内容正文:
2025~2026学年度第二学期学业质量监测
高一物理
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,请将本试卷和答题卡一
并交回。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题
卡的规定位置.
3.请将考试证号用2B铅笔将答题卡上考试证号相应的数字涂黑。
4.作答选择题,必须用2B铅笔把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,在其它位置作答一律无效。
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10题,每题4分,共40分.每题只有一个选项最符合题意
1.某行星绕太阳运行的轨道如图所示F1、F2是椭圆的两个焦点,行星在A点速率大于在B点速率,
则太阳位于
A.O点
B.F点
第1题图
C.F点
D.F1点或F2点
2.下列关于人造地球卫星的说法正确的是
A,卫星的轨道平面可以不过地心
B.第一宇宙速度为卫星的最大绕行速度
C.同步卫星的轨道平面可以与赤道平面有夹角
D.卫星的轨道半径不同,其运转周期却可相同
3.在静电场中的A、B两点放置试探电荷,其受到的静电力F与试探电荷的
电荷量q的关系,分别如图中直线a、b所示A、B两点的电场强度之比为
A.1:1
B.2:1
C.3:1
D.4:1
第3题图
4.下列是几种典型的电场线的分布示意图,其中可能正确的是
5.一小球做平抛运动.从小球由静止开始抛出的过程中,该球的动能Ek、重力的功率P和时间t的
关系中可能正确的是
E
八⊙
A
B
C.
D
6.如图所示,竖直轻弹簧固定在水平地面上,一铁球由弹簧的正上方某处自由下落,不计空气阻力
则铁球在下落的过程中
A.机械能一直守恒
B.机械能先增加再减小
C.动能一直增加
D.动能先增加再减小
第6题图
7.如图所示,导体棒原来不带电,现将一个带正电的点电荷放在棒左侧的水平中心轴线上.当棒达到
静电平衡后,棒上感应电荷在棒中点O处产生的电场强度
A.方向水平向左
B.方向水平向右
第7题图
C.大小为零
D.大小与点电荷无关
8.太阳系各行星的圆轨道几乎共面且绕行方向相同当地球运行到某地外行星和太阳之间时,天文学
称为“行星冲日”.已知各行星轨道半径如下表所示则相邻两次冲日时间间隔最长的地外行星是
地球
火星
木星
土星
天王星
轨道半径R/AU
1.0
1.5
5.2
9.5
19
A.火星
B.木星
C.土星
D.天王星
9.如图甲,A、B是某电场中一条电场线上的两点,一个正电荷从A点由静止释放,仅在静电力的
作用下从A点运动到B点,其运动的-t图像如图乙所示,则
A.该电场可能为匀强电场
B.该电场可能为正点电荷的电场
C.A点电势低于B点电势
A B
D.该电荷的电势能逐渐增加
第9题图
10.如图所示,把均匀带电的半圆环分成AB、BC、CD三等分.已知BC部分在圆心O点产生的电场
强度为E、电势为,下列说法正确的是
A.整个半圆环在O点产生的电场强度的大小为E
B
B.整个半圆环在O点产生的电场强度的大小为3E
C.整个半圆环在O点产生的电势为9
D.整个半圆环在O点产生的电势为30
第10题图
二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题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.
11.(15分)小明利用图1所示装置做“验证机械能守恒定律”实验.细线一端系在圆形量角器中心轴
上,另一端系一个金属小球,在小球自然下垂时其球心与光电门的中心重合.本实验需要测量的
物理量有:小球的直径d、细线长度L、小球通过光电门的挡光时间t,小球静止释放时细线与
竖直方向的夹角θ等
90
90
圆形量角器
40°
30%
小球
halihnlhnlnltw
20°
10°
09
光电门
图1
图2
第11题图
(1)为完成实验,以下器材中必须用到的是▲(填写器材前的字母标号).
A.秒表
B.天平
c.刻度尺
(2)某次释放小球前,细线与圆形量角器位置关系的局部放大图如图2所示,此时对应的日
为▲度:
(3)按正确实验方法操作,测得小球的直径为d,小球通过光电门的挡光时间为t,可知小球经
过最低点的速度大小▲:
(4)若在实验误差允许范围内,满足二=
即可验证机械能守恒定律
ny
(用题给字母L、d、日以及当地重力加速度g和小球质量m表示):
(⑤)改变角度日重复实验,发现小球由静止运动到最低点的过程中,动能的增加量总是大于重力
势能的减少量,原因可能是」
12.(8分)央视网报道:2026年4月6日,我国天文学家宣布发现首个银河系外超紧致X射线双星
系统.该双星系统在宇宙中罕见,更是同类系统中轨道周期最短、白矮星质量最大、X射线光度
最高、引力波辐射最强的一个.该系统由一颗恒星级黑洞与一颗白矮星组成,两者绕共同质心做
匀速圆周运动,如图所示已知转动角速度为⊙,双星间距离为L,引力常量为G.求该系统中:
(1)两颗星的速率之和:
(2)两颗星的质量之和.
