内容正文:
2025一2026学年第二学期期末质量检测
高一物理试题卷
本试题卷分选择题和非选择题两部分,共6页,满分100分,考试时间90分钟。
考生注意:
1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷
和答题纸规定的位置上。
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试
题卷上的作答一律无效。
3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内,作图时
可先使用2B铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。
4.可能用到的相关参数:重力加速度g取10m/s2。
选择题部分
一、选择题I(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符
合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.电势差在国际单位制中用基本单位表示为
A.V
B.J/C
C.kgm2
D.kg'm2
A.s3
s2
2.在2026年米兰冬奥会上,中国队斩获5金4银6铜,刷新境外冬奥会参赛最佳战绩。如图为
我国部分夺金运动员的比赛现场照片,下列说法正确的是
甲
丙
丁
A.甲图中,裁判为腾空完成技巧动作的苏翊鸣打分时,不能将其视为质点
B.乙图中,徐梦桃从跳台斜向上飞出后,先处于超重状态,后处于失重状态
C.丙图中,谷爱凌在U形池中滑行时,池对她的支持力大于她对池的压力
D.丁图中,宁忠岩以1分41秒98打破速滑1500米奥运纪录,其平均速度约为14.7m/s
3.如图所示,不倒翁静止在斜面上,接触点为P。下列说法正确的是
A.不倒翁只受重力与弹力作用
B.斜面对不倒翁的作用力方向竖直向上
C.不倒翁的重心可能位于图中的M点
D.斜面对不倒翁的弹力是因为不倒翁发生了形变
4.空间站在圆轨道上运行,轨道距地面高度为400~450千米。如图所示,航天员进行舱外巡检
任务,此时航天员与空间站相对静止,则
A.此时航天员所受合外力不为零
B.空间站运行速度约为3kms
C.空间站绕地球运转的周期大于24h
D.与空间站同轨同向运行的卫星可能会与空间站相撞
5.将三个带正电的金属探针尖端排列成等边三角形静电势阱阵列,如
图所示:O为三角形中心;D、E、F为三边中点;G、H两点关于AD直
线对称(规定无穷远处的电势为零)。则
A.O点的电场强度不为零
B.H点和G点的电场强度相同
C.D、E、F点的电势相等
D.H点的电势大于G点的电势
6.如图所示是春米用的石白,横梁可绕支点转动,人用力下踩,使重锤从最低点上升到最高点,
重心上升高度为h,松开脚后重锤下落打击谷物直到最低点。已知重锤的质量为m,重力加速
度为g,则重锤
Q
A.在上升过程中,速度不断增大
B.在上升过程中,重力势能增加了mgh
C.下落到最低点过程,动能一直增大
D.从下落到打中谷物前,重力的瞬时功率先增大后减小
7.图甲是某人在湖边打水漂的图片,石块从水面弹起到再次触水算一个水漂,若石块每次从水
面弹起时速度与水面的夹角均为30°,速率损失30%。图乙是石块运动轨迹的示意图,测得石
块第1次弹起后的滞空时间为0.8s,已知石块在同一竖直面内运动,当触水速度小于2m/s时
石块就不再弹起,不计空气阻力。则
A.石块每次弹起后的滞空时间相等
B.石块最多能在湖面上弹起5次
300
C.石块每次弹起过程能量损失30%
D.石块每次弹起到最高点的速度为零
甲
8.应用于机器人柔性电子皮肤的矩阵式电容传感器如图所示,底部为共
用下极板,上下极板间由弹性微柱支撑。传感器工作时,电容器两端电
压U恒定。当传感器受垂直压力时,微柱被压缩,则
A.电容器所带电荷量Q不变
B.电容器所带电荷量Q减小
C.极板间电场强度E不变
D.极板间电场强度E增大
9.如图所示放置在水平桌面上的装置为电磁加速器模型,该模
铁求
型由圆环轨道和控制系统组成。当铁球A靠近线圈时,线圈通
电产生磁力吸引铁球加速:铁球即将离开时断电,避免磁力阻
碍运动。假设线圈对铁球的磁力始终沿轨道切线方向,在小球
