2025屆安徽省黃山市徽州區第一中學高二物理第一學期期中統考試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2．作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3．非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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，、是兩個點電荷，P是這兩個點電荷連線中垂線上的一點圖中所畫P點的電場強度方向可能正確的是A． B．C． D．2、如圖所示，質量為0.1kg的小物塊在粗糙水平桌面上滑行4m后以3.0m/s的速度飛離桌面，最終落在水平地面上，已知物塊與桌面間的動摩擦因數為0.5，桌面高0.45m，若不計空氣阻力，取g=10m/s2，則()A．小物塊的初速度是5m/sB．小物塊的水平射程為1.2mC．小物塊在桌面上克服摩擦力做8J的功D．小物塊落地時的動能為0.9J3、要使真空中的兩個點電荷間的庫侖力增大到原來的4倍,下列方法中可行的是A．每個點電荷的電荷量都增大到原來的2倍,電荷間的距離不變B．保持點電荷的電荷量不變,使兩個電荷間的距離增大到原來的2倍C．使一個點電荷的電荷量加倍,另一個點電荷的電荷量保持不變,同時使兩個點電荷間的距離減小為原來的D．保持點電荷的電荷量不變,將兩個點電荷的距離減小到原來的4、用如圖所示的裝置研究平拋運動．敲擊彈性金屬片后，A、B兩球同時開始運動，均落在水平地面上，下列說法中合理的是()A．A球比B球先落地B．B球比A球先落地C．能聽到A球與B球同時落地的聲音D．當實驗裝置距離地面某一高度時，A球和B球才同時落地5、如圖所示，虛線為某電場的等勢面，今有兩個帶電粒子(重力不計)，以不同的速率，沿不同的方向，從A點飛入電場后，沿不同的軌跡1和2運動，由軌跡可以斷定（）A．兩個粒子帶電量一定不同B．兩個粒子的電性一定不同C．粒子1的動能和粒子2的電勢能都是先減少后增大D．經過B、C兩點，兩粒子的速度可能不等6、如圖所示，一段長方體形導電材料，左右兩端面的邊長都為a和b，內有帶電量為q的某種自由運動電荷．導電材料置于方向垂直于其前表面向里的勻強磁場中，內部磁感應強度大小為B．當通以從左到右的穩恒電流I時，測得導電材料上、下表面之間的電壓為U，且上表面的電勢比下表面的低．由此可得該導電材料單位體積內自由運動電荷數及自由運動電荷的正負分別為A．，負 B．，正C．，負 D．，正二、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、如圖所示，虛線a、b、c代表電場中三條電場線，實線為一帶正電的質點僅在電場力作用下通過該區域的運動軌跡，P、Q是這條軌跡上的兩點．下列判斷正確的是（）A．質點在P點的加速度大于它在Q點的加速度B．該靜電場一定是孤立正電荷產生的C．帶電質點通過Q點時動能較小D．帶電質點通過Q點時電勢能較小8、如圖所示，質量均為m的小球A、B用兩根不可伸長的輕繩連接后懸掛于O點，在外力F的作用下，小球A、B處于靜止狀態，若外力F在豎直面內旋轉仍然使兩小球處于靜止狀態，且懸線OA與豎直方向的夾角θ保持30°不變，則外力F的大小可能為（）A．mg B．mg C．mg D．mg9、一平板車靜止在光滑的水平地面上，甲、乙兩人分別站在車上左右兩端．當兩人同時相向而行時，發現小車向左移動．若()A．兩人速率相等，則必定是m乙>m甲 B．兩人質量相等，則必定是v乙>v甲C．兩人速率相等，則必定是m甲>m乙 D．兩人質量相等，則必定是v甲>v乙10、歐姆表是由表頭、干電池和調零電阻等串聯而成的，有關歐姆表的使用和連接，正確的A．測電阻前要使紅黑表筆相接，調節調零電阻，使表頭的指針指零B．紅表筆與表內電池的正極相接，黑表筆與表內電池的負極相接C．紅表筆與表內電池的負極相接，黑表筆與表內電池的正極相接D．