内容正文:
2025~2026学年第二学期期末七校联合调研试题
高一物理参考答案
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分.每题只有一个选项符合题意.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
B
D
B
C
B
D
C
C
D
C
二、非选择题
12.(每空3分)正 从下到上 C
【详解】(1)[1]将开关S拨至位置1,电容器充电,上极板与电源正极相连,带正电;
(2)[2]充电完毕,将开关S拨至位置2.电容器放电,电容器上极板带正电,则流经电阻箱的电流方向为从下到上;
(3)[3]图象与坐标值围成的面积表示电量,电量为
电容器电容的测量值为
(4)[4]电量为
图象的斜率表示电流,两次实验中电阻箱接入电路的阻值,可知曲线的放电电流比曲线小,曲线的图象的斜率小,故图C符合要求.
13.6分(1) 3分(2) 3分
【详解】(1)电荷从电场中的点移到无限远处,静电力做正功,根据
解得电荷在点具有电势能为
(2)点的电势是
14. 8分(1) 3分 2分(2) 3分
【详解】(1)由图像可知,14s~18s阶段为停止遥控的自由滑行阶段,小车水平方向只受阻力作用。
由图像得此阶段小车的加速度大小为
对小车根据牛顿第二定律有
解得
由题图知,在阶段小车做匀速直线运动,牵引力
由图像知匀速的速度为
小车的功率为
解得
(2)由于内小车的功率不变,所以速度为时的功率为
牵引力为
对小车由牛顿第二定律有
解得
15.13分(1)12N 4分(2) 3分(3) 6分
【详解】(1)小滑块经过圆形轨道最高点时的速度为,解得
小滑块在点的速度为
解得
根据牛顿第二定律得
解得
(2)小滑块在点时弹簧的弹性势能
解得
(3)小滑块在点的速度为,解得
小滑块在传送带上运动时的加速度,解得
与传送带达到共同速度所需要的时间,解得
小滑块的位移,传送带的位移
相对位移
产生的热量
电动机多消耗的电能
(其他解法酌情给分)
16.14分(1)粒子在匀强电场中做匀加速直线运动
(2)粒子在匀强电场中做类平抛运动,设粒子刚进入电场时速度大小为,到达处时速度大小为,则由动能定理有
粒子在电场中,由类平抛运动有
由牛顿第二定律有
联立以上式子,求得
(3)设处于之间的第二象限内某粒子到达轴,速度与轴的夹角为时,竖直方向位移为,由类平抛运动规律:速度反向延长线交于此时水平位移的中点,有
联立求得
根据对称性可知,这些粒子到达轴,速度与轴的夹角为时,释放时的位置坐标为
由于
即粒子此时未飞出电场,进入下面的电场,由于电场方向竖直向上,则粒子做类斜抛运动,由于
所以粒子将从下面飞出电场,粒子从进入下面电场到飞离电场所用时间为
竖直方向发生的位移为
联立,求得
综上粒子飞出电场时的坐标为
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$2025~2026学年第二学期期末调研试题
高一物理
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分.每题只有一个选项符合题意.
