内容正文:
2025一2026学年度下学期第二次教学质量监测
物理试卷
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自已的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
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的答案标号涂
n
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,将本试卷和答题卡一并交回。
欧
4.本试卷主要考试内容:人教版必修第二册至必修第三册第十章。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题
目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选
对但不全的得3分,有选错的得0分。
中
1.某颗小行星绕太阳沿椭圆轨道运转,太阳处在椭圆的一个焦点上。a、b、c、d为该小行星的运
动轨迹上的四个点,则在这四个点中,小行星受到太阳的万有引力最大的是
A.a点
小行星
B.b点
太阳
封
C.c点
D.d点
2.篮球比赛中,运动员进行投篮,篮球(视为质点)在空中沿曲线运动,
如图所示,不计空气阻力。下列关于篮球运动过程中加速度方向的判断,正确的是
A.加速度方向始终沿运动轨迹的切线方向
B.加速度方向始终竖直向下
C.上升过程加速度方向斜向前方,下落过程加速度方向斜向后方
D.加速度方向随速度方向不断发生变化
3.带电荷量分别为十2q、一q的点电荷的电场线如图所示,A点是两点电荷连线的中点,与两点
线》
电荷间的距离均为L,C点是两点电荷连线延长线上的一点,与正点电荷间的距离也为L,下
列说法正确的是
A.A,B两点的电场强度大小相等
B.A点的电场强度小于C点的电场强度
剂
C.A点的电场强度大于C点的电场强度
D.A点与C点的电场强度大小相等
4.一条平直河道,河水以恒定速度v水=2m/s沿河岸向右流动。小船在
静水中的航行速率恒为V船=4m/s,不计水的黏滞力与空气阻力。下列说法正确的是
A.若船头始终垂直河岸,则小船的实际运动轨迹为直线
B.若船头始终垂直河岸,则小船渡河的实际速度大小为6/s
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C.调整船头方向,小船一定不可以沿垂直河岸的路径到达正对岸
D.若小船沿垂直河岸方向渡河,其渡河时间一定比船头垂直河岸渡河的时间更短
5.如图所示,真空中等边三角形的顶点A、B、C上固定有电荷量分别为十q、十q、一q(g>0)的
点电荷,D点为AB边的中点。已知三角形边长为L,静电力常量为飞。电荷量为一2q的试
探电荷在D点处受到的电场力
C
A大小为g,方向由C指向D
B.大小为
g2
L,方向由C指向D
kg2
C大小为是,方向由D指向C
⊕
8kg2
D.大小为,方向由D指向C
6.从水平地面以。的速度竖直向上抛出一物体,不计空气阻力,重力加速度大小为g,以地面
为重力势能的零势能面,当物体的重力势能为该时刻动能的时,物体离地面的高度为
小器
B
4g
6g
7.某手工工坊使用水平转盘分拣工艺品,转盘绕中心竖直轴匀速转动。如图所示,沿转盘半径
方向放置两个质量相同的摆件甲、乙,二者用轻质细线相连,两摆件与转盘间的动摩擦因数相
等。缓慢增大转盘转速,当转速恰好达到甲、乙即将发生滑动的临界状态时,剪断细线,下列
说法正确的是
A甲、乙均沿切线方向飞出
B.甲、乙均沿半径方向向外滑动
甲
C,甲、乙继续随转盘匀速转动,均不会滑动
D.甲发生滑动,乙继续随转盘做匀速圆周运动
8.如图所示,真空中有两个点电荷,带电荷量分别为Q1=十8×10-8C和Q2
=一2×10-8C,分别固定在x轴的坐标原点和x=9cm的位置上。取无穷远处的电势为0,
下列说法正确的是
A.x=6cm处的电场强度一定不为0
Q
Q
B.x=4.5cm处的电势为0
0
9 x/cm
C.x=8cm处的电势比x=10cm处的电势高
D.将一电子从x=12cm处移动到x=20cm处,该过程中电子的电势能一直诚小
9.我国鹊桥二号月球中继星目前稳定运行在环月大椭圆轨道上,月球球心位于椭圆的一个焦点
