福建省莆田市仙游縣楓亭中學2025屆物理高二第一學期期中綜合測試模擬試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示，甲、乙兩人靜止在光滑的冰面上，甲沿水平方向推了乙一下，結果兩人向相反方向滑去。已知甲的質量為45kg，乙的質量為50kg。則下列判斷正確的是A．甲的速率與乙的速率之比為1：1B．甲的加速度大小與乙的加速度大小之比為9：10C．甲對乙的沖量大小與乙對甲的沖量大小之比為1：1D．甲的動能與乙的動能之比為1：12、在電場中我們已經學過，三個點電荷在同一條直線上均處于平衡狀態時，定滿足：“兩同夾一異，兩大夾一小，近小遠大”．仿造上面的規律，假設有三根相同的通電長直導線平行放在光滑水平地面上的A、B、C三個位置并處于靜止狀態，截面如圖所示．已知AB=BC，直線電流在周圍產生的磁場的磁感應強度公式為，其中k是常數，I是導線中電流的大小，r是某點到導線的距離，關于三根導線中的電流方向和電流大小的比例關系，正確的是()A．A、B中電流方向一定相同B．A、C中電流方向一定相反C．三根導線中的電流強度之比為4：1：4D．三根導線中的電流強度之比為2：1：23、如圖所示，A、B是兩個帶電荷量相等的異種點電荷，A帶正電，B帶負電，O′O為兩點電荷連線的垂直平分線，P點是垂足，若從P點以大小為v0的初速度發射一個質子，則A．若質子初速度方向由P指向A，則質子在接近A點的過程中速度越來越大B．若質子初速度方向由P指向B，則質子在接近B點的過程中加速度越來越大C．若質子初速度方向由P指向O，則質子在運動的過程中加速度的大小不變D．若質子初速度方向由P指向O，則質子在運動的過程中加速度的方向不變4、在下圖右圖中，甲、乙兩圖分別為測燈泡電阻R的電路圖，下述說法不正確的是(）A．甲圖的接法叫電流表外接法，乙圖的接法叫電流表的內接法B．甲圖中電阻測量值大于真實值，乙圖中電阻測量值小于真實值C．甲圖中誤差由電壓表分流引起，為了減小誤差，應使R<<RVD．乙圖中燈泡電阻的精確值應為5、2012年6月18日，“神舟九號”與“天宮一號”完美“牽手”，成功實現自動交會對接（如圖）．交會對接飛行過程分為遠距離導引段、自主控制段、對接段、組合體飛行段和分離撤離段．則下列說法正確的是（）A．對接前,“神舟九號”欲追上“天宮一號”，必須在同一軌道上點火加速B．對接時,“神舟九號”與“天宮一號”所受萬有引力的大小一定相等C．在組合體飛行段，“神舟九號”與“天宮一號”繞地球作勻速圓周運動的速度大于1．9km/sD．分離后，“神舟九號”變軌降低至飛行軌道運行時，其動能比在交會對接軌道時大6、對于一定質量的物體而言，其速度、動量和動能的說法正確的是A．物體的速度發生變化，其動能一定發生變化B．物體的動量發生變化，其動能一定發生變化C．物體的動能發生變化，其動量一定發生變化D．物體的速度發生變化，其動量不一定發生變化二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、一帶電粒子僅在電場力作用下從電場中的A點運動到B點，徑跡如圖中虛線所示，則()A．該粒子帶負電荷B．A點的電場強度小于B點的電場強度C．從A到B的過程中，粒子加速度逐漸增大D．從A到B的過程中，粒子的電勢能不斷增大8、如圖所示，在水平向右的勻強電場中，某帶電粒子從A點運動到B點，在A點時速度豎直向上，在B點時速度水平向右，在這一運動過程中粒子只受電場力和重力，并且克服重力做的功為1J，電場力做的正功為3J，則下列說法中正確的是（）A．粒子帶正電B．粒子在A點的動能比在B點多2JC．粒子在A點的機械能比在B點少3JD．粒子由A點到B點過程中速度最小時，速度的方向與水平方向的夾角為60°9、用兩個相同的小量程電流表，分別改裝成了兩個量程不同的大量程電流表、，且的量程大于的量程．若把、分別采用串聯或并聯的方式接入電路，如圖（a）、所示，則閉合開關后，下列有關電表的示數和電表指針偏轉角度的說法正確的是（）A．圖中的的示數小于的示數 B．圖中的、的指針偏角相同C．圖中的的指針偏角小于的指針偏角 D．圖中的、的示數和偏角都不同10、一臺電動機的線圈電阻與一只電爐的電阻相同，都通過相同的電流，在相同時間內（）A．電爐放熱與電動機放熱相等 B．電爐兩端電壓小于電動機兩端電壓C．電爐兩端電壓等于電動機兩端電壓 D．電動機消耗的功率大于電爐的功率三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）測定一節電池的電動勢和內阻，電路如圖甲所示，MN為一段粗細均勻、電阻率較大的電阻絲，定值電阻R0＝1.0Ω．調節滑片P，記錄電壓表示數U、電流表示數I及對應的PN長度x，繪制了U-I圖象如圖乙所示．(1)用螺旋測微器測出金屬絲的直徑如圖丁所示，則金屬絲的直徑為____mm．(2)由圖乙求得電池的電動勢E＝________V，內阻r＝________Ω．(3)根據實驗數據可繪出圖象，如圖丙所示．圖象斜率為k，電阻絲橫截面積為S，可求得電阻絲的電阻率ρ＝________，電表內阻對電阻率的測量________(選填“有”或“沒有”)影響．12．（12分）某同學設計了一個監測河水電阻的實驗．他在一根均勻的長玻璃管兩端裝上兩個橡膠塞和鉑電極，如圖甲所示，其間充滿待測的河水．為了測量水柱的電阻．他選用了以下儀器：量程為15V、內阻約為300kΩ的電壓表，量程為、內阻約為50Ω的電流表，最大阻值為1kΩ的滑動變阻器，電動勢E=12V、內阻r=6Ω的電池組、開關各一個以及導線若干．圖乙所示坐標系中包括坐標為（0,0）的點在內的9個點表示他測得的9組電流I、電壓U的值．根據以上材料完成下列問題：利用乙圖圖象可得到水柱的電阻______保留兩位有效數字，在丙圖中畫出測量電阻的電路圖______圖丁所示的儀器部分已連線，請將其他部分連接成能測出圖丁中數據的實物連接圖．______開關閉合前滑動變阻器的滑片應先滑至______端填：“A”或“B”．該實驗存在著系統誤差，系統誤差的結果會造成測量值______真實值填：“大于”或“小于”．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）電子質量為m、電荷量為q,以速度v0與x軸成角射入磁感應強度為B的勻強磁場中,最后落在x軸上的P點,如圖所示,求:（1）電子運動軌道的半徑R；（2）OP的長度；（3）電子從由O點射入到落在P點所需的時間t。14．（16分）如圖所示，真空中一質量為m，帶電量為－q的液滴以初速度為v0，仰角α射入勻強電場中以后，做直線運動，求：（1）所需電場的最小場強的大小，方向．（2）若要使液滴的加速度最小，求所加的電場場強大小和方向．15．（12分）如圖所示，EF與GH間為一無場區．無場區左側A、B為相距為d、板長為L的水平放置的平行金屬板，兩板上加某一電壓從而在板間形成一勻強電場，其中A為正極板．無場區右側為一點電荷Q形成的電場，點電荷的位置O為圓弧形細圓管CD的圓心，圓弧半徑為R，圓心角為120°，O、C在兩板間的中心線上，D位于GH上．一個質量為m、電荷量為q的帶正電粒子以初速度v0沿兩板間的中心線射入勻強電場，粒子出勻強電場經無場區后恰能進入細圓管，并做與管壁無相互擠壓的勻速圓周運動．（不計粒子的重力、管的粗細）求：(1)O處點電荷的電性和電荷量；(2)兩金屬板間所加的電壓．