測電阻時，表針偏轉角越大，待測阻值越大三、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）(1)如圖甲所示為某多用電表內部簡化電路圖，作電流表使用時，選擇開關S應接________(選填“1”“2”“3”“4”或“5”)量程較大．(2)某同學想通過多用表的歐姆擋測量量程為3V的電壓表內阻(如圖乙)，主要步驟如下：①把選擇開關撥到“×100”的歐姆擋上；②把兩表筆相接觸，旋轉歐姆調零旋鈕，使指針指在電阻零刻度處；③把紅表筆與待測電壓表________(選填“正”或“負”)接線柱相接，黑表筆與另一接線柱相連，發現這時指針偏轉角度很小；④換用________(選填“×10”或“×1k”)歐姆擋重新調零后測量，發現這時指針偏轉適中(如圖丙)，記下電阻數值；⑤把選擇開關調至空擋或交流電壓最高擋后拔下表筆，把多用電表放回桌上原處，實驗完畢．(3)該同學設計了如圖丁中所示的歐姆表電路，通過控制開關S和調節電阻箱，可使歐姆表具有“×1”和“×10”兩種倍率．所用器材如下：A．干電池：電動勢E＝1.5V，內阻r＝0.5ΩB．電流表：滿偏電流Ig＝1mA，內阻Rg＝150ΩC．定值電阻R1＝1200ΩD．電阻箱R2和R3：最大阻值都為9999ΩE．電阻箱R4：最大阻值為9999ΩF．開關一個，紅、黑表筆各1支，導線若干該同學按圖丁正確連接好電路．當開關S斷開時，將紅、黑表筆短接，調節電阻箱R2，使電流表達到滿偏，此時閉合電路的總電阻叫做歐姆表的內阻R內，則R內＝________Ω，歐姆表是________(選填“×1”或“×10”)倍率．12．（12分）欲用伏安法測定一段阻值約為5Ω左右的金屬導線的電阻，要求測量結果盡量準確，現備有以下器材:A．電池組(3V，內阻10Ω)；B．電流表(0～3A，內阻0.0125Ω)；C．電流表(0～0.6A，內阻0.125Ω)；D．電壓表(0～3V，內阻3kΩ):E.電壓表(0～15V，內阻15kΩ,)；F.滑動變阻器(0～50Ω，額定電流1A)；G.滑動變阻器(0～5000Ω，額定電流0.3A)；H.開關、導線(1)上述器材中電流表應選______，電壓表應選______，滑動變阻器應選_____(填寫各器材前的字母代號);(2)實驗電路應采用電流表_____接法(填“內”或“外”);(3)該實驗中，電流表、電壓表的某組示數如圖所示，圖示中I=____A，U=____V;（4）在測定該金屬導線的直徑時，螺旋測微器的讀數如圖所示，可知該金屬絲的直徑d＝________mm.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）電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中有一絕緣軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R=0.2m的光滑圓軌道，軌道的AB部分水平且與BC相切。AB長度為2R，一質量m=0.1kg，帶電量為q=+10-4C的小球，與水平軌道間的動摩擦因數為0.5，由A點靜止釋放后，求:(g=10m/s2)(1)小球到達B點所用的時間(2)小球在C點時，軌道受到的壓力大小14．（16分）如圖所示，帶有等量異種電荷的平行金屬板M、N豎直放置，M、N兩板間的距離d＝0.5m．現將一質量m＝1×10－2kg、電荷量q＝＋4×10－5C的帶電小球從兩極板上方的A點以v0＝4m/s的初速度水平拋出，A點距離兩板上端的高度h＝0.2m；之后小球恰好從靠近M板上端處進入兩板間，沿直線運動碰到N板上的C點，該直線與曲線的末端相切．設勻強電場只存在于M、N之間，不計空氣阻力，取g＝10m/s2.求（1）小球到達M極板上邊緣B位置時速度的大小；（2）M、N兩板間的電場強度的大小和方向；（3）小球到達C點時的動能．15．（12分）如圖所示，在一矩形區域內，不加磁場時，不計重力的帶電粒子以某一初速度垂直左邊界射入，穿過此區域的時間為t.若加上磁感應強度為B、垂直紙面向外的勻強磁場，帶電粒子仍以原來的初速度入射，粒子飛出磁場時偏離原方向60°，利用以上數據求:（1）帶電粒子的比荷（2）帶電粒子在磁場中運動的周期