上,中继星运行的周期为T。中继星近月点P到月球球心的距离为R1,远月点Q到月球球
心的距离为R2,PQ为椭圆长轴。月球质量为M,引力常量为G,忽略其他天体引力影响。
下列说法正确的是
A.中继星从近月点P运动到远月点Q的过程中,机械能逐渐
中继星
减小
月球
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B中继星在P,Q两点的加速度大小之比为
,2
C由开普勒第二定律可知,中继星在P.Q两点的速度大小之比为
D.若在P点点火减速进人半径为R,的圆轨道,则中继星在圆轨道上运行的周期小于在椭圆
轨道上运行的周期T
10.某同学操控小型电动玩具车在水平平直跑道上运动,玩具车的质量m=1kg,额定输出功率
P。=4W,运动过程中玩具车受到的恒定阻力∫=1N。下列说法正确的是
A.玩具车以额定功率启动后,牵引力逐渐增大
B.玩具车能达到的最大速度为4m/s
C.若玩具车以恒定牵引力F=2N启动,则该玩具车能一直保持做匀加速直线运动
D.若玩具车在某时刻的速度o=2/s且以额定功率运行,则此时玩具车的加速度大小为
1 m/s'
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)为探究匀速圆周运动中向心力的大小与质量、轨道半径、角速度的关系,某同学利用
实验室标准向心力演示仪开展实验。如图所示,该装置核心为变速塔轮传动结构,通过皮带
连接左、右塔轮实现传动,皮带传动时两塔轮边缘线速度大小相等;同轴转动的小球角速度
与塔轮角速度一致。转臂挡板对小球的弹力提供小球做匀速圆周运动的向心力,仪器标尺
露出的格子数可以直观反映向心力的大小。根据实验原理完成以下填空:
标尺
长槽
短槽
变速塔轮
变速塔轮
手柄。
(1)本实验探究向心力与各物理量的关系,核心实验方法是
(填“等效替代法”“控制
变量法”或“微元法”)。若要探究向心力大小与轨道半径的关系,应保证小球的质量和
相同。
(2)实验中将皮带套在半径相等的一组塔轮上,可保证左、右两小球转动的
相等;在此
基础上,选取质量不同的两个小球,保持轨道半径不变,可探究向心力与
的关系。
(3)实验中仅通过标尺的格数变化观察实验现象,在质量、角速度一定时,随着小球做圆周运
动的半径增大,标尺露出的格数变多,所需的向心力
(填“越大”“越小”或“不
变”)。
(4)将皮带更换为左、右塔轮半径比值为的挡位,两小球质量、轨道半径均相同,则左、右小
球做圆周运动的向心力大小之比为
0
12.(8分)某同学用如图甲所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验。实验时让重锤从
高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹
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进行测量,即可验证机械能守恒定律。当地重力加速度大小为g。
夹子
纸带
打点
计时器
6
B
D
重锤
匆
(1)下列操作正确的是
A.实验时,应先释放重锤,再打开电源
B.实验时,应先打开电源,再释放重锤
(2)实验时打出的一条纸带如图乙所示,选取纸带上的连续的四个点A、B、C、D,测得点B
距起点O的距离为x1,点C距起点O的距离为x2,点D距起点O的距离为x3,已知打
点计时器的打点频率为f,重锤的质量为m,根据这些条件可算出重锤从点O下落到打
下点C时的速度大小v=
,重力势能的减少量△E。=
,动能的增加量
△Ek=
;在实际计算中发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤增加的动能,其
原因主要是重锤在下落的过程中会受到
(填写一条即可)的作用。
13.(10分)如图所示,滚简洗衣机脱水时,脱水筒绕水平转动轴转动。认为湿衣服紧贴在筒壁
上做匀速圆周运动。某洗衣机的有关规格如表所示。在运行脱水程序时,有一质量m=6g
的硬币被甩到简壁上,随简壁一起做匀速圆周运动。在解答本题时可以选择表格中有用的
数据,取重力加速度大小g=10m/s2,π2=10。
(1)湿衣服上的水是在最低点时还是在最高点时更容易被甩出?(请直接回答“最低点”或
