精品解析:四川南充市2025-2026学年高一下学期期末学业质量监测物理试题

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2026-07-07
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) 南充市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.48 MB
发布时间 2026-07-07
更新时间 2026-07-07
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-07
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2026年度春季学期普通高中学业质量监测 高一物理 (考试时间75分钟,满分100分) 注意事项: 1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目答案的标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3、考试结束后,将本试卷和答题卡交回。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。 1. 有一位科学家在前人行星观测数据与行星运动定律的基础上,通过数学推导总结出能解释天体运动、地面重力等现象的万有引力定律,这位科学家是( ) A. 牛顿 B. 卡文迪许 C. 第谷 D. 开普勒 2. 我国某科创团队发布了两款人形机器人,若两款机器人的质量相差30kg,均以的速度运动时,则它们的动能相差( ) A. 150J B. 300J C. 1500J D. 3000J 3. 打陀螺是我国民间一项传统游戏,如图所示为绕自身转轴快速旋转的陀螺,其表面上有、两点做圆周运动的半径分别为、,且,同一时刻这两点做圆周运动的向心加速度大小分别为、,则下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 4. 绷直的细绳连接的两个小球P和Q穿在直角支架上,当细绳与杆夹角为()时,P球的速度为,则Q球此时的速度为( ) A. B. C. D. 5. 蹦床运动员保持身体竖直从最高点自由下落,经时间运动员双脚与蹦床水平网面接触,再经时间运动员速度变为0,若在时间内运动员重力的冲量为,不计空气阻力,则该运动员在时间内( ) A. 重力的冲量一定为 B. 弹力的冲量一定为 C. 合力的冲量一定为 D. 合力的冲量一定为 6. 投飞镖是人们喜爱的一种娱乐活动。如图所示,某同学将一枚飞镖从高于靶心的某一位置水平投向竖直悬挂的靶盘,结果飞镖打在靶心的正上方,忽略空气阻力,在保持其他条件不变的情况下,为使飞镖命中靶心,他在下次投掷时应该( ) A. 初速度不变,投掷初位置稍高些 B. 初速度不变,投掷初位置稍近些 C. 初位置不变,适当减小投掷的初速度 D. 初位置不变,换用质量稍小些的飞镖 7. 质量为的小球用长为的细线悬挂于点正下方的点。现用水平向右的拉力使小球从点缓慢移动到点,与的夹角为,重力加速度为,不计空气阻力。则该过程中水平拉力做功为( ) A. B. C. D. 二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 下列四幅图中描述的对象均做圆周运动,其中描述正确的是(  ) A. 图a中,汽车通过拱桥顶点时容易爆胎 B. 图b中,同一水平面的两球具有相同的周期 C. 图c中,光滑锥形筒内球A的向心力大于球B的向心力 D. 图d中,火车超过设计速度转弯时车轮与外轨有挤压 9. 夜空中最亮的恒星——天狼星是离太阳系很近(8.6光年)的双星系统,由天狼星A(主星)和天狼星B(伴星)组成。已知天狼星A的质量为天狼星B的两倍,它们互绕周期约50年,平均距离约20天文单位(1天文单位=1.5亿公里),它们的轨道近似为圆。根据以上信息,可知天狼星A、B的( ) A. 线速度之比为 B. 加速度之比为 C. 万有引力之比为 D. 轨道半径之比为 10. 一个滑块以一定的初速度冲上倾角为的固定斜面,其动能和机械能随位移的变化如图所示(初位置为零势能平面),重力加速度,。