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

甲、乙兩人組成的系統動量守恒，以兩人組成的系統為研究對象，以甲的速度方向為正方向，由動量守恒定律得：m甲v甲-m乙v乙=0，所以：；故A錯誤；甲與乙之間的作用力為作用力與反作用力，大小相等，由牛頓第二定律：a=F/m，所以：．故B錯誤；甲、乙兩人組成的系統動量守恒，所以分離后二者動量大小相等，方向相反。由動量定理：I=△mv=△P可知，甲對乙的沖量大小與乙對甲的沖量大小之比為1：1．故C正確；動能的表達式：Ek＝mv2＝，所以：．故D錯誤。故選C。【點睛】該題考查動量、能量的轉化與守恒，題中兩人組成的系統動量守恒，由動量守恒定律可以求出兩人的速度之比。2、D【解析】根據“兩同夾一異”規律，A、B中電流方向一定相反，A、C中電流方向一定相同；選項AB錯誤；B、C導線在A處產生的磁場滿足：；A、C導線在B處產生的磁場滿足：；聯立解得，三根導線中的電流強度之比為IA：IB：IC=2：1：2，選項D正確，C錯誤；故選D.3、B【解析】試題分析：A、若電子初速度方向由P指向A，當電子在接近A點的過程中，根據正負電荷的電場強度合成可知，電場強度越來越大，則電場力也越來越大，所以加速度也越來越大，因加速度與速度同向，則速度越來越大．故A正確；B、若電子初速度方向由P指向B，根據正負電荷的電場強度合成可知，當質子在接近B點的過程中，電場強度越來越大，則電場力也越來越大，所以加速度也越來越大，但速度與加速度反向，則速度越來越小，故B錯誤；C、若質子初速度方向由P指向O，則質子在運動的過程中，因初速度方向與電場力不共線，則做曲線運動，導致電場力大小與方向均發生變化，所以加速度大小與方向也發生變化，故CD錯誤；考點：本題考查了等量異號電荷電場線特點4、B【解析】

