内容正文:
2026年高二年级质量监测
物理试卷
(考试时长:75分钟试卷满分:100分)
注意事项:
1.答题前,务必在答题卡上填写姓名和准考证号等相关信息并贴好条形码。
2.回答选择题时,选出每小題答案后,用铅笔把答題卡上对应题目的答案标号涂黑。如需玫
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择題时,将答索写在答题卡上,写在本测试卷
上无效
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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,
只有一项符合题目要求。)
1.2026年北京亦庄半程马拉松比赛采用“人机共跑模式”,如图为一机器人和一运动
员在某-平直路段运动过程中的位移-时间图像,则
x/m
机器人
A.0~1。时间内机器人和运动员都做匀加速直线运动
运动员
B.0~21。时间内机器人和运动员位移相等
C.21.31。时间内运动员的速度更大
D.0-31。时间内运动员的位移更大
t62636410
2.如图所示为太空中进行测量质量的实验:航天员把自己固定在支架的一端,另外
名航天员将支架拉开到指定的位置。松手后,支架对航天员产生一个恒定拉力F,
拉着航天员从静止返回到舱壁过程中的位移为x、时间为t、加速度为α,航天员返回
到舱壁时的速度为”,已知下列哪组物理量能够算出航天员的质量
A.x、u、
B.x、I、u
C.x、1、v
D.F xt
3,A是赤道上相对地面静止的一·个物体,B是地球同步卫星,C是做匀速圆周运动的
卫星,且C的轨道半径比B的小。设A、B,C运动的周期分别为T、T、Tc,线速度
分别为UAB心,则
A.Tc>TE>TA
B.Ta>Te>T
C.Vc>U8>UA
D.V8>vc>Ux
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4.平板光学镜片采用激光内雕工艺时,两束频卒相同的激光从空气中对称斜射入镜片
的上表面,入射光线与镜片界面的夹角均为30°。折射光线在镜片内部相交于0点,该
交点与两个入射点A,B恰好构成等腰直角三角形,则镜片对该激光的折射率为
M.②
B.6
空气
30°
2
2
A
C.2
D.5
0
5.如图,一匀强电场平行于纸面,纸面内有边长为3cm的正方形abcd,ef、g、h为四条
边的中点,已知a、b、c三点的电势分别为9V、3V,0V,则
A.g点的电势为3V
B.电场强度方向沿ac方向
C.电场强度大小为200V/m
D.将一电子从a点移到c点.电场力做功为9eV
0
g
6.非遗打铁花表演中,一质量为m的铁花颗粒被斜向上击打抛出,初速度。与水平方
向夹角为日、落地时速度)与水平方向夹角为α,不计空气阻力。对铁花颗粒从抛出
到落地的运动过程中,下列说法正确的是
Do
A.若仅增大0,则落地时速度大小一定不变
B.若仅增大0,则落地时速度大小一定增大
C.若仅增大6,则水平位移一定不变
7777777777077777777少777777
D.若仅增大日,则水平位移一定增大
7.如图所示,静止在光滑水平面上质量为2kg的物体内有一条光滑的轨道M0N.其中
M、N等高.N端沿竖直方向。质量为0.49kg的小球静止在M端,质量为0.01kg的
弹丸以大小为200/s的速度沿水平方向射人小球并留在其中,弹丸射人小球的时
间极短,最终小球能从V端离开物体.重力加速度g=10Vs2,小球和弹丸均可视为
质点。从弹丸打人小球前到小球离开物体的过程中
A.弹丸、小球、物体组成的系统动量守恒
M
B.弹丸、小球、物体组成的系统机械能守恒
C,弹丸射入小球的过程损失了200)的机械能
).小球离开物体后,物体的速度人小为0.8m/s
77力T7力
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二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共5分。在每小题给出的四个选项中,有多
个选项符合题目要求。全部选对得5分,选对但不全得3分,有错选、不选得0分。)
8.在科学实验中可利用激光使原子减速,若被标记的一个处于基态的℃。原子朝某方
向运动,吸收一个能量为E的光于后跃迁到激发态,动变为。已知C,具有放
射性,其半衰期为5.2713年,普朗克常为h,光速为c,则
A.6年后被标记原于的原子核一定发生」衰变
B.C。发生B衰变释放的射线来白于核外电子
C.该原子吸收光子后德布罗意波长为
D.被吸收的光子频率为
E
9.如图甲所示为一列简谐横波在1=0.2s时的波形图,P和Q是波上平衡位置分别为
x,=21m和x。=36m的两点,图乙为Q点的振动图像,下列说法正确的有
y/cm
y/cm
5
5
Q
1827
36x/m
0
0.入
04
0.60.8s
D
A.波速为45m/s
B.波沿x轴负方向传播
C.1=0.2s后Q比P先到达最大位移处
D.0.2s~0.8s内P点通过的路程为15cm
10.平面直角坐标系xOy一二象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场【,磁感应强
度大小为B,三四象限内存在垂直坐标平面向外的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小为
。如图,在x0平面内,-带电粒子以初速度,从点P(0,L)进人磁场,方向与)
B
轴夹角0=30°,之后粒子垂直穿过x轴,已知带电粒子质量为m,所带电荷量为q,