则(  ) A. 滑块的质量为 B. 滑块的初速度为 C. 斜面与滑块的摩擦因数为 D. 滑块返回初位置的动能为 三、非选择题,本题共5小题,共54分。其中13~15小题解题时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 11. 某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图乙是实验中打出的一条清晰纸带,其中点对应自由落体运动的起点,、、、、是连续的五个计时点。 (1)本实验中除了图甲中的实验器材,还需要_____(填选项前的字母) A. 刻度尺 B. 直流电源 C. 交流电源 (2)在本实验中,应当_____(填选项前的字母) A. 必须测出重锤的质量 B. 打点计时器先打点后释放纸带 C. 可以用公式算出某点的速度 (3)图乙中、、,打点频率,重力加速度取,重锤质量,则重锤在过程减少的重力势能_________J,增加的动能_________J。(均保留三位有效数字) 12. 某实验小组利用频闪摄影技术来研究抛体运动,如图所示,为某次实验的频闪照片在同一背景下重叠后的影像,并以某一次小球的位置为坐标原点建立直角坐标系(轴竖直向上),将照片尺寸按比例还原成真实数据标记在坐标中,已知拍照频率为。 (1)根据图中的坐标,可以算出水平分速度_________,竖直方向加速度_____;(均保留两位有效数字) (2)小球位置的横坐标时的竖直速度_________;(保留三位有效数字) (3)将各球心用平滑曲线连接,可证明为抛物线,则该抛物线顶点的纵坐标为_____cm。(保留三位有效数字) 13. 近年来,我国汽车工业蓬勃发展,近日某车企发布了一款新能源汽车,其部分参数如下:汽车质量,额定功率,最大速度。该车在某次测试中,以额定功率从静止启动时速度达到。求 (1)汽车车速最大时受到的阻力大小; (2)若时汽车受到的阻力为,此时汽车的加速度大小。 14. 如图所示,一个水平转盘可绕过圆心的竖直轴转动。圆盘上有沿半径静止放置的两个物块和,连接两物块的绳子刚好伸直,已知物块的质量,物块的质量,且均可视为质点,它们到轴心的距离分别为和。已知两个物块与转盘的动摩擦因数为,重力加速度,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,现缓慢增加转盘角速度,求: (1)物块A受到的最大静摩擦力大小; (2)绳子即将产生拉力时转盘的角速度; (3)两物块即将滑动时转盘的角速度。 15. 如图所示,水平面上有两个半径的固定圆弧和活动圆弧对称地挨在一起,它们上端、两点与圆心等高,圆弧的质量,现将一质量可视为质点的滑块从点正上方距离点为的点静止释放,滑块正好沿切线进入圆弧,忽略摩擦和空气阻力,重力加速度。求: (1)滑块经过圆弧P的最低点时对圆弧的压力; (2)圆弧Q最终的速率; (3)滑块从离开点到落回点过程中,滑块的位移大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年度春季学期普通高中学业质量监测 高一物理 (考试时间75分钟,满分100分) 注意事项: 1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目答案的标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3、考试结束后,将本试卷和答题卡交回。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。 1. 有一位科学家在前人行星观测数据与行星运动定律的基础上,通过数学推导总结出能解释天体运动、地面重力等现象的万有引力定律,这位科学家是( ) A. 牛顿 B. 卡文迪许 C. 第谷 D. 开普勒 【答案】A 【解析】 【详解】牛顿在前人行星观测数据与行星运动定律的基础上,通过数学推导总结出能解释天体运动、地面重力等现象的万有引力定律。 故选A。 2. 我国某科创团队发布了两款人形机器人,若两款机器人的质量相差30kg,均以的速度运动时,则它们的动能相差( ) A. 150J B. 300J C. 1500J D. 3000J 【答案】C 【解析】 【详解】两款机器人的质量相差30kg,均以的速度运动时,根据动能表达式,可得它们的动能相差 代入数据可得 故选C。 