1.2026年3月29日,中国制造商张雪机车的赛车夺得冠军。这是中国摩托车品牌首次打
破日本和欧洲品牌在该赛事中长达数十年的垄断,创造了历史。比赛中,若车手驾驶赛车通
过一水平弯道时,采取了“压弯”技巧,车身与地面形成一定倾角,关于此过程,下列说法正
确的是()
A.赛车匀速率过弯时,合外力不做功
B.赛车匀速率转弯时加速度为0
C.赛车受到重力、支持力、摩擦力和向心力的作用
D.若保持车身倾角不变,过弯速率突然增大,则车做近心运动
2.如图,天问一号火星探测器被火星捕获,经过一系列变轨后从“调相轨道”进入“停泊轨道”,
为着陆火星做准备,阴影部分为探测器在不同轨道上绕火
天问一号
星运行时与火星中心的连线单位时间扫过的面积。下列说
火星
法正确的是()
A.图中两阴影部分的面积相等
停泊轨道
B.探测器在P点的加速度大于在N点的加速度
调相轨道
C.从“调相轨道”进入“停泊轨道”,探测器在P点需加速才能实现变轨
D.飞船在停泊轨道上从P点运动到N点的过程中,机械能增大
3.如图甲所示,杂技演员在绳索的拉力下在空中旋转,可简化为如图乙所示的圆锥摆模型。
小球视为质点,质量为m,摆线长为L,角速度为ω,摆线与竖直方向的夹角为0,下列说法
正确的是()
A.小球受到的合外力为0
B.小球受到离心力的作用,使小球偏离竖直位置
C.小球做圆周的向心力为mo2L
D.B缓慢增大时,ω也逐渐变大
4.由于空气阻力的影响,打出的羽毛球实际飞行轨迹如图实线所示。O点为发球点,b点
为轨迹的最高点,a、c两点高度相等。羽毛球从O到d过程,下列说法正确的是()
A.重力先做正功再做负功
抛物线
B.重力的瞬时功率先减小后增大
●C
C.空气阻力对羽毛球先做负功再做正功
弧形曲线
D.羽毛球到达b点时动能为零
第1页,共6页
5.长为2“的导体棒原来不带电,现将一个带电量一9的点电荷放在棒的中心轴线上距离棒
的左端r处,M点到棒的中点0距离为二,如图所示,当棒达到静电平衡后()
2
A.导体B端带正电
B.导体A端的电势高于B端的电势
C.M点的场强为零
2
D.感应电荷在M点产生的场强方向水平向左,大小为
4k9
6.如图所示,虚线a、b、c、d为该电场在纸面内的等差等势面,实线为某一带正电粒子仅
在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是轨迹与等势面α、c的交点。下列说法
正确的是()
A.N点处场强方向沿虚线切线指向右下
B.粒子在M点的速度大于其在N点的速度
C.等势面a的电势高于等势面c的电势
D.粒子在M点的加速度小于其在N点的加速度
7.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力。若不计空气
阻力,则在整个上升过程中,下列关于物体的速度w加速度α、重力势能E,、动能E随
时间t变化的关系中,大致正确的是(取地面为零势面)()
△么,
8.如图所示,一根橡皮绳一端固定于天花板上,另一端连接一质量为m的小球(可视为质
点),小球静止时位于O点。现给小球一竖直向下的瞬时速度0,小球到达的最低点A与O
点之间的距离为x(未超出弹性限度),橡皮绳遵循胡克定律,劲度系数为k。不计橡皮绳的
重力及空气阻力。下列说法正确的是()
A.小球由O点运动至A点的过程中,小球合力始终向下
B.小球由O点运动至A点的过程中机械能守恒
C。橡皮筋的劲度系数学
D.小球由O点运动至A点的过程中,小球的动能先增大后减小
9。某工厂的静电除尘装置结构如图甲所示,两板状收集器A接高压电源正极,位于两板正
中央的线状电离器B接高压电源负极。该装置的俯视图如图乙,以B上某一点为坐标原点,
建立与A垂直的x轴,板内沿x轴的电势P随位置x的变化规律如图丙所示。下列说法正确
第2页,共6页
的是()
A.板间为匀强电场
1+☑
9
B.从O到和电场强度逐渐增大
C.带负电的尘埃在xo处所受电场力沿x轴正方向
D.带负电的尘埃从O点附近向A运动的过程中,电势能逐渐增大
10.某种传感器能够测量设备在上下方向的加速度变化,原理如图。M和N为电容器两极
板,M极板固定,N极板两端与两轻弹簧连接,当加速度变化时,下列对传感器描述正确的
是()
A.由匀速突然向下加速时,板间距离增大
悠
B.由匀速突然向上加速时,电容器所带电荷量增加
