内容正文:
2025一2026学年度高二年级第一学期期中教学质量调研
物
理
注意事项
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求
1.本试卷共6页,满分为100分,考试时间为75分钟.考试结束后,请将答题卡交回
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号等用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的规
定位置.
3.请认真核对答题卡表头规定填写或填涂的项目是否准确
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡
皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题
卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效,
5.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗,
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分.每题只有一个选项最符合题意
1.·图甲、图乙分别为研究光现象的两个实验.下列说法中正确的是
图
令0内司
甲
A.图甲中,衍射图样是光线沿直线传播形成的
B,图甲中,衍射图样是光线通过一个不透光的圆盘得到的
C.图乙中,偏振片P、Q之间的光为自然光
D.图乙中,只有偏振片P、Q的透振方向相同时光屏才是亮的
2、单摆做阻尼振动的位移-时间(x-)图像如图所示,则摆球在P与N时刻具有相同的
A,速度
Ax/cm
B.位移
C.机械能
D.重力势能
高二物理
第1页共6页
3.图甲为水波的衍射实验,挡板M固定,挡板N可上下移动.图乙为相同的两波源产生的
横波某时刻相遇的情景,实、虚线分别表示波峰、波谷.下列说法中正确的是
A.甲图中,挡板N向下移动一段距离,衍射现象变得
明显
B.甲图中,增加波源的振动频率,衍射现象变得明显
C.乙图中,质点P再经过四分之一周期时加速度为零
D.乙图中,质点Q距两波源的路程差为半个波长的偶
甲
数倍
4.某同学利用如图所示装置测量某种单色光的波长.若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离
为l,测得第1条暗条纹中心到第n条暗条纹中心之间的距离为△x,下列说法中正确的是
滤
转轮
光源
缝
遮光筒
测量头目镜
A.将单缝向双缝靠近,干涉条纹宽度不变
B.将屏向双缝方向移动,目镜中观察到的条纹个数减小
C.观察到的中央亮纹最亮最宽
D.测得单色光的波长为△xd
nl
5.一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形图如图所示.已知波速为0.4ms,
下列说法中正确的
↑y/cm
A.质点a接下来四分之一周期内的路程为10cm
10---
B.质点b接下来2s内沿x轴正方向移动了0.8m
6
8 x/cm
C.若此波传入另一介质中,波速变为0.80ms,它在该介质
10
中的频率为10Hz
D.若一观察者沿x轴向波源靠近,其观测到的频率比波源振动的频率大
6.如图所示,曲面体P静止于光滑水平面上,物块9与P的接触面光滑.Q自P的上端静
止释放,则2在P上运动的过程中
A,系统动量守恒
B,系统机械能不守恒
C,P和Q之间的相互作用力做功之和为零
D.P对Q做正功
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7.某同学用单摆测重力加速度g,实验时改变摆长,测出几组摆长L和对应的周期T的数据,
作出L-T卫图像如图所示,下列说法中正确的是
L
A.摆线要选择细些、有一定弹性的
LA
B.为计时方便,尽可能让小球摆动的幅度大一些
C.此图线斜率的物理意义是4
B
g
D.图中测量的L可能是摆线长,不影响重力加速度的测量结果
8.如图甲所示为牛顿环装置图,将一块曲率半径较大的平凸透镜放在一块玻璃平板上,用
紫光照射透镜与玻璃板,就可以观察到一些明暗相间的如图乙所示的同心圆环.如果改
用红光,则观察到的条纹可能是
等距
同
更密
更疏
A
B.
C.
D
9.光滑圆弧轨道ABC竖直固定,与水平面相切于A点,、C为圆弧上两点,弧长AC远小
于半径.质量相等的小球甲、乙分别从B、C位置由静止同时释放,则两球从开始运动到
第一次至A点的过程中
A.乙球比甲球运动的时间长
甲
Q
B.两球重力的冲量相同
77177777i77777T
C.两球可能在A点右侧相撞
D.两球动量的改变量相等
10.苏超总决赛前,南通队17号球员用头连续颠球热身.足球由静止
↑FN
自由下落45cm,被顶起后竖直上升的最大高度仍为45cm,该次
60
球员头部受力随时间的变化关系如图所示.已知足球质量为0.4kg,
g取10m/s2,不计空气阻力.则头部与足球接触时间内对足球的平
均作用力大小为
0.1
0.2
t/s
A.24N
B.26N
C.28N
D.30N
11.水平地面上两物块A、B用细线连接,质量分别为m、2m,在水平恒力F作用下向右匀速
运动,速度大小为).某时刻细线突然断裂,当A恰好停止运动时,B的速度大小为
A.1.5v
B.2v
C.30
D,40
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二、非选择题:共5题,共56分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,
只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位
12.(15分)某实验小组利用图甲所示的轨道槽内滚下的球和槽口悬挂的摆球碰撞来验证动
量守恒定律.实验步骤如下:
①选两个直径相同的小钢球,一个是实心球P,另一个是中心带通孔的球Q,测得球P、
Q的质量分别为Mm,且企m;
②调好轨道槽,多次从同一点由静止释放球P,在水平地面上通过画圆法确定其落点A;
③把球Q悬挂在槽口,保证球Q与球P放在槽口等高;
④再将球P从②中同一点静止释放,录下两球碰后球Q摆动的视频,同时定下M球的落
点.重复多次,记落点为B(图甲中未画出);
⑤槽口在地面上的投影点为O,分别测量O点到A、B两点的间距xA、xB,通过视频处理
软件,测得球2上摆的最大高度的平均值h(球2没有摆到悬点高度)·
甲
乙
(1)固定轨道槽时,槽末端
(选填“需要”或“不需要”)调成水平,轨道槽粗糙
对实验
(选填“有”或没有”)影响。
(2)确定球P落点A时,白纸上留下了9个印迹,用画圆法确定小球的落点,图乙中画
的三个圆最合理的是
(选填“I“IⅡ”或Ⅲ)
(3)为了完成验证动量守恒定律,实验步骤中还需要测量的一物理量是
A.摆线的长度L
B.摆线的最大摆角日
C.槽口离地面高度H
(4)如果等式▲(用所测物理量的字母表示)成立,能说明两球的碰撞遵守动量
守恒定律.