3. 打陀螺是我国民间一项传统游戏,如图所示为绕自身转轴快速旋转的陀螺,其表面上有、两点做圆周运动的半径分别为、,且,同一时刻这两点做圆周运动的向心加速度大小分别为、,则下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】、两点同轴转动,角速度相等,根据,可得 则有 故选B。 4. 绷直的细绳连接的两个小球P和Q穿在直角支架上,当细绳与杆夹角为()时,P球的速度为,则Q球此时的速度为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】两个小球P和Q沿绳子方向的分速度相等,在图示时刻有 解得Q球此时的速度为 故选B。 5. 蹦床运动员保持身体竖直从最高点自由下落,经时间运动员双脚与蹦床水平网面接触,再经时间运动员速度变为0,若在时间内运动员重力的冲量为,不计空气阻力,则该运动员在时间内( ) A. 重力的冲量一定为 B. 弹力的冲量一定为 C. 合力的冲量一定为 D. 合力的冲量一定为 【答案】D 【解析】 【详解】A.已知在时间内运动员重力的冲量为,在时间内重力的冲量为 由于不清楚与的关系,所以该运动员在时间内重力的冲量不一定为,故A错误; CD.在时间内,以向下为正方向,根据动量定理可得 在时间内,以向下为正方向,根据动量定理可得 联立可得,故C错误,D正确; B.在时间内,有 可得弹力的冲量为,故B错误。 故选D。 6. 投飞镖是人们喜爱的一种娱乐活动。如图所示,某同学将一枚飞镖从高于靶心的某一位置水平投向竖直悬挂的靶盘,结果飞镖打在靶心的正上方,忽略空气阻力,在保持其他条件不变的情况下,为使飞镖命中靶心,他在下次投掷时应该( ) A. 初速度不变,投掷初位置稍高些 B. 初速度不变,投掷初位置稍近些 C. 初位置不变,适当减小投掷的初速度 D. 初位置不变,换用质量稍小些的飞镖 【答案】C 【解析】 【详解】飞镖做平抛运动,打在靶心的正上方,说明竖直位移偏小,根据平抛运动规律有, A.初速度不变,投掷初位置稍高些,由于初速度不变、水平位移不变,则飞镖击中靶子的时间不变,则竖直方向下落的高度不变,飞镖仍会打在靶心的正上方,故A错误; B.初速度不变,投掷初位置稍近些,由于初速度不变、水平位移减小,则飞镖击中靶子的时间减小,则竖直方向下落的高度减小,飞镖仍会打在靶心的正上方,故B错误; C.初位置不变,适当减小投掷的初速度,由于初速度减小、水平位移不变,则飞镖击中靶子的时间增大,则竖直方向下落的高度增大,有可能使飞镖命中靶心,故C正确; D.初位置不变,换用质量稍小些的飞镖,由于平抛运动的规律与飞镖的质量无关,所以,飞镖命中的位置不变,故D错误。 故选C。 7. 质量为的小球用长为的细线悬挂于点正下方的点。现用水平向右的拉力使小球从点缓慢移动到点,与的夹角为,重力加速度为,不计空气阻力。则该过程中水平拉力做功为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】现用水平向右的拉力使小球从点缓慢移动到点,可认为小球的动能变化为0,根据动能定理可得 解得该过程中水平拉力做功为 故选D。 二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 下列四幅图中描述的对象均做圆周运动,其中描述正确的是(  ) A. 图a中,汽车通过拱桥顶点时容易爆胎 B. 图b中,同一水平面的两球具有相同的周期 C. 图c中,光滑锥形筒内球A的向心力大于球B的向心力 D. 图d中,火车超过设计速度转弯时车轮与外轨有挤压 【答案】BD 【解析】 【详解】A.汽车通过拱桥顶点时,重力与支持力的合力提供向心力 变形得,小于,汽车处于失重状态,轮胎受的压力小于重力,故A错误; B.小球在水平面内做圆周运动,设悬线与竖直方向夹角为,悬点到圆周平面的竖直高度为 受力分析得,其中 联立解得,即角速度只与高度有关,与绳长和倾角无关。 周期,同一水平面内相同,故相同,因此周期也相同,故B正确; C.光滑锥形筒内,小球做圆锥摆运动,由重力和支持力的合力提供向心力。 设锥面母线与竖直方向夹角为,稳定运动时小球在某一水平面内,向心力 因此,向心力大小只与质量和锥面夹角有关,与运动半径无关。 