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、A【解析】

P點場強是兩個點電荷單獨存在時產生場強的矢量和，故合場強應該在P點與兩個點電荷連線之間的范圍，如圖故A正確，BCD錯誤．故選A.【點睛】場強是矢量，空間某點的場強是由各個點電荷單獨存在時產生的場強的矢量和，遵循平行四邊形定則．2、D【解析】由題意可以，小物塊到達B時的速度=3m/s，如下圖所示小物塊從A運動到B的過程中，由動能定理可得：解得：，故A選項錯誤；（或根據牛頓第二定律，根據運動學公式，求解）小物塊從B點離開桌面后，做平拋運動所以，解得因此，水平射程=0.9m，選項B錯誤；小物塊在桌面上克服摩擦力做的功=2J，選項C錯誤；從B到C，利用動能定理得：，解得，D正確．（或利用平拋運動運動學公式，先求落地速度，然后再根據動能得定義，求落地動能）3、A【解析】

根據庫侖定律公式【詳解】A、每個點電荷的電荷量都增大到原來的2倍,電荷間的距離不變,則,所以A選項是正確的;

B、保持點電荷的電荷量不變,使兩個點電荷的距離增大到原來的2倍,根據公式則力變成原來的，故B錯C、使一個點電荷的電荷量增加1倍,另一個點電荷的電荷量保持不變,同時使兩點電荷間的距離減小為原來的,則有,故C錯誤;

D、保持點電荷的電荷量不變,將兩點電荷間的距離減小為原來的,則力,故D錯；故選A4、C【解析】試題分析：本題圖源自課本中的演示實驗，通過該裝置可以判斷兩球同時落地，可以驗證做平拋運動的物體在豎直方向上做自由落體運動；解：根據裝置圖可知，兩球由相同高度同時運動，P做平拋運動，Q做自由落體運動，平拋運動可以分解為水平方向的勻速直線運動與豎直方向的自由落體運動，球的落地時間由豎直方向自由落體運動決定，由于兩球同時運動，因此在任一時刻兩球在豎直方向上高度相同，它們同時落地．該實驗可以證明平拋運動可以分解為豎直方向上的自由落體運動．．故選C．【點評】本題比較簡單，重點考察了平拋運動特點，平拋是高中所學的一種重要運動形式，要重點加強．5、B【解析】

A．由圖無法判定兩電荷在同一位置時所受電場力的大小，故無法判定兩粒子帶電量的大小關系，故A錯誤；B．由圖可知電荷1受到中心電荷的斥力，而電荷2受到中心電荷的引力，故兩粒子的電性一定不同，選項B正確；CD．由B選項分析可知2粒子在從A向C運動過程中電場力先做正功后做負功，故動能先增大后減小。粒子1在從A向B運動過程中電場力先做負功后做正功，故動能先減小后增大。于BC兩點在同一等勢面上，故粒子1在從A向B運動過程中電場力等于2粒子在從A向C運動過程中電場力所做的總功。由于兩粒子以不同的速率從A點飛入電場故兩粒子的分別經過B、C兩點時的速率一定不相等．可知CD錯。故選B。【點睛】根據軌跡判定電荷1受到中心電荷的斥力，而電荷2受到中心電荷的引力，可知兩粒子在從A向B、C運動過程中電場力做功情況。根據BC兩點在同一等勢面上，，可判定從A到B和從A到C過程中電場力所做的總功為0。6、C【解析】

因為上表面的電勢比下表面的低，根據左手定則，知道移動的電荷為負電荷；根據電荷所受的洛倫茲力和電場力平衡可得：解得：因為電流為：解得：A.與分析不符，故A錯誤；B.與分析不符，故B錯誤；C.與分析相符，故C正確；D.與分析不符，故D錯誤．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、AC【解析】

電場線越密，電場強度越大，由牛頓第二定律分析加速度的大小；根據電場線的分布特點分析場源電荷的電性；由于質點只受電場力作用，根據運動軌跡可知電場力的方向，通過電場力做功情況判斷電勢能和動能的變化情況；【詳解】A、根據電場線的疏密表示電場強度的大小，則知P點的場強比Q點的場強大，粒子在P點所受的電場力比在Q點時的大，所以由牛頓第二定律知，質點在P點的加速度大于它在Q點的加速度，故A正確；