甲圖的解法為電流表外接，乙圖的解法為電流表內接，A正確；甲圖的電壓測量值為準確值，電流測量值偏大，因此測得值偏小，乙圖的電流測量值準確，電壓測量值偏大，因此測量值偏大，B錯誤，甲圖當電壓表的內阻遠大于燈泡電阻時，其分流作用很弱，可減小誤差，C正確；由歐姆定理得，因此可得，D正確5、D【解析】對接前,“神舟九號”欲追上“天宮一號”，必須在低軌道上點火加速，A錯誤．根據對接時,“神舟九號”與“天宮一號”質量不一定相等，所受萬有引力的大小不一定相等，B錯誤，1．9km／s為第一宇宙速度，繞行地球的最大速度，所以C錯誤，由公式得，分離后，“神舟九號”變軌降低至飛行軌道運行時，其動能比在交會對接軌道時大，D正確．6、C【解析】

A．物體的速度發生變化，如果只是方向變化，大小不變，動能不變，故A錯誤；B．物體的動量發生變化時，其速度發生變化，可能是只有速度方向變化，故動能不一定變化，故B錯誤；C．物體的動能發生變化時，速度大小一定發生變化，故動量一定發生變化，故C正確；D．根據p=mv可知，物體的速度發生變化時，其動量一定會發生變化，故D錯誤。故選C。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AD【解析】

A.粒子做曲線運動，受力指向軌跡的內側，故該粒子受到電場力向左，粒子帶負電荷，故A正確；BC.電場線密的地方電場的強度大，電場線疏的地方電場的強度小，可知，所以A、B兩點比較，粒子的加速度在A點時較大，從A到B的過程中，粒子加速度逐漸減小，故BC錯誤；D.粒子帶負電，從A到B的過程中，電場力做負功，電勢能增大，故D正確。8、ACD【解析】解：A、從A到B，電場力做正功，可知電場力方向水平向右，電場強度方向水平向右，所以粒子帶正電．故A正確．B、根據動能定理得，從A到B動能的變化量△EK=WG+W電=﹣1+3=2J，所以粒子在A點的動能比B點少2J．故B錯誤．C、除重力以外只有電場力做功，因為除重力以外其它力做功等于機械能的增量，所以A到B機械能增加3J．故C正確．D、豎直方向mgh=1J=全程故即由動量定理：mgt=mvqEt=mv'得可知合力與水平方向成30度角，當合速度與合力垂直時，合速度達到最小值，故速度方向與水平方向成60度角．故D正確．故選ACD．【點評】本題綜合考查了動能定理以及動量定理和功能關系，D選項較難，關鍵知道當合力方向與合速度方向垂直時，速度達到最小值．9、BC【解析】

AB．圖（a）中的、并聯，表頭的電壓相等，電流相等，指針偏轉的角度相同，量程不同的電流表讀數不同，量程大的電流表示數大，A錯誤B正確；CD．圖（b）中的、串聯，、的示數相同，由于量程不同，內阻不同，電表兩端的電壓不同，流過表頭的電流不同，指針偏轉的角度不同，量程越大，電流表內阻越小，電流表兩端電壓越小，指針偏角越小，的指針偏角小于的指針偏角，D錯誤C正確。故選BC。10、ABD【解析】

A．電爐電路和電動機電路焦耳定律都適用，根據焦耳定律Q=I2rt，知電爐和電動機的電阻相同，電流相同，則在相同的時間內電爐和電動機產生的電熱相等，故A正確；BC．設電流為I，電阻為r，則電爐兩端電壓U爐=Ir，電動機兩端電壓U機＞Ir，所以U機＞U爐即電動機兩端電壓大于電爐兩端電壓，故B正確，C錯誤；D．電動機消耗的電能一部分轉化為內能，另一部分轉化為機械能，電爐消耗的電能全部轉化為內能，而相等時間內它們產生的熱量相等，則在相同的時間內，電動機消耗的電能大于電爐消耗的電能，則電動機消耗的功率大于電爐消耗的功率，故D正確。故選ABD。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、0.398(0.397-0.399)1.49-1.500.45-.050kS沒有【解析】

[1]讀數為固定刻度加可調刻度：0+39.8×0.01mm=0.308mm；（0.397-0.399）[2][3]由閉合電路歐姆定律可知：；則可知，圖2中的圖象與縱坐標間的交點表示電動勢，故；圖象的斜率表示內電阻,則；解得：；[4]由圖示可知，伏安法測電阻相對于電源來說采用電流表外接法，由于電壓表分流作用，電流表測量值偏小，當外電路短路時，電流測量值等于真實值，電源的U?I圖象如圖所示，由圖象可知，電動勢測量值小于真實值，電源內阻測量值小于真實值，[5]根據歐姆定律可知,電阻；則可知；解得：；若考慮電阻內阻，則圖象的斜率不變，所以得出的電阻率沒有影響；12、A大于【解析】

用直尺將圖象中的點連接起來，讓不在直線上的點均勻分布在直線的兩側，如圖所示，通過求斜率可求出電阻為：；由于，所以電流表應用內接法，又因為滑動變阻器最大電阻遠小于待測電阻值，故變阻器應用分壓式接法，電路圖如