锥面夹角相同,但题干未给出两球质量关系,无法判定球A的向心力大于球B的向心力,故C错误; D.火车转弯时,设计速度满足,重力和支持力的合力恰好提供向心力,车轮对内外轨均无侧向挤压。 当实际速度时,所需向心力大于重力和支持力的合力,外轨必须提供向内的侧向力来补充向心力。 由牛顿第三定律,车轮对外轨产生向外的挤压,故D正确。 故选BD。 9. 夜空中最亮的恒星——天狼星是离太阳系很近(8.6光年)的双星系统,由天狼星A(主星)和天狼星B(伴星)组成。已知天狼星A的质量为天狼星B的两倍,它们互绕周期约50年,平均距离约20天文单位(1天文单位=1.5亿公里),它们的轨道近似为圆。根据以上信息,可知天狼星A、B的( ) A. 线速度之比为 B. 加速度之比为 C. 万有引力之比为 D. 轨道半径之比为 【答案】AD 【解析】 【详解】D.双星系统中,两星绕两者连线上的某一点做匀速圆周运动,它们的角速度、周期均相同,由于天狼星的质量为天狼星的两倍,即 两星均由相互间的万有引力提供向心力,根据 可得轨道半径之比为,故D正确; A.由线速度可知线速度之比为,故A正确; B.由向心加速度可知加速度之比为,故B错误; C.天狼星、之间的万有引力是一对相互作用力,大小相等,即万有引力之比为,故C错误。 故选AD。 10. 一个滑块以一定的初速度冲上倾角为的固定斜面,其动能和机械能随位移的变化如图所示(初位置为零势能平面),重力加速度,。则(  ) A. 滑块的质量为 B. 滑块的初速度为 C. 斜面与滑块的摩擦因数为 D. 滑块返回初位置的动能为 【答案】AC 【解析】 【详解】A.到达最高点时动能为零,重力势能即为机械能,其中 解得,故A正确; B.初动能 解得,故B错误; C.上滑过程,机械能减少量等于克服摩擦力做的功,其中 解得 由 解得,故C正确; D.从最高点下滑到底端,重力势能转化为动能和摩擦生热。最高点机械能为 下滑过程克服摩擦做功仍为 因此返回初位置时动能,故D错误。 故选AC。 三、非选择题,本题共5小题,共54分。其中13~15小题解题时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 11. 某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图乙是实验中打出的一条清晰纸带,其中点对应自由落体运动的起点,、、、、是连续的五个计时点。 (1)本实验中除了图甲中的实验器材,还需要_____(填选项前的字母) A. 刻度尺 B. 直流电源 C. 交流电源 (2)在本实验中,应当_____(填选项前的字母) A. 必须测出重锤的质量 B. 打点计时器先打点后释放纸带 C. 可以用公式算出某点的速度 (3)图乙中、、,打点频率,重力加速度取,重锤质量,则重锤在过程减少的重力势能_________J,增加的动能_________J。(均保留三位有效数字) 【答案】(1)AC (2)B (3) ①. 0.451 ②. 0.450 【解析】 【小问1详解】 A.测量重锤下落的高度需要用到刻度尺,故A正确; BC.打点计时器使用的是交流电源,故B错误,C正确。 故选AC。 【小问2详解】 A.验证机械能守恒定律,即验证,等式两边质量可以约去,所以不必须测出重锤的质量,故A错误; B.为了充分利用纸带,实验时应先接通打点计时器电源后释放纸带,故B正确; C.计算某点的速度应利用纸带上点迹间的距离求出,若用公式计算,则默认了机械能守恒,失去了验证的意义,故C错误。 故选B。 【小问3详解】 重锤在过程下落的高度为 减少的重力势能为 相邻计时点间的时间间隔为 因为、、、、是连续的五个计时点,所以到和到的时间均为 根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,可得点的速度为 增加的动能为 12. 某实验小组利用频闪摄影技术来研究抛体运动,如图所示,为某次实验的频闪照片在同一背景下重叠后的影像,并以某一次小球的位置为坐标原点建立直角坐标系(轴竖直向上),将照片尺寸按比例还原成真实数据标记在坐标中,已知拍照频率为。 (1)根据图中的坐标,可以算出水平分速度_________,竖直方向加速度_____;(均保留两位有效数字) (2)小球位置的横坐标时的竖直速度_________;(保留三位有效数字) (3)将各球心用平滑曲线连接,可证明为抛物线,则该抛物线顶点的纵坐标为_____cm。