2025届福建省龙岩市上杭二中物理高二上期中统考试题含解析

2025届福建省龙岩市上杭二中物理高二上期中统考试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某金属导线，如果在10s时间内有5.0×1019个自由电子通过面积为0.1m2的某截面，那么通过这个截面的电流强度是（）A．0 B．0.8A C．1.6A D．3.2A2、如图所示是一场强大小为E、方向水平向右的匀强电场，现将一电子从A点移动到B点．已知电子的带电量为e，AB间距离为d，AB连线与电场线成37°角，则可知（）A．电子的电势能减小B．电场力做功为W=eEdC．电场中A点的电势φA小于B点的电势ΦBD．AB两点的电势差为UAB=Edcos37°3、如图所示，a、b和c表示电场中的三个等势面，a和c的电势分别为5V和1V，a、b的电势差等于b、c的电势差．一带电粒子从等势面a上某处以速度v释放后，仅受电场力作用而运动，经过等势面c时的速率为2v，则它经过等势面b时的速率为（）A． B． C． D．1.5v4、如图所示，在真空中有两个正点电荷，电量相等，分别置于P、Q两点，A、B为P、Q连线的中垂线上的两点，现将一负电荷q由A点沿中垂线移动到B点，在此过程中，下列说法正确的是（）A．q的电势能逐渐减小B．q的电势能逐渐增大C．q受到的电场力一定先减小后增大D．q受到的电场力一直做正功5、如图所示是研究自感实验的实物电路，L1、L2是两个规格相同的小灯泡，L为自感线圈，闭合开关S，调节滑动变阻器R，使两个灯泡的亮度相同，然后断开开关S，则()A．闭合开关S，L1、L2都逐渐变亮B．闭合开关S，L2立刻变亮，L1逐渐变亮C．闭合开关S稳定后，L仍有自感电动势D．闭合开关S稳定后，断开S，L没有自感电动势6、如图所示，用细绳系一小球，使小球在水平面内做匀速圆周运动，不计空气阻力，关于小球的受力情况和运动情况，下列分析正确的是（）A．受重力、绳子拉力和向心力B．重力的分力提供小球做圆周运动的向心力C．若细绳与竖直方向的夹角变大，那么小球做匀速圆周运动的周期变大D．若细绳与竖直方向的夹角变小，那么小球做匀速圆周运动的周期变大二、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、如图所示电路中，、是规格完全一样的灯泡。闭合电键S，调节变阻器R，使、亮度相同，再调节，使两灯正常发光，则以下说法正确的是（）A．闭合S时，逐渐变亮，立即变亮B．闭合S时，逐渐变亮，立即变亮C．断开S时，逐渐熄灭，立即熄灭D．断开S时，通过电流方向不变，通过电流方向改变8、发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行，最后将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点，轨道2、3相切于P点，如图所示．当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时，以下说法正确的是()A．卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度B．卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度大小C．卫星在轨道3上受到的引力小于它在轨道1上受到的引力D．卫星由2轨道变轨到3轨道在P点要加速9、一个篮球被竖直向上抛出后又落回到拋出点．假设篮球在运动过程中受到的空气阻力大小与其运动的速度大小成正比，下列判断正确的是（）A．上升过程中重力的冲量大小等于下降过程中重力的冲量大小B．篮球运动的过程中加速度一直减小C．上升过程中空气阻力做的功等于下降过程中阻力做的功D．上升过程中空气阻力的冲量大小等于下降过程中空气阻力的冲量大小10、关于磁感应强度，正确的说法是A．根据定义，磁场中某点的磁感应强度B的方向与导线放置的方向有关B．B是矢量，方向与F的方向一致C．B是矢量，方向与小磁针在该点静止时S极所指的方向相反D．在确定的磁场中，某点的磁感应强度方向与该点是否放小磁针无关三、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）有一根细长而均匀的金属管线样品，长约60cm，电阻约为6Ω，横截面如图甲所示。(1)用螺旋测微器测量金属管线的外径，示数如图乙所示，金属管线的外径为_______mm；(2)现有如下器材：A．电流表（量程0.6A，内阻约0.1Ω）B．电流表（量程3A，内阻约0.03Ω）C．电压表（量程3V，内阻约3kΩ）D．滑动变阻器（1750Ω，0.3A）E．滑动变阻器（15Ω，3A）F．蓄电池（6V，内阻很小）G．开关一个，带夹子的导线若干要进一步精确测量金属管线样品的阻值，电流表应选______，滑动变阻器应选_______。（只填代号字母）(3)请将图丙所示的实际测量电路补充完整。（_________）(4)已知金属管线样品材料的电阻率为ρ，通过多次测量得出金属管线的电阻为R，金属管线的外径为d，要想求得金属管线内形状不规则的中空部分的横截面积S，在前面实验的基础上，还需要测量的物理量是______。（所测物理量用字母表示并用文字说明）。计算中空部分横截面积的表达式为S=_______。（用字母填写表达式）12．（12分）（1）某同学在一次“测定某特殊电阻元件的电阻”的实验中，用游标卡尺测量电阻元件的长度为L，用螺旋测微器测量金属丝直径d。电阻元件长L为______cm，金属丝的直径d为______mm；（2）该同学用多用表欧姆档粗测电阻，选用“×100”倍率的电阻挡估测元件电阻，发现多用表指针偏角过大。因此他选择“×10”倍率的电阻挡。并欧姆调零，再进行测量，之后多用表的示数如下图所示，测量结果为R=_______Ω。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，一条长为L的细线上端固定，下端拴一个质量为m，电荷量为q的小球，将它置于方向水平向右的匀强电场中，使细线竖直拉直时将小球从A点静止释放，当细线离开竖直位置偏角α＝61°时，小球速度为1．（1）求小球带电性质和电场强度E；（2）若小球恰好完成竖直圆周运动，求小球在A点应有的初速度vA的大小(可含根式)．14．（16分）下暴雨时，有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害．某地有一倾角为θ=37°（sin37°=）的山坡C，上面有一质量为m的石板B，其上下表面与斜坡平行；B上有一碎石堆A（含有大量泥土），A和B均处于静止状态，如图所示．假设某次暴雨中，A浸透雨水后总质量也为m（可视为质量不变的滑块），在极短时间内，A、B间的动摩擦因数μ1减小为，B、C间的动摩擦因数μ1减小为0.5，A、B开始运动，此时刻为计时起点；在第1s末，B的上表面突然变为光滑，μ1保持不变．已知A开始运动时，A离B下边缘的距离l=17m，C足够长，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力．取重力加速度大小g=10m/s1．求：（1）在0~1s时间内A和B加速度的大小；（1）A在B上总的运动时间．15．（12分）如图所示，匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd，线圈平面与磁场垂直．已知线圈的匝数N=100，边长ab="1.0"m、bc="0.5"m，电阻r=2Ω．磁感应强度B在0~1s内从零均匀变化到0.2T．在1~5s内从0.2T均匀变化到-0.2T，取垂直纸面向里为磁场的正方向．求：（1）0.5s时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向；（2）在1~5s内通过线圈的电荷量q；（3）在0~5s内线圈产生的焦耳热Q．