从静止开始加速且始终未脱离内、外轨的运动过程中,下列说
俯视图
法正确的是
铁球A
A.铁球需要的向心力大小始终相同
B.铁球速度增大,外轨道对它的支持力一定增大
内轨道
外轨道
C.铁球速度增大,内轨道对它的支持力可能不变
截面图
D.该过程中加速器消耗的电能等于铁球增加的动能
10.如图甲、乙所示为自行车气嘴灯,气嘴灯由接触
式开关控制,其结构如图丙所示,弹簧一端固定
小峡P
在顶部,另一端与小物块P连接,当车轮转动的
接触
触点
角速度达到一定值时,P拉伸弹簧后使触点A、B
触点B
关
接触,从而接通电路使气嘴灯发光。触点B与车
轮圆心距离为R,车轮静止且气嘴灯在最低点时
甲
丙
触点A、B距离为d,已知P与触点A的总质量为m,弹簧劲度系数为k,重力加速度大小为
g,不计接触式开关中的一切摩擦,小物块P和触点A、B均视为质点。当该自行车在平直的
道路上行驶时,下列说法正确的是
A.安装气嘴灯时,应使感应装置A端比B端更靠近气嘴
B.车速从零缓慢增加,气嘴灯转至最高点时先亮
C.要使气嘴灯能发光,车轮匀速转动的最小角速度为1
kd+mg
mR
D.要使气嘴灯一直发光,车轮匀速转动的最小角速度为1
kd+2mg
mR
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是
符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.关于静电的防止与利用,下列说法正确的是
分
乙
丙
A.甲图中的静电喷漆主要利用同种电荷相互排斥的原理
B.乙图中的燃气灶中电子点火器点火应用了尖端放电的原理
C.丙图中加油站的静电释放器利用了静电屏蔽的原理
D.丁图中超高压带电作业的电工穿金属衣是利用了静电屏蔽的原理
12.如图所示为我国首条空轨列车(简称空轨),一质量为m的空轨在平直轨道上从静止开始匀
加速直线行驶,经过时间前进的距离为s,发动机输出功率恰好达到额定功率P,空轨所受
阻力恒定,则空轨
A.匀加速行驶过程中,最大速度为、
B.匀加速行驶过程中,牵引力做的功为
C.匀加速行驶过程中,阻力大小为B-2ms
2s2
D.能达到的最大速度为。sP
Pr-2ms2
13.类比是一种非常重要的思想方法。如图所示,电荷量为+9的点电荷固定在0点,电荷量
为-g、质量为m的点电荷P绕0点沿椭圆轨道运动,轨道两端点α、b到0的距离分别为r、
3,周期为T。不计粒子受到的重力,静电力常量为k。下列说法正确的是
A.电荷P在a、b两点的速率之比为13
6
B.电荷P在a,、b两点的加速度之比为9:1
C.若点电荷P通过b点时速度方向不变,大小突然变为g1
3
,则
3mr
以后周期变为3Y67
D.电荷P离开b向a运动过程中,电势能逐渐变大
a
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(I、Ⅱ、Ⅲ三题共14分)
14-I.(5分)如图所示是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置。
细绳
小车打点计时器
纸带
(1)该实验中同时研究三个物理量间关系是很困难的,因此我们采用的研究方法是▲。
A.放大法
B.控制变量法
C.补偿法
(2)该实验过程中操作正确的是▲(多选)。
A.平衡阻力时小车未连接纸带
B.先接通打点计时器电源,后释放小车
C.调节滑轮高度使细绳与木板平行
D.释放前,小车应尽量靠近滑轮
(3)在小车质量▲(选填“远大于”或“远小于”)槽码质量时,可
以认为细绳拉力近似等于槽码的重力。为减小上述做法引起的系
纸
统误差,下列方案可行的是▲一。
A.用气垫导轨代替普通导轨,滑块代替小车
火子
重物
B.在小车上加装遮光条,用光电计时系统代替打点计时器
C.在小车与细绳之间加装力传感器,测出小车所受拉力大小
14-Ⅱ.(4分)某小组做“验证机械能守恒定律”的实验。
(1)按图甲安装完实验装置后,还必须选取的器材有▲(多选)。
4800山
D
h的产
(2)图乙为实验所得的一条纸带,在纸带上选取连
续的、点迹清晰的3个点A、B、C,测出A、B、C与
起始点O之间的距离分别为h、h2h。已知打点
计时器的打点周期为T,当地重力加速度为g。从
打O点到打B点的过程中,若满足2=