B、由于電場線的方向不能確定，可知，該靜電場可能是孤立正電荷產生的，也可能是孤立負電荷產生的，故B錯誤；

C、由圖可知，帶電質點所受的電場力方向沿電場線向右，若帶電質點從P點運動到Q，電場力做負功，則帶電質點的電勢能增大，動能減小，故帶電質點通過Q點時動能

較小，電勢能較大，故C正確，D錯誤。【點睛】解決這類電場軌跡問題的思路是：根據軌跡彎曲方向判斷出電場力方向，然后進一步判斷電勢、電場強度、電勢能、動能等物理量的變化。8、CD【解析】

對AB兩球整體受力分析，受重力G，OA繩子的拉力T以及拉力F，其中重力大小和方向都不變，繩子的拉力方向不變大小變，拉力的大小和方向都變，根據共點力平衡條件，利用平行四邊形定則作圖可以得出拉力的最小值和最大值．【詳解】對AB兩球整體受力分析，受重力G=2mg，OA繩子的拉力T以及拉力F，三力平衡，將繩子的拉力T和拉力F合成，其合力與重力平衡，如圖

當拉力F與繩子的拉力T垂直時，拉力F最小，最小值為Fmin=（2m）gsin30°，即mg；由于拉力F的方向具有不確定性，因而從理論上講，拉力F最大值可以取到任意值，故CD正確．故選CD．【點睛】本題是三力平衡問題中的動態分析問題，其中一個力大小和方向都不變，一個力方向不變、大小變，第三個力的大小和方向都變，根據共點力平衡條件，集合平行四邊形定則作出力的圖示，得到未知力的變化情況．9、CD【解析】

甲、乙兩人及小車組成的系統不受外力，系統的動量守恒，取向左為正方向，根據動量守恒定律得：，即：；可見甲的動量大于乙的動量；A、C、若兩人速率相等，必定有：m甲＞m乙，故A錯誤，C正確；B、D、若兩人質量相等，必定有：v甲＞v乙，故B錯誤，D正確；故選CD.10、AC【解析】

A．使用歐姆表測電阻確定合適的擋位后要進行歐姆調零，要使紅黑表筆相接，調節調零旋鈕，使表頭的指針指向歐姆刻度的零處，故A正確；BC．紅表筆與表內電池負極相接，黑表筆與表內電池正極相連接，故B錯誤，C正確；D．歐姆表零刻度線在最右側，測電阻時，表針偏轉角度越大，待測電阻值越小，故D錯誤．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、1負×1k1500×10【解析】

（1）由圖所示可知，作為電流表使用時，應將電阻與表頭并聯，且并聯的電阻越小，量程越大，故選擇開關S應接“1”量程較大．（2）電流從紅表筆流入萬用表，則把紅表筆與待測電壓表負接線柱相接，黑表筆與另一接線柱相連，發現這時指針偏轉角度很小，說明倍率檔選擇過小，應該換用“×1k”歐姆擋重新調零后測量；（3）由閉合電路歐姆定律可知：歐姆表的內阻為：R中==1500Ω，則中值電阻應為1500Ω，根據多用電表的刻度設置可知，表盤上只有兩種檔位，若為×1，則中性電阻太大，不符合實際，故歐姆表倍率應為“×10”．12、(1)CDF(2)外(3)0.482.20(4)0.622【解析】（1）用伏安法測定電阻的原理是電阻定義式R=U/I，電壓表和電流表選擇的原則是在保證儀表安全的情況下，指針偏轉角度盡可能大，根據電源的電動勢為3V，電壓表的量程應選3V，即選D；電流I=U/R，約為0.6A，故應選C；滑動變阻器的選擇原則是保證安全的情況下，調節要方便，由于待測電阻較小，故滑動變阻器應選F。（2）由于待測電阻的阻值遠小于電壓表的電阻，故應選擇電流表外接法。（3）電流表的量程是0.6A，最小分度是0.02A，故電流表示數為0.48A；電壓表的量程是3V，最小分度是0.1V，故電壓表的示數為2.20V。

（4）螺旋測微器固定尺的讀數為0.5mm，