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【解析】

解：由电流的定义可知：I=qt=1.6×102、D【解析】A、电场方向水平向右，电子受力逆着电场线方向，故在移动中电场力做负功，故电势能增大，故A错误；B、匀强电场电场力做功W=Eqlcosθ=eEdcos（180°-37°）=-eEdcos37°，故B错误；C、电场线向右，沿着电场线方向电势降低，故电场中A点的电势φA大于B点的电势φB，故C错误；D、由W=Uq可知，A、B两点的电势差为UAB==Edcos37°，故D正确；综上所述本题答案是：D点睛：解决本题的关键是熟练掌握电场力做功与电势能的关系，电场强度与电势差的关系，明确电场线的性质，知道沿电场的方向电势降落3、C【解析】由动能定理知从a到c：=1.5mv2=0.8qU，设在等势面b时的速率为vb，则：，Uab=0.4U，联立可得：，B正确．故选B.4、B【解析】P、Q连线的中垂线上电场强度方向由O指向无穷远，则负电荷q由A点沿中垂线移动到B点，所受的电场力由B指向A，电场力一直做负功，q的电势能逐渐增大，故AD错误B正确；O点的场强为零，无穷远处场强也为零，从O到无穷远场强先增大后减小，由于AB间电场线的分布情况不能确定，所以由A到B，场强变化不能确定，则q所受的电场力变化情况不能确定，故C错误．5、B【解析】闭合电键S，自感线圈产生自感电动势，阻碍通过L1的电流增大，灯L1逐渐变亮，闭合开关，通过L2的电流立即稳定，L2立刻变亮，故A错误，B正确；闭合电键S稳定后，流过线圈的电流不变，线圈L没有自感电动势，故C错误；闭合电键S稳定后，打开S，穿过线圈L的电流发生变化，L产生自感电动势，故D错误．故选B．6、D【解析】

AB．小球受重力和绳子拉力两个力作用，合力指向圆心，提供向心力，向心力不是小球所受的力，故AB错误；CD．由牛顿第二定律可知解得若细绳与竖直方向的夹角变小，那么小球做匀速圆周运动的周期变大，选项C错误，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【解析】

AB．闭合S时，由于电感的作用，与电感串联的逐渐变亮，而则直接连通电路，立即变亮，故A正确，B错误；CD．断开S时，电感具有续流的作用，通过电流会慢慢减小，方向不变，A1和A2形成续流的回路，通过电流方向改变。故C错误，D正确。故选AD。8、ACD【解析】