▲则表明小球在上述运动过程中机械能
守恒。(请填写表达式,用gh、h、T表示)
(3)若实验结果显示重力势能的减少量略大于动能的增加量,原因可能是▲。
A.利用公式v=g计算重物速度
B.没有采取多次实验取平均值的方法
C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响
14-Ⅲ.(5分)某同学利用如图甲所示的实验电路观察电容器的充、放电现象,图乙是实验
原理图,电压表和电流表均可看成理想电表。
I/mA
十十十十中
4
用
丙
(1)关于电容器的充、放电,下列说法正确的是
(多选)。
A.电容器充、放电过程中,电路中有恒定电流
B.电容器充电过程中,电源提供的电能全部转化为内能
C.电容器放电过程中,电容器中的电场能逐渐减小
D.增大电阻R,放电时间将延长
(2)将开关S接1,电容器的▲(选填“上”或“下”)极板带正电;再将S接2,通过电流
表的电流方向为▲(选填“向左”或“向右”)。
(3)若电源电动势为10V,充电电流随时间的变化关系如图丙,可判断该电容器的电容约为
▲F(结果保留两位有效数字)。
15.(8分)如图所示,人体的细胞膜由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为
膜电位),使得只有带特定电荷的粒子才能通过细胞膜进入细胞内。初速度为的正一价钠
离子仅在电场力的作用下,从细胞膜外A点刚好运动到细胞膜内B点。将膜内的电场看作
匀强电场,取A点为零势能面,正一价钠离子质量为m,电荷量为e,细胞膜的厚度为d。求:
(1)膜内匀强电场的电场强度E;
(2)钠离子在B点的电势能E
4细胞膜外
(3)B点的电势P0
88888888888
细胞核
&&&g
细胞膜
B细胞膜内
16.(11分)如图甲所示,小火车沿倾角0=37°的轨道上行,轨道全长880m。小火车车厢内部地
板设计为水平台阶,乘客站在台阶上与小火车能保持相对静止,如图乙所示。小火车搭载乘
客由静止开始从站台出发,先匀加速上行,达到最大速度v=8m/s后匀速运动,然后匀减速
到达终点时速度恰好为零,匀加速与匀减速阶段的加速度大小均为a=0.5m/s2。已知小火车
总质量(包含乘客)M=1800kg,运行中小火车受到的总阻力恒为=2000N,忽略小火车的长
度,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)小火车上行一趟的总时间:
(2)匀加速阶段小火车牵引力F的大小:
(3)若某乘客质量=60kg,求匀减速阶段该乘客受到台阶对他的静摩擦力F的大小。
.37
图甲
图乙
17.(12分)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角0=37°的直轨道
AB、螺旋圆形轨道BCDE,倾角的直轨道EF、水平直轨道FG组成,除FG段外各段轨道均光
滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道AB、EF相切于B(E)处。足够长的光滑水平面H1
上放有一无动力小车,小车紧靠在竖直侧壁GH处,小车上表面与直轨道FG位于同一水平
面。已知螺旋圆形轨道半径R=0.5m,B点高度为1.2R,FG长度L=2.5m,小车长度L=3m、
质量M=2kg。将一质量为m=1kg的滑块从倾斜轨道AB上高度h=2.3m处静止释放,滑块与
FG段的动摩擦因数,满足如下关系4=016x,x为滑块所处位置到F点的距离。(滑块视为
质点,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)滑块过B点的速度大小v;
(2)滑块过C点时,对轨道的作用力大小Fc
(3)滑块过G点的速度大小vc;
(4)滑块与小车之间的动摩擦因数2为多大时,滑块恰好能不脱离小车。
18.(13分)如图所示,质量为m、电荷量为g的带正电的粒子源源不断均匀地从粒子源的小孔
P“飘”出(初速度为零),经水平放置极板M、N间电压为U。的加速电场加速后竖直向下进
入辐向电场(电场强度方向指向圆心O),仅在辐向电场作用下沿着半径为R的四分之一圆
弧虚线(等势线)运动,粒子从辐向电场射出后,沿水平放置的平行金属板A、B间的中线射