(保留三位有效数字) 【答案】(1) ①. 3.0 ②. 9.8 (2)3.92 (3)19.6 【解析】 【小问1详解】 相邻两点间的水平位移 时间间隔 水平分速度 两段相邻竖直位移分别为 根据 可得竖直方向加速度 【小问2详解】 小球位置的横坐标时,其竖直速度等于前后两点间的平均竖直速度,即 【小问3详解】 抛物线顶点竖直方向速度为零,由速度位移公式 得抛物线顶点到横坐标处竖直方向的距离为 由于轴竖直向上,且横坐标处纵坐标为,则抛物线顶点的纵坐标 13. 近年来,我国汽车工业蓬勃发展,近日某车企发布了一款新能源汽车,其部分参数如下:汽车质量,额定功率,最大速度。该车在某次测试中,以额定功率从静止启动时速度达到。求 (1)汽车车速最大时受到的阻力大小; (2)若时汽车受到的阻力为,此时汽车的加速度大小。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 汽车以最大速度匀速行驶,牵引力等于阻力 额定功率,由 解得 【小问2详解】 时速度,牵引力由功率求得 此时阻力 由牛顿第二定律 解得 14. 如图所示,一个水平转盘可绕过圆心的竖直轴转动。圆盘上有沿半径静止放置的两个物块和,连接两物块的绳子刚好伸直,已知物块的质量,物块的质量,且均可视为质点,它们到轴心的距离分别为和。已知两个物块与转盘的动摩擦因数为,重力加速度,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,现缓慢增加转盘角速度,求: (1)物块A受到的最大静摩擦力大小; (2)绳子即将产生拉力时转盘的角速度; (3)两物块即将滑动时转盘的角速度。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 物块受到的最大静摩擦力大小为: 【小问2详解】 当转盘角速度增加时,物块做圆周运动的向心力由静摩擦力提供,对于物块和物块,其所需向心力分别为和,当绳子即将产生拉力时,说明物块所受的静摩擦力恰好达到最大静摩擦力,此时有 解得 【小问3详解】 当角速度继续增加,绳子产生拉力,物块的向心力由最大静摩擦力和拉力共同提供,当两物块即将滑动时,物块所受的静摩擦力也达到最大,且方向指向圆心,设此时绳子拉力为,对物块和分别根据牛顿第二定律有, 解得 15. 如图所示,水平面上有两个半径的固定圆弧和活动圆弧对称地挨在一起,它们上端、两点与圆心等高,圆弧的质量,现将一质量可视为质点的滑块从点正上方距离点为的点静止释放,滑块正好沿切线进入圆弧,忽略摩擦和空气阻力,重力加速度。求: (1)滑块经过圆弧P的最低点时对圆弧的压力; (2)圆弧Q最终的速率; (3)滑块从离开点到落回点过程中,滑块的位移大小。 【答案】(1),方向竖直向下 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 滑块从点到经过圆弧P最低点的过程,根据机械能守恒定律有 解得滑块在最低点的速度 在最低点,根据牛顿第二定律有 解得圆弧对滑块的支持力 根据牛顿第三定律,滑块经过圆弧P的最低点时对圆弧的压力大小,方向竖直向下。 【小问2详解】 滑块滑上圆弧Q后,滑块与圆弧Q组成的系统在水平方向动量守恒,当滑块到达点离开圆弧Q时,滑块相对圆弧Q的速度方向竖直向上,二者具有相同的水平速度,设此时共同水平速度为,根据水平方向动量守恒有 解得 滑块离开后,圆弧Q水平方向不再受力,将保持此速度做匀速直线运动,故圆弧Q最终的速率为。 【小问3详解】 设滑块离开点时的竖直分速度为,根据系统机械能守恒有 解得 滑块离开点后做斜抛运动,水平方向做速度为的匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,由于滑块水平方向的速度与圆弧Q的速度相同,所以滑块落回原来高度时一定会再次落在圆弧Q的点,滑块在空中的运动时间 由于竖直方向位移为零,在此过程中滑块的位移大小即为其水平位移大小,为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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