P点为连线上靠近-Q的一点，MN为过O点的一条线段，M点与N点关于O点对称.下列说法中正确的是（）A．同一个试探电荷在M、N两点所受的电场力相同B．M、N两点的电势相同C．将带正电的试探电荷从M点沿直线移到N点的过程中电荷的电势能先增大后减小D．只将-Q移到P点，其他点在空间的位置不变，则O点的电势降低8、如图所示的电路中，电源的电动势E和内阻r一定，A、B为平行板电容器的两块正对金属板，R1为光敏电阻（光照增强，电阻减小）．当R2的滑动触头P在a端时，闭合开关S，此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U.以下说法正确的是A．若将R2的滑动触头P向b端移动，则A、B两板间电场强度将不变B．若仅增大A、B板间距离，则A、B两板间电场强度将不变C．若仅用更强的光照射R1，则I增大，U增大，电容器所带电荷量增加D．若用更强的光照射R1，则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变9、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示，则下列说法中正确的是()A．加5V电压时，导体的电阻约是5ΩB．加12V电压时，导体的电阻约是1.4ΩC．由图可知，随着电压的增大，导体的电阻不断减小D．欧姆定律对该导体不适用10、如图所示，电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上，两相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置，且与导轨接触良好，匀强磁场垂直穿过导轨平面．现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点，使其向上运动．若b始终保持静止，则它所受摩擦力可能()A．为0 B．先减小后不变 C．等于F D．先增大再减小三、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）在“测定金属的电阻率”实验中：（1）用螺旋测微器测量金属丝的直径D，示数如图甲所示，D=__________mm．（2）某小组利用电流表（内阻约0.1Ω）、电压表（内阻约3kΩ）等器材，按要求从0开始测量，得到多组电流、电压数据，求出金属丝的电阻Rx=50Ω．他们采用的是图乙中的_____电路图，所测电阻Rx的真实值_______（选填“大于”、“小于”、“等于”）50Ω．12．（12分）实验室有一个内阻Rg=100Ω，量程为0~0.6mA的小量程电流表，现将该电流表改装成量程为0~3V的电压表，则应___________（填“串联”或“并联”）一个R=___________Ω的电阻。现将改装后的电压表测某一电压，读数时指针位置如图，则所测电压为___________V。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，电源的电动势为10V，内阻为1Ω，R1=3Ω，R2=6Ω，C=30μF求：（1）闭合电键S，稳定后通过电阻R2的电流．（2）再将电键S断开，再次稳定后通过电阻R1的电荷量．14．（16分）穿过一个线圈的磁通量始终是每秒均匀减少2Wb，线圈共有10匝，线圈中的感应电动势是多少？15．（12分）在真空中有一对平行金属板，接上电压为U的电池组，在它们之间建立方向水平向右的匀强电场。有一个带电量为+q，质量为m的带电粒子（重力不计）穿过正极板上的小孔进入电场，在电场中被加速，到达负极板时从负极板上正对的小孔穿出。设穿出时速度大小为v，v是多大呢？（带电粒子在正极板处v0=0）

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、C【解析】用试触法判断电流表内外接方法是：哪个电表的变化大就用哪个表侧真实值，电压表的变化为，大于电流表的变化，故应该让电压表侧真实值，即电流表外接（乙图），，电流表测量值偏大，故所测电阻值比真实值大，所以待测电阻的值应为比750Ω略大一些，故应该选C2、C【解析】试题分析：根据库仑定律则，接触后放回原位，则接触时先中和，后平均分配，此刻两球电量分别为+2q，所以，所以此刻库仑力为C．考点：库仑定律点评：此类题型考察了库仑定律的理解，并结合了电荷中和的知识．带入库仑公式中便能求出库仑力大小．3、C【解析】电流表示数偏小，说明所并联电阻的分流太大，则分流电阻阻值偏小，让分流电阻变的稍大些即可，故C正确，D错误；在原分流电阻上再并联一个适当的小电阻或者并联适当的大电阻，都会使其并联值稍小，故AB错误．所以C正确，ABD错误．4、D【解析】试题分析：本题根据这些知识分析：场强与电势没有直接关系．场强越大的地方电势不一定越高，场强为零的地方电势不一定为零．电势为零是人为选取的．电场线与等势面一定垂直，且电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面．解：A、电场强度和电势没有直接关系，而且电势的零点可人为选取，所以电场强度为零的地方，电势不一定为零；电势为零的地方，电场强度也不一定为零，故A错误．B、电场线密的地方，电场强度大，但电势不一定高．电场线希的地方，电场强度小，但电势不一定低．故B错误．C、电场线与等势面一定垂直，故C错误．D、顺着电场线电势不断降低，根据电场线和等势面的关系知，电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面．故D正确．故选D【点评】对于电势与场强的大小关系：两者没有关系，可根据电势高低看电场线的方向，场强大小看电场线疏密来理解．5、B【解析】