人其间的电场中。粒子通过两板的时间为2o,加在A、B两板间的电压如图乙所示。粒子从
A、B板间射出后,进人一个竖直向下的足够大的匀强电场中,该电场的电场强度大小E=
总电场的左边界D与AB板垂直,该电场有一个足够大的水平放置的荧光屏,荧
光屏到B板的竖直距离d12g6,荧光屏的左端到电场左边界CD的距离x可以调节,
2 V
不计粒子重力和它们之间相互作用力。求:
(1)辐向电场中虚线上各点的电场强度大小E;
(2)金属板A、B的长度L;
(3)若任何时刻进入A、B板间的的粒子都能射出,则A、B两板间的距离d至少多大;
(4)在第(3)问的前提下,讨论粒子打中荧光屏发光亮线长度1与x的关系。
C:
4U
31
B
D
荧光屏
甲
2025-2026学年第二学期期末质量检测
高一物理答案
一、选择题I(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一
个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
A
B
A
C
B
B
D
B
D
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少
有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0
分)
题号
11
12
13
答案
BD
BC
BC
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
141.(1)B(1分)
(2)BC(2分)(3)远大于(1分):C(1分)
(么-)月
14Ⅱ.(1)CD(2分)
(2)
8gT2
(1分)(3)C(1分)
14-Ⅲ.(1)CD(2分)
(2)上(1分):向左(1分)(3)2.9×104-3.1×104(1分)
153分)(1)离子做减速直线运动,到达B点时速度为零,严。=-d=0-方m(2分)
解得E=(1分)
2ed
(2)Win=E-EoB =0-EpB
1
所以EpB=-WAB=。m,2(1分)
2
(3)由p=号则m,-幽=m(2分)
e 2e
16(分)(D匀加速阶段和匀减速阶段4==日
(1分)
解得11=13=16s(1分)
匀加速阶段和匀减速阶段x=x)=兰=64m(1分)
匀速阶段4,=x-士-5
解得12=94s(1分)
总时间=11+12+13=126s(1分)
(2)以整体为研究对象,F-Mgsin0-∫=Ma(2分)
解得F=13700N(1分)
(3)水平方向F,=macos0(2分)
解得F=24N(1分)。
17.(12分)(1)滑块从A点释放到B点过程,mgh-1.2R=m哈(2分)
解得vB=V34ms(1分)
(2)滑块从静止释放到C点过程,gh-12R-R-R00)=m店(1分)
解得e=4m/s(1分)
滑块过C点时,根据牛顿第二定律可得F+mg=m兰(1分)解得F-2N(1分)
R
由牛顿第三定律F。=F=22N
(3)从静止释放到G点过程,mgh-D1mg△r=m哈(1分)解得vc=6m/s(1分)
(4)摆渡车碰到L山时,滑块到达摆渡车右端且与摆渡车共速片,对滑块vG-=μ2g1
对摆渡车根据运动学公式"1=28
解得,=号=2ms(1分)
根据能量守恒可得Q=mgL=m2m-M(1分)
解得42=0.4(1分)
18(13分)(1)粒子经加速电场加速后,9心,=m5解得,=
2g0(1分)
辐向电场微转,根据牛顿第二定律6=加号(1分)解得后=受1分)
R
(2)水平方向L=%20=210、m
(2分)
(3)从1=l。(n=1,2,3,…)时刻射入的粒子竖直位移最大。
则粒子在A、B两板间运动的加速度大小a=9=心(1分)
m md
2g0(1分)
根据题意d=2×2G(1分)解得d=6
(4)从B板右端附近射出的粒子,有,=4-9,气=4
2 m
解得x1=V2oo=2o,(1分)
从A板右端附近射出的粒子,有d+d=
=9.名=4
-2m
解得x,=V6g=2V
3qU.
(1分)
m
a当0<x<246m
时,=20
320、
幽(1分)
b当26、
时,【20m
x(1分)
c当2
6<时,0(1分)