不计重力,则下列说法正确的有
A.粒子带负电
×I
B.B的大小为242
mvo
XX
C.粒子第二次穿过x轴的坐标为(10L,0)》
D.粒子从出发到第三次穿过x轴的时间为23mL
3vo
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三、非选择题(本题共5小题,共57分。)
11.(6分)某同学利用一个挂钟表盘验证“力的平行四边形定则”。实验步骤如下:
(1)在竖直轻弹簧下端挂上质为0.12kg的小铁块,平衡时弹资伸长了6.00cm,
g取10m/s2.则弹笛的劲度系数为
N/cm(结果保留两位有效数字)。
(2)如图1所示、将表盘竖直固定(“12"在正上方最高点处),橡皮筋上端周定在表
盘的“2”处、下端拴上两根细线套a、b(b未画出).先用弹簧竖直向下拉细线
套a,将橡皮筋下端拉至表盘中心0点处,此时弹簧伸长了10.00cm,将此时拉
橡皮筋的力记为F。
(3)如图2所示,再将小铁块挂在细线套b上,并将其搭在位于表盘“4”处的光滑
钉子上,用弹簧拉细线套a,调整弹簧拉力的大小和方向,当橡皮筋下端静止在
0点时,细线套a正好经过表盘“7"处,此时弹簧伸长了8.00cm,将弹簧的拉力
记为F,细线套b对橡皮筋的拉力记为F2,sim37°=0.6。
Q
80
图
图2
图3
(4)该同学在表盘上过0点作出了力F、F,、F,的图示,同时以F,、F2两力为邻边
作出平行四边形的对角线对应的力F',如图3所示,通过计算可得出F,、F,合
力的理论值大小约为
N(结果保留两位有效数字)。此时,F和F的
方向的夹角为
说明本实验误差较大。
12.(9分)某实验小组设计实验测量自来水的电阻率,所用实验器材有:
电流表(量程为600μA,内阻为500)
电压表(量程为3V或15V,内阻未知)
2
cm
直流电源(电动势为3V)
mm nmt 1mm
滑动变阻器(0~202)
0
10
20
开关和导线若干。
甲
(1)他们用游标卡尺测出柱形容器的内径d,其示数如图甲所示,则d=
mm,
然后在绝缘圆柱形容器左右两侧安装带有接线柱的可移动薄金属板电极使两
端密封,通过阀门K将自来水灌满容器。
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(2)如图乙所示是他们设计的电路,为提高测量精度,应选择
实物图。
自来水
R H
R
B
D
乙
(3)改变两电极间的距离,测量25℃时水柱在不同长度1时的电阻。将水温升到
50℃,重复测量。绘出25℃和50℃时水柱的R,-1图像,分别如图丙中图线I、Ⅱ
所示。
Rx/Q
10000
9000
8000
7000
6000
电极
5000
4000
3000
2000
1000
0
0.1020.30.40.50.60.7l/m
丙
丁
(4)若图线的斜率为k,则自来水的电阻率p=
(用k、d表示)。
(5)他们为了使小灯泡(10V,2W)正常工作,将该装置接在电压有效值为220V的
交流电源上,设计了图丁所示的电路图,理想变压器原、副线圈的匝数比为
5:1,水温恒为25℃,则两金属板电极间的距离约为
m,才能使小灯
泡正常工作(结果保留两位有效数字)。
13.(9分)如图为某电容式压力传感器原理示意图,下极板水平固定的平行板电容器
与导热性能良好的绝缘侧壁构成密闭气腔,上极板面积为S,可无摩擦上下滑动。
初始时,电容器电容为C。,极板间距为d。现给上极板施加一个竖直向下的压力、
稳定时电容器的电容变为C。极板质量忽略不计,相对介电常数保持不变,大气压
强为Po,重力加速度为g,求稳定时:
(1)极板间距d;
(2)施加的压力FN。
绝缘侧
下做版
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14.(14分)猕猴身手敏捷,拉于在林间穿梭攀爬。一只质=4kg的猕猴(视为质
点)趴在倾角=53的树干上静止不动,由于受到惊扰,它突然沿树干向上做匀加
速直线运动.运动距离L=2m后到达树于顶端,此时速度为=4m/s,之后以此
速度沿树干方向冲出。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sim53°=0.8.
cos53°=0.6.求:
(1)猕猴静止在树干上时受到树干对它的摩擦力F,的大小:
(2)猕猴匀加速运动过程中妥到树干对猕猴的作用力F的大小:
(3)猕猴到达的最高点离树干顶端的高度h。
15.(19分)如图所示,在水平绝缘桌面上固定有一电阻不计的平行光滑导轨,它由圆
弧部分和水平部分在圆弧最低点C,、C,处平滑连接而成,圆弧半径和轨道间距均
为L=0.4m。A,A,间电阻R=12。导轨水平部分足够长,且处于磁感应强度大小
B=2.5T、方向竖直向上的匀强磁场中,在K,、K,处分别通过极短的绝缘材料连接,
K,K,连线与轨道垂直。一导体棒b置于K,K,与D,D,之间。现将另一导体棒Q
从四分之一圆弧导轨上,距C,C,竖直高度为0.5L处由静止释放。两导体棒质量
均为m=0.2kg、接入回路中的电阻均为r=12、与导轨始终垂直且接触良好,已知
C,C2到K,K2的距离x=0.4m,重力加速度g=10m/s2。
(1)求导体棒a滑到C,C,处时的速度。及受到导轨的支持力F、的大小:
(2)设导体棒a进人磁场后,在C,C,与K,K,之间某位置速度为u,求此时a所受的
安培力F与v之间的关系(用题目所给物理量的符号表示):
(3)若α与b不发生碰撞,求初始时b到K,K,的最小距离d。
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