A.根据万有引力提供向心力,得,所以卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度.故A正确的;B.卫星从轨道1上经过Q点时加速做离心运动才能进入轨道2,故卫星在轨道1上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过Q点时的速度,故B错误;

C、根据引力定律,可以知道,距离越大的,同一卫星受到的引力越小,因此在轨道3上受到的引力小于它在轨道1上受到的引力,故C正确

D、由2轨道变轨到3轨道,必须加速,才能做匀速圆周运动,否则仍做近心运动,，故D正确；9、BD【解析】

上升过程，空气阻力向下，根据牛顿第二定律，有：mg+f=ma1；下降过程，空气阻力向上，根据牛顿第二定律，有：mg-f′=ma2；由于阻力大小与其运动的速度大小成正比，而在运动过程中，阻力先向下，再向上，故加速度一直减小，故B正确；根据运动过程可知，上升过程的平均速度大于下降过程的平均速度，所以有t1＜t2，故上升过程中重力的冲量大小要小于下降过程中重力的冲量大小，故A错误；由于阻力随速度的变化而变化，所以上升过程的平均阻力较大，由于上升和下降过程的位移大小相同，因此阻力做功不同，故C错误；设t时刻物体的速度大小为v，经过极短△t时间，空气阻力的冲量为△If，则由题意知，空气阻力大小为f=kv；△If=f△t=kv△t=k△x；等式两边求和，得：∑△If=∑k△x=kx；则得If=kx；因为上升与下降两个过程中，物体通过的距离x相等，故知两个过程空气阻力冲量大小相等．故D正确．10、CD【解析】

A．磁场中某点的磁感应强度B的方向只与磁场本身有关，与导线放置的方向无关，选项A错误；B．磁感应强度B是矢量，方向与通电导线所受的安培力F的方向垂直，选项B错误；C．B是矢量，方向与小磁针在该点静止时N极所指的方向一致，与S极所指的方向相反，选项C正确；D．在确定的磁场中，某点的磁感应强度方向与该点是否放小磁针无关，选项D正确。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、AE管线长度L【解析】

(1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为1mm，可动刻度读数为0.01×12.5mm=0.125mm，所以最终读数为1mm+0.01×12.5mm=1.125mm；(2)[2]电路中的电流大约为：所以电流表选择A；[3]待测电阻较小，若选用大电阻滑动变阻器，从测量误差角度考虑，所以滑动变阻器选择E；(3)[4]待测电阻远小于电压表内阻，属于小电阻，所以电流表采取外接法；滑动变阻器可以采用限流式接法；(4)[5]根据，则有：所以还需要测量的物理量是管线长度；[6]则中空部分的横截面积：12、11.0501.996300【解析】

（1）[1][2]．由图示游标卡尺可知，其示数为：110mm+10×0.05mm=110.50mm=11.050cm；

由图示螺旋测微器可知，其示数为：1.5mm+49.6×0.01mm=1.996mm；

（2）[3]．由图示表盘可知，电阻阻值为：R=30.0×10Ω=300Ω；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）．（2）．【解析】

(1)对小球受力分析如图所示：可知，小球所受电场力方向水平向右，场强也水平向右，则小球带正电荷．由题意可知，细线离开竖直位置偏角的角平分线的位置，即为小球平衡位置，以小球为研究对象，分析受力，作出受力示意图如图．根据平衡条件得：qE＝mgtan，则：(2)小球除拉力外，还受到电场力与重力作用，由于其两个不变，因此可等效成新的重力，如图所示：所以要小球恰好完成竖直圆周运动，则小球必须能以最小速度通过新的重力对应的最高点．根据牛顿第二定律：从而A点到新的重力对应的最高点C，根据动能定理得：﹣mgL（1+cos31°）﹣qELsin31°＝mvC2﹣mvA2联立以上解得：14、（1）a1=3m/s1；a1=1m/s1；（1）4s【解析】本题主要考查牛顿第二定律、匀变速运动规律以及多物体多过程问题；（1）在0-1s内，A和B受力如图所示由滑动摩擦力公式和力的平衡条件得:⑴...⑵⑶⑷以沿着斜面向下为正方向，设A和B的加速度分别为，由牛顿第二定律可得：⑸⑹联立以上各式可得a1=3m/s1⑺a1=1m/s1..⑻（1）在t1=1s，设A和B的加速度分别为，则v1=a1t1=6m/s⑼v1=a1t1=1m/s⑽t>t1时，设A和B的加速度分别为，此时AB之间摩擦力为零，同理可得：⑾⑿即B做匀减速，设经时间，B的速度减为零，则：⒀联立⑽⑿⒀可得t1=1s..⒁在t1+t1时间内，A相对于B运动的距离为⒂此后B静止不动，A继续在B上滑动，设再经时间后t3，A离开B，则