内容正文:
2025~2026学年度第二学期期末抽测
高一年级物理试题
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.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
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、符号等需加黑加粗。
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.如图所示,某些中国古代建筑安装了既有装饰作用,又有避雷作用的塔刹构件,其避雷作用的物理原理是
A.尖端放电 B.接触起电 C.静电吸附 D.静电屏蔽
2.如图所示,2026年6月9日,在徐州市上空观测到“金木相合”现象,金星与木星达到全年最近距离。已知金星绕太阳的公转轨道半径比木星小,则金星比木星
A.周期更小 B.线速度更小 C.角速度更小 D.向心加速度更小
3.如图所示,流经和两电阻的电荷量与时间的关系分别由图中两条直线表示,则通过和的电流之比为
A. B. C. D.
4.如图所示,利用多用电表的欧姆挡测电阻时,指针偏转角度过大,需要进行的操作是
A.换更小倍率,重新进行欧姆调零 B.换更小倍率,不再进行欧姆调零
C.换更大倍率,重新进行欧姆调零 D.换更大倍率,不再进行欧姆调零
5.如图所示,场致发射显微镜用于观测针尖样品的表面原子排列和电子发射特性。电场线在针尖尖端高度集中,针尖处电场强度高达,强电场使电子脱离针尖表面,并在针尖与荧光质涂层之间做加速直线运动,则上述过程中
A.电子的加速度增大 B.电子的电势能减小
C.电场力做负功 D.电子运动相同距离,电场力做功相等
6.我国自主品牌摩托车斩获WSBK赛事多个分站冠军,该参赛摩托车最大功率约113 kW,最高时速约82 m/s,则该摩托车在水平直线赛道以最高速度冲刺时受到的阻力大小约为
A.140 N B.1400 N C.9300 N D.
7.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场,带电小球P、Q分别用完全相同的绝缘细绳悬挂于水平天花板上,两球保持静止时,两细绳均恰好与天花板垂直,则
A.P和Q都带正电荷 B.P和Q都带负电荷
C.P带正电荷、Q带负电荷 D.P带负电荷、Q带正电荷
8.如图所示,某小组验证机械能守恒定律实验操作如下:将量角器竖直固定在铁架台上,使直径边水平,将小球通过细线悬挂于量角器的圆心处。在圆心正下方安装光电门,调整其高度使小球静止在最低点时,光电门的探测光束刚好被球心遮住。实验时,利用电磁铁吸住小球,断开电源,小球在紧贴量角器的竖直平面内运动。验证小球从释放到最低点过程的机械能守恒,不是必须测量的物理量是
A.细线的长度 B.小球的质量
C.小球的直径 D.释放时细线与竖直方向的夹角
9.如图所示,质量为的小球在黏性较大的液体中由静止竖直下落,先后经过A、B两水平面。运动过程中可近似认为小球受到的阻力大小和浮力大小恒定,间高度差为,重力加速度为。在该过程中小球的
A.动能变化量为 B.动能变化量为
C.机械能变化量为 D.机械能变化量为
10.探究电容器两极板间电势差跟所带电荷量的关系实验电路如图所示,A、B是两个完全相同的电容器,开始均不带电,单刀双掷开关和开关均处于断开状态。实验步骤如下:①开关先接1,给电容器A充电,稳定后记录数字电压表示数。②再接2,让A给B充电,稳定后记录数字电压表示数(忽略电容的漏电)。③断开,闭合,放掉B上电量。关于该实验下列说法中正确的是
A.步骤①中,大于电源路端电压
B.步骤②中,发现,该现象说明A的电容变为原来的一半
C.继续实验,重复步骤②③几次,数字电压表的示数会依次减半
D.该实验说明在电容不变的情况下,电容两极板间电势差跟所带电荷量成反比
11.如图所示,水平地面上P点左侧光滑,右侧粗糙。质量均匀的木板右端运动到P点时速度为,之后在地面摩擦力作用下做减速运动,木板左端恰好到达P点时速度减为0。该过程中,木板动能随位移x(x为木板右端从P点开始向右移动距离)的关系图像为