(5)若在测量x4和x线段长度时,发现两者相差不明显,请你写出一条改进建议。
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13.(6分)一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示,波恰好传到x=6m处.介质中x=2m
处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm.求:
(1)该列波的波速大小o;
(2)x=200m处质点到达波峰的时刻t.
y/cm
10
0
3456x/m
-10
14.(8分)半径为R的透明半圆柱体介质的横截面如图所示,N为直径,O点为圆心.一
束单色光沿AM方向由真空射入介质,传播到B点.已知∠AMN=150°,∠MOB=60°,
光在真空中传播的速度为c.求该色光在介质中
(1)传播时介质的折射率n;
(2)传播所用的时间t.
B
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15.(12分)如图所示,水平光滑桌面上,轻弹簧的左端固定,右端连接物块P,P和物块Q
通过轻绳绕过定滑轮连接.开始时,系统处于静止状态,P处于位置O.将P向左推至弹
簧原长的位置A点后由静止释放,P将在A点和右侧的某位置(图中未画出)之间做简
谐运动,物块未与定滑轮相碰,弹簧未超出弹性限度、已知P的质量为m,9的质量为
2m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,不计一切摩擦.求:
(1)P做简谐运动的振幅A;
(2)弹簧的最大弹性势能Em;
(3)绳上的最大拉力Fm.
7777777777777777777777777
16.‘(15分)如图甲所示,左端固定有挡板的薄木板静止在足够大的光滑水平面上,木板质
量为m,长度为L,重力加速度为g:
(1)若木板上表面粗糙,一电动小车(视为质点)静止在木板的右端,现小车向左起动,
运动至挡板处时,小车前进的位移为二L,求小车的质量m车;
(2)质量为2m的物块静止在木板的右端,如图乙所示.已知物块与挡板碰撞无机械能
损失.
①若木板上表面光滑,现物块获得水平向左的瞬时冲量I,求挡板最终速度大小v;
②若物块与木板间的动摩擦因数4=
现物块获得水平向左的瞬时速度0,求
7gL
物块最终离挡板的距离d.
挡板
挡板
777777777777777777777777777777
高二物理第6页共6页
物理参考答案及评分建议
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分
1.B
2.D
3.C
4.A
5.D
6.C
7.D
8.D9.B
10.C
11,A
二、非选择题:共5题,共56分,
12.
(15分)(1)需要(2分)
没有(2分)(2)I(2分)
(3)C(3分)
(4M2H
+mV2h(3分)
(5)适当增大Q的质量(或适当减小P的质昼,或增加释放点的高度)(3分)
2π
13.(5分)解:(1)周期T=
(1分)
0
速度v=了
(1分)
解得v=10m/s
(1分)
(2)第1个波峰传播到x=200m处的位移△x=200-5=195m
时闻与=4
(2分)
质点到达波峰的时刻t=t+nI
(n=01,2,.)
解得t=(19.5+0.4n)s(n=0,1,2,)
(1分)
4、(8分)解:(1)折射率n=s1n60
(2分)
sin30
解得
n3
(1分)
(2)因为sinC=二<sin60°,所以光在介质表面发生全反射,并最终从N点射出
(1分)
光在介质中的路程3=3R
(1分)
光在介质中的速度V=
(1分)
传搔所用的时间
1=S
(1分)
33R
解得1=
(1分)
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15.(12分)解:(1)平衡位置位于0点,平衡条件2mg=kA
(2分)
解得A=2mg
(2分)
(2)对系统,P从开始释放到最右侧
能量守恒Em=2mg·2A
(2分)
解得
8m2g2
(2分)
(3)释放P瞬间,对P,牛顿第二定律F=ma
对2,牛顿第二定律2mg-F=2ma
器a8
(2分)
根据对称性,2在最低点处的加速度大小为a,方向向上
对Q,牛顿第二定律Fm-2mg=2ma
(1分)
10
解得F。=
(1分)
16.(15分)解:(1)对小车、木板,小车静止→运动到挡板处
动童守恒m车X=mx2
(1分)
位移关系X,+x2=L
(1分)
m
解得m车=,
(2分)
3
(2)①对物块,获得冲量的过程,动量定理1=2my。-0
(1分)
对物块、木板,物块与挡板碰撞过程,动量守恒2Y。+0=2mY,+n?
(2分)
机械能守恒
!2m6+0=}2my2+m
(1分)
2
21
21
解得=
(1分)
3m
②对物块、木板,物块获得速度+相对静止,动量守恒2mv。=(2m+)y(2分)
1
能团守恒
μ-2mgg-22m听-2
(2m+m)
(2分)
7L
解得S丝=
6
所以物块最终离挡板的距离d=S一L
解得d=
(2分)
6
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