“最高点”,不用写判断过程)
(2)求硬币在通过最低点和最高点时,筒壁对它的弹力大小。
型号
××
额定电压、频率
~220V、50Hz
额定脱水功率
500W
质量
78 kg
脱水转速
600 r/min
脱水简尺寸
内筒直径500mm
长683mm,宽661mm,
外形尺寸
高973mm
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14.(12分)某示波器的示波管的工作原理如图所示。初速度为0的电子经过两板间的电压为
U1的加速电场后,沿两平行金属板中线O'O进人偏转电场,一段时间后离开平行金属板后
打在距离金属板右端处的屏幕上的P点,两平行金属板间的距离为d,板长均为l,电子的
比荷为k,不计电子受到的重力,求:
(1)电子进入偏转电场时的速度大小;
(2)OP的最大长度x及此时偏转电场两板间的电压U2。
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15.(16分)如图所示,固定水平轨道MN与竖直平面内的光滑半圆形轨道CN相切于N点,半
圆形轨道半径R=0.4,N为半圆形轨道的最低点,C为半圆形轨道的最高点。质量m=
1kg的物块(视为质点)从水平轨道上的A点以大小v。=6/s的初速度向左运动,A、W
两点间的距离x=2.2。已知物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.25,取重力加速度大
小g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)物块到达半圆形轨道的最低点N时的速度大小;
(2)物块通过C点时对轨道的压力大小;
(3)物块脱离半圆形轨道后,落地点到N点的水平距离。
你
封
线
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物理试卷参考答案
1.A2.B3.C4.A5.B6.D7.D8.AC9.BD10.BD
11.(1)控制变量法(1分)角速度(1分)
(2)角速度(1分)质量(1分)
(3)越大(2分)
(4)4:1(2分)
12.(1)B(1分)
(2)x3-1)f
(2分)mgx2(2分)
m(x3-x1)2f2
2
8
(2分)空气阻力(只要合理
即可给分)(1分)
13.解:(1)最低点。(2分)
(2)由表格中的数据可知,脱水筒的内筒直径D=0.5m,则半径r-0.25m(1分)
脱水筒的转速n=600r/min=l0r/s,则脱水筒转动的角速度w=-20πrad/s(1分)
硬币在竖直方向上受到重力和滚筒的弹力作用,则
硬币在通过最低点时,有F1一mg=mw2r(2分)
獬得F1=6.06N(1分)
硬币在通过最高点时,有F2十mg=mw2r(2分)
解得F2=5.94N。(1分)
14.解:(1)设电子的质量为m,电荷量为q,则k=g。由动能定理有
m
qU,-专m2e分
解得v=√2kU。(2分)
〔②)电子进入偏转电场后做类平抛运动,由几何关系有,之一
2
(1分)
y max
2
由题意可知最大偏转位移ymax=
2
(1分)
解得x-2s士'd(1分)
在沿电场线方向上有a=g心
md
(2分)
电子经时间t飞出电场,则有=号
(1分)
【高一物理·参考答案第1页(共2页)】
电子飞出电场时偏转位移大小yu=弓a:(1分》
解得U2=
th.
(1分)
15.解:(1)物块从A点运动到N点,由动能定理有
ungx=mo
2mvo?
(2分)
解得vN=5m/s。(2分)
(2②)假设物块能到达C点,则由机械能守恒定律有2moy2=2mgR+2mc2(2分)
解得vc=3m/s(1分)
假设物块恰好能够通过C点,则有mg=m尺
UCmin
(1分)
解得UCmin=2m/s
由于vc=3m/s>Cmin=2m/s,说明物块能够通过C点(1分)
物块通过C点时有F+mg=mR
(2分)
解得F=12.5N(1分)
由牛顿第三定律可知,物块通过C点时对轨道的压力大小为12.5N。(1分)
(3)物块从C点飞出后做平抛运动
竖直方向有2R=26t21分)
水平方向有x1=vct(1分)
解得x1=1.2m。(1分)
▣▣
【高一物理·参考答案第2页(共2页)】