第12题图
13.(9分)质量为=1000kg的微型新能源汽车,发动机的额定功率为P=60kW现该汽车沿桥头引道
(纵坡为5%,即tan0=0.05≈sin8,日为引道的倾角)从静止开始做加速度为a1=2m/s2的匀加
速直线运动,当发动机功率达到额度功率后,保持额度功率行驶.已知汽车在沿该桥头引道行驶
的过程中受到的摩擦阻力大小一定,能够达到的最大速度为=30s,重力加速度大小为
g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)行驶过程中汽车受到的摩擦阻力大小:
(2)当汽车速度为2=20m/s时,汽车的加速度a2:
14.(13分)在匀强电场中,将电荷量为一6.0×10℃的点电荷从电场中的A点移到B点,静电力
做了W4B=一2.4×105J的功,再从B点移到C点,电势能减小量△卫碱=1.2×10J.已知电场的
方向与△ABC所在的平面平行,规定B点的电势为0,AB=4cm,BC-2cm,∠ABC=120°.求:
(I)A、B两点间的电势差UB和B、C两点间的电势差UBC分别为多少:
(2)A点和C点的电势分别为多少:
(3)该匀强电场的场强大小
B
第14题图
15.(15分)如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A、轻质定滑轮下方悬挂重物B和C,悬挂滑轮的
轻质细线竖直.开始时,重物A、B、C处于静止状态,同时释放后A、B、C开始运动.假设摩
擦阻力和空气阻力均忽略不计,运动过程中重物A不会碰到滑轮,重物B、C落地后均不反弹。
已知A的质量为2m、B、C的质量均为m,B、C间细线长度为L,初始时C离地面的距离为
L,重力加速度大小为g求:
SA5
(1)重物B着地前,重物A、B速度大小的比值:
(2)重物C着地后的瞬间,重物A的加速度大小:
(3)A上升过程中的最大动能.(从能量角度解答此问)
OB
L
AO
。C
L
7177771771T
第15题图
高一物理试卷参考答案及评分标准
一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分.每题只有一个选项最符合题意
1.B2.C3.D4.C5.C6.D7.A8.A9.B10.D
二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题-第15题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.
注:结果对且步骤合理给满分结果错,按步骤得分,不同解法,一般一个公式至少1分
1.(15分)4)c(2)26.4-266(3)4
△
(4)mgL+号X1-cos9)
(5)在最低点时光电门的中心在小球球心的下方,测量的速度偏大
(每空3分)
12.(8分)(1)根据匀速圆周运动线速度与角速度的关系)=⊙
(2分)
得两星的速率之和为飞,+02=(G+5)0=L0
(2分)
(2)分别对两颗星运用牛顿第二定律
m:Gm
(1分)
2
m:Gmm.
(1分)
3
=m2502
解得%+m,=
(2分)
G
13.(9分)1)对汽车受力分析,-t图像如图,当加速度a0时,汽车速度达到最大,由平衡条件
F=f+mgsin0
a
(1分)
又P=F
(2分)
mg
解得1500N
(1分)
第13题答图
(2)设发动机达到额度功率时的速度为,由牛顿第二定律
P-(f+mgsin)=ma
(1分)
0
解得1=l5ms
(1分)
2>,汽车在额度功率下运动
(1分)
由牛顿第二定律
P(f+mgsin0)=md:
(1分)
解得a2=1m/s2
(1分)
高一物理答案第1页(共3页)
14.(13分)1)根据静电力做功和电势差的关系,A、B两点间的电势差
UAB=
(1分)
解得0=-24x10
-6.0x106V=4v
(1分)
根据功能关系,电场力做功等于电势能的减小量,B、C两点间的电势差
=-
(1分)
解得UaC=
1.2×105
-6.0×106
V=-2V
(1分)
(2)根据电势与电势差间的关系
P=U4B
(1分)
P,=4V
(1分)
PC=UCB=-UBC
(1分)
Pc=2V
(1分)
(3)由于匀强电场中沿电场线方向电势均匀变化,故A、B中点的
电势为2V,连接该中点与C点即为等势线,电场线与等势线
垂直并指向电势低的等势线,过B点的电场线如图所示
第14题答图B八5
根据几何关系,C、B沿电场线方向的距离
d=BC.cos600=1cm
(2分)
根据电场强度与电压的关系
E=IUgcl
(2分)
d
解得E=200V/m
(1分)
高一物理答客第2页(共3面)
15.(15分I)根据几何关系,A上升距离为h时,B下降距离为2h
(2分)
则此时重物AB速度大小的比值马=号
Up 2
(2分)
(2)设A的加速度大小为aA,方向向上;B的加速度大小为aB,方向向下.由牛顿第二定律
A:2T-2mg =2ma
(1分)
B:mg-T=mdB
(1分)
又aB=2aA
(1分)
解得aA=aB=0
(2分)
(3)由第(2)问知,C着地后,A先匀速上升,B着地后,A再做竖直上抛运动,故C刚着地时,
A在上升过程中的动能最大.
C着地前,下落L的过程,对A、B、C,由机械能守恒定律
(m+m)gL =2mg
EKA+Exc
(2分)
又Ea=2m,Eae-2
(m+m)哈
(1分)
EKBC =4EKA
(1分)
1
解得EA=亏mg
(2分)
高一物理答案第3页(共3页)