C.由匀速突然向上加速时,M、N间的电场强度不变
D.由匀速突然向下减速时,有电流从b到a流经电流表
11.如图所示,竖直面内有一圆形区域,半径为R,AC、BD分别是圆的水平方向和竖直
方向直径。空间存在平行于圆形区域的匀强电场,CD的中点M是圆周上电势最低的点。质
量为m,电荷量为g(9>0)的小球从A点以相同的速率o向竖直面内各个方向发射,重力
加速度为g,下列说法中正确的是()
A.电场沿AM方向
B.电势差UBo=UDo
C.到达B点的小球动能为m哈-mgR
D.小球加速度大小可能为a=
28
二、非选择题:共5题,共56分.其中第13题~第16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,
12.(15分)用图甲所示电路观察电容器的充、放电现象,现提供如下实验器材:电源E电
压恒为3V、电容器C(标称电容1000μF)、电阻箱R(0-99992)微安表G(量程500μA)、
单刀双掷开关$和导线若干。
个咖A
2
400
300
200
100
0
5101520253035404550
t/s
甲
乙
第3页,共6页
(1)将开关S拨至位置1,电容器上极板带电(选填“正”或“负”):
(2)充电完毕,将开关S拨至位置2,则流经电阻箱R的电流方向为(填“从上到下”
或“从下到上”):
(3)乙图中曲线与横轴围成的区域共有148个小格,每个小格表示的电荷量2=C,
电容器电容的测量值为
F(第二个空的结果保留2位有效数字):
(4)根据一t图可作出电容器所带电荷量g随时间t变化的图像。某小组两次实验中电阻
箱接入电路的阻值分别为Ra和R,R<Rb,对应的g-t图像为曲线a和b。则下列图像中可
能正确的是
…是
13.(6分)将电荷量为+1×108C的电荷,从电场中的A点移到无限远处,静电力做功1×10J,
取无限远处电势为零。求:
(1)电荷在A点具有的电势能;
(2)A点的电势。
14.(8分)某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究。小车在水平直轨道上由静止开
始运动,通过计算机处理并转化为速度-时间(v-)图像,除2s10s时间段的图线为曲线外,
其余时间段的图线均为直线,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让
小车自由滑行,小车的质量为m=2.0kg,小车所受到的阻力大小恒定不变。求:
(1)小车受到的阻力f的大小和匀速行驶阶段的功率P:
v/(m-s)
(2)小车速度为=5m/s时的加速度大小a。
468.1012141618
第4页,共6页
15.(13分)一弹射游戏装置竖直截面如图所示,固定的水平直轨道AE的动摩擦因数0.4,
光滑螺旋圆形轨道BCD半径R=0.5m,水平传送带EF长度L=3m,动摩擦因数也是O.4。
现用压缩至P点的弹簧将质量m=0.2kg的小滑块弹出,恰好经过圆形轨道最高点C,
B=loe=2m,传送带以v=5ms的恒定速率顺时针转动,重力加速度g=10m/s2,求:
(I)小滑块在B点时受到轨道支持力的大小;
(②)小滑块在P点时弹簧的弹性势能E大小:
(3)由于运送小滑块,电动机多消耗的电能。
R=0.5m
B(D)
E。
第5页共6页
16.(14分)如图所示的直角坐标系中,在直线=d到y轴之间的区域内存在着沿x轴正
方向的匀强电场,电场强度为Eo:在y轴到直线=2d之间的区域内存在着两个大小相等、
方向相反的有界匀强电场(电场强度E未知),其中x轴上方的电场方向沿y轴负方向,x
轴下方的电场方向沿y轴正方向。在电场左边界上A(d,d到C(d,区域内,连续分布
着电量为q、质量为m均处于静止状态的带正电粒子。若处于41的粒子由静止释放,在电
场力作用下,经第一象限恰能从A2(2d,0)处射出电场,不计粒子的重力及它们间的相互作
用。
(1)41处粒子由静止释放后,求在电场力作用下到达y轴时的速度大小o:
(2)求y轴到直线x=2d的区域内匀强电场场强E;
(3)若处于4C之间的某些粒子由静止释放,它们到达x轴时,速度与x轴的夹角为0=30°,
求这粒子射出电场时的位置坐标。
个y
E
Eo
A2
E
C
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