A. B. C. D.
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)电导率是用来描述材料导电能力的物理量,与电阻率互为倒数,即。某同学用题12-1图所示的实验电路来测量某金属丝的电导率。实验过程如下:
(1)用题12-2图所示的螺旋测微器测量金属丝的直径。为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧题12-2图所示部件 ▲ (选填“A”、“B”或“C”)。从图中可读出金属丝直径 ▲ mm;选择金属丝的不同位置多次测量,取其平均值作为金属丝的直径。
(2)将电阻箱接入a、b之间。请用笔画线代替导线,将题12-3图实物电路连接完整,使开关闭合后,滑动变阻器接入电路的阻值最大。
(3)闭合开关,适当调节滑动变阻器R,并保持其阻值不变。改变电阻箱的阻值R,得到多组电压表的示数U与R的数据,并计算出对应的和,根据实验数据,在题12-4图坐标纸中绘出相应的关系图线。
(4)用长度为l的金属丝替换电阻箱,读得电压表示数为,利用题12-4图,即可获得该金属丝阻值的倒数为a。根据电阻定律,计算可得该金属丝电导率 ▲ (结果用l、a和d表示)。
(5)小明表示,可以利用题12-4图中的图像测量本实验所用电源的内阻,你是否同意他的观点?并说明理由。
13.(6分)中国天宫一号目标飞行器绕地球的运动可视为匀速圆周运动,已知“天宫一号”做匀速圆周运动的半径为r,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,求:
(1)地球的质量M;
(2)“天宫一号”的线速度v的大小。
14.(8分)如图所示为扫地机器人行走模块的简化电路,已知电源电动势,内阻,电动机两端电压,其线圈阻值,灯泡阻值。闭合开关,电动机正常工作,求:
(1)通过灯泡的电流;
(2)电动机的输出功率。
15.(12分)如图所示,AB、CD两斜坡轨道上端和圆弧轨道BC相连,且分别相切于等高的B、C两点。AB段粗糙,其余部分均光滑。CD段下端放置一轻质弹簧,P为BC段最高点。质量的小物块从A点以冲上斜面,沿轨道运动到弹簧处,将弹簧上端压至Q点时物块速度恰好为0。已知AB段距离,动摩擦因数,BC段半径,CQ距离,斜面倾角均为,,,重力加速度g取。求:
(1)物块到达B点时的速度;
(2)物块到达P点时对轨道的压力大小;
(3)弹簧的最大弹性势能。
16.(15分)为研究电子在示波管中的运动规律,建立如图所示简化模型。在平面坐标系Oxy中的ABCD区域内,存在沿x轴正方向的匀强电场Ⅰ和沿y轴正方向的匀强电场Ⅱ,场强大小均为E。两电场区域均为边长L的正方形,中间为宽度为的真空区域。已知电子质量为m,电荷量大小为e,不计电子重力。在区域AB边内侧的中点P处由静止释放电子,求:
(1)电子到达y轴的速度大小;
(2)电子离开ABCD区域的位置坐标;
(3)若在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,使电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,设释放点的位置坐标为,写出x、y满足的方程。
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$高一物理参考答案及评分标准
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
2
3
4
5
6
7
8
10
11
A
AD
A
B
B
C
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13~16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.(共15分)每空3分
(1)A
0.295(或0.2960.297)
(2)如右图所示(连对一根线得一分)
(3)4a
nd2
(4)不同意(1分),根据闭合电路欧姆定律,可得1=1+R+”.,由于滑动变阻器阻值R未知,
UE E R
所以无法得到电源内阻。(答出滑动变阻器阻值R未知即可)(2分)
13.(6分)(1)由万有引力等于重力G=s
2分
解得:M=R
1分
G
(2②)由万有引力定律年=
2分
解得:v=
1分
14.(8分)(1)由欧姆定律有:12-4
2分
R
解得:12=1A
1分
(2)由闭合电路欧姆定律有:E=Uw+1总r
1分
解得:I=2A
1分
IM=I总-1L
由P=UwlM-M'Rw
2分
解得:P=9W
1分
15.(12分)(1)小物块在AB斜面做匀减速直线运动,应用牛顿第二定律有:
mg sin+Lmng cos0=ma
2分
解得:a=10m/s2
由vB2-v02=2(-a)4
1分
解得:vg=3m/s
1分
法二:从A到B由动能定理有:
mgh sino-imng cosa=mvB mvo?
3分
2
解得:vg=3m/s
1分
(2)小物块从B到P由动能定理有:
-mg(R-R0)ms
2分
解得:vp=lm/s
在P点对小物块进行受力分析,应用牛顿第二定律有:
mg-Ey
1分
R
解得:FN=1.9W
1分
由牛顿第三定律有:Fw=FN=1.9W
1分
(3)从P到Q由系统机械能守恒定律有:
g,-mslc-Rcos+nd+号m
2分
解得:Ep=4.5J
1分
16.(15分)(1)电子在电场I中做匀加速直线运动,出区域I时的为o,根据动能定理有:
(写e和g都给分)
2分
解得:
2eBL
vo-1 m
2分
(2)假设电子从CD边射出,出射点纵坐标为y,有
L
1分
加速度a=eg
1分
m
运动时间t=马
1分
Vo
联立解得子
1分
所以原假设成立,即电子离开ABCD区域的位置坐标为(子):
1分
(3)设释放点在电场区域I中的坐标为(x,y),在电场I中电子被加速到v1,
根据动能定理得eBx=my2
2分
然后进入电场Ⅱ做类平抛运动,并从D点离开,有
y=lar
2
1分
加速度为a=吧
1分
m
运动时间为t=
1分
联立解得
1分
4
即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置。
2