A．根据点电荷周围电场可知，距离原子核近的地方电场强度大，故越靠近原子核加速度越大，因此α粒子加速度先增大后减小，故A错误；BCD．α粒子受到斥力作用，根据电场力做功特点可知：从a运动b过程中电场力做负功，电势能增加，动能减小，从b运动到c过程中，电场力做正功，电势能减小，动能增加，整个过程中由于a与c在同一等势线上，故电场力总功等于零，故CD错误，B正确。故选B。6、D【解析】

根据F=BIL可知，B=FIL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【解析】

A．等量异种点电荷的电场的分布具有一定的对称性，如图：

由图可得M、N两点的电场强度相同，F=Eq，电场力相同，故A正确；B．画出过M、N的等势面，如图所示：

电场线从电势高的等势面指向电势低的等势面，故M点的电势大于N点的电势，故B错误；C．将带正电的试探电荷从M点沿直线移到N点的过程中，电场力一直做正功，故电势能一直减小，故C错误；D．等量异种点电荷的连线中垂线是一条等势线，故O点的电势为零；只将-Q移到P点，其它点在空间的位置不变，此时两个电荷连线的中点在O点的左侧，故O点的电势变为负值，故O点的电势降低，故D正确。8、AD【解析】

A.滑动变阻器处于含电容支路中，相当于导线，所以移动滑动触头，电容器两端电压不变，电场强度不变，故A正确。B.若仅增大A、B板间距离，板间电压不变，，场强变小，故B错误。C.若仅用更强的光线照射R1，R1的阻值变小，总电阻减小，I增大，内电压和R3的电压均增大，则电容器板间电压减小，电容不变，由电容的定义式分析可知电容器所带电荷量减少，故C错误。D.若仅用更强的光线照射R1，R1的阻值变小，总电阻减小，I增大，根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir可得：不变，故D正确。9、AD【解析】加5V的电压时，电流为1.0A，则由欧姆定律可知，；故A正确；加12V的电压时，电流为1.5A，则可得电阻为：R′==8Ω；故B错误；由图可知，随电压的增大，图象的斜率减小，则可知导体的电阻越来越大，故C错误；由图可知，此导体为非线性元件，欧姆定律对该导体不适用；故D正确；故选AD．10、AB【解析】

棒a受到恒力F和重力、弹力及摩擦力的作用,在沿斜面方向上棒a先做加速度减小的加速运动，最后做匀速运动，电路中的电动势先增大后不变，所以b棒受到的安培力也先增大后不变，有平衡可知选项AB正确；CD错误。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、2.706（2.703～2.708）A小于【解析】(1)由图甲所示螺旋测微器可知，固定刻度示数为2.5mm，可动刻度示数为20.6×0.01mm=0.206mm，螺旋测微器示数为2.5mm+0.206mm=2.706mm；(2)由题可知，按要求从0开始测量，所以滑动变阻器应用分压式，根据比值法可知，说明金属丝的电阻较大，所以电流表应用内接法，故应选用乙图中的A，由“大内偏大”可知，电阻的真实值小于测量值．点晴：解决本题关键理解当测量电路中电压要从零开始变化，则应用滑动变阻器的分压式，掌握用比值法确定电流表的内外接法．12、串联49002.30【解析】

[1][2]设改装成电压表要串联电阻的R，则

有：代入数据有：解得：R=4900Ω[3]因最小分度为0.1，则要估读到下0.01位，则读数为2.30V。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）1A（2）1.2×10﹣4C【解析】

（1）闭合开关S，稳