精品解析:江苏苏州市昆山市蓬朗高级中学2025-2026学年高一下学期5月阶段检测物理试题

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2026-07-26
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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-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) 苏州市
地区(区县) 昆山市
文件格式 ZIP
文件大小 1.47 MB
发布时间 2026-07-26
更新时间 2026-07-26
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-26
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来源 学科网

内容正文:

昆山市蓬朗高级中学2026年春季学期第二次模块检测 高一物理 考试时间:75分钟 一、单选题:本大题共11小题,共44分。 1. 在古代,人们在观察日月的升落、星辰的移动时,对天体模型做了各种想象。首先提出行星绕太阳运动的轨道都是椭圆的科学家是( ) A. 哥白尼 B. 开普勒 C. 第谷 D. 牛顿 【答案】B 【解析】 【详解】所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处于椭圆的一个焦点上,这就是开普勒第一定律,是开普勒提出的。 故选B。 2. 野外高压输电线受到雷击的可能性很大,所以在三条输电线上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,这个稀疏的金属“网”所起的作用是(  ) A. 防止输电线脱落 B. 增加输电线的强度 C. 把高压线屏蔽起来,使其免遭雷击 D. 防止输电线漏电 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】外高压输电线在三条输电线的上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,起到静电屏蔽的作用;把高压线屏蔽起来,免遭雷击。 故选C。 3. 电容式话筒含有电容式传感器,其结构如图所示,导电振动膜片与固定电极构成一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就转变为电信号。关于声压引起电容发生变化的原因,下列说法正确的是(  ) A. 两板间的距离变化 B. 两板的正对面积变化 C. 两板间的介质变化 D. 两板间的电压变化 【答案】A 【解析】 【详解】当振动膜片在声压的作用下振动时,引起电容器两极板间的距离变化,由可知电容发生变化。 故选A。 4. 在如图所示的四种典型电场的情况中,电场中a、b两点的电场强度相同的是(  ) A. 图甲中平行板电容器带电时,极板间(除边缘附近外)的任意两点a、b B. 图乙中两个等量异种点电荷的连线上,与连线中点O不等距的两点a、b C. 图丙中离点电荷等距的任意两点a、b D. 图丁中两个等量同种点电荷的连线的中垂线上,与连线中点O等距的任意两点a、b 【答案】A 【解析】 【详解】A.图甲中平行板电容器带电时,极板间(除边缘附近外)为匀强电场,则任意两点(除边缘附近外)a、b电场强度相同,故A正确; B.两个等量异号点电荷的连线上,据电场线的对称性可知,与连线中点O不等距的两点a、b电场强度大小不等,方向相同,故B错误; C.离点电荷Q等距的任意两点a、b电场强度大小相等,但方向不同,则电场强度不同,故C错误; D.两个等量同号点电荷连线的中垂线上,与中点O等距的任意两点a、b场强大小相等,但方向相反,所以电场强度不同,故D错误。 故选A。 5. 把质量为m的小球放在竖直的弹簧上,并把小球往下按至A点的位置,如图甲所示,迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球升至最高位置C,如图乙所示,途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态。弹簧的质量和空气阻力均可忽略。小球从最低点到最高点的过程中,小球、地球组成的系统的机械能变化情况是(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先增大后不变 D. 一直不变 【答案】C 【解析】 【详解】弹簧恢复原长前,弹簧对小球做正功,小球、地球组成的系统的机械能增大;弹簧恢复原长后,只有重力做功,小球和地球组成的系统的机械能守恒;所以小球和地球组成的系统的机械能先增大后不变。 故选C。 6. 如图,将一带正电的球靠近不带电的导体棒待其达到静电平衡。其中A、C为导体棒两个端点,B为A、C中点,且在导体内部,沿虚线将导体分成两部分,这两部分带电量分别为、,则(  ) A. B. A点场强大于B点 C. A点电势高于B点 D. C端带负电 【答案】B 【解析】 【详解】AD.导体棒本身不带电,不管是怎样将导体分开,两部分所带异种电荷量的大小均相等,由于静电感应,A端带负电,C端带正电,故AD错误; B.导体棒处于静电平衡状态,其内部各点电场强度均为零,外部表面附近任何一点的场强方向跟该点的表面垂直,即A点场强大于B点,故B正确; C.导体棒处于静电平衡状态,整体电势相等,故C错误。 故选B。 7. 2024年10月30日11时,“神舟十九号”飞船与空间站成功对接。飞船和空间站的变轨对接可简化为如图所示的过程,飞船变轨前稳定运行在圆轨道1,空间站运行在圆轨道3,椭圆轨道2为飞船的转移轨道。轨道1和2、2和3分别相切于P、Q两点。关于“神舟十九号”飞船,下列说法正确的是( ) A. 飞船的发射速度小于空间站的在轨运行速度 B. 飞船从轨道2变轨到轨道3需要在Q点点火减速 C. 飞船从P点沿椭圆轨道运动到Q点,需要发动机一直做功 D. 飞船从P点沿椭圆轨道运动到Q点,地球引力对飞船一直做负功 【答案】D 【解析】 【详解】A.因第一宇宙速度是最小的发射速度,最大的环绕速度,则飞船的发射速度大于第一宇宙速度,而空间站在轨运行速度小于第一宇宙速度,则飞船的发射速度大于空间站的在轨运行速度,A项错误; B.飞船从轨道2变轨到轨道3需要在Q点点火加速做离心运动,B项错误; C.飞船从P点沿椭圆轨道运动到Q点,不需要发动机做功,机械能保持不变,C项错误; D.从P点沿椭圆轨道运动到Q点,地球引力一直做负功,D项正确。 故选D。 8. 如图所示,A、B为一对等量异种点电荷连线上的两点,B为连线中点,C为连线中垂线上一点。则(  ) A. A点电势比B点的高 B. B点电势比C点的高 C. A点电场强度比B点的小 D. B点电场强度比C点的小 【答案】A 【解析】 【详解】AB.根据等量异种电荷电势特点可知,A点靠近正电荷,其电势比B点的高,BC连线为等势线,则B点电势等于C点电势,故A正确,B错误; CD.根据等量异种电荷电场线分布特点及电场的矢量叠加可知,A点电场强度比B点的大,B点电场强度比C点的大,故CD错误; 故选A。 9. 如图所示,运动员将质量为m的篮球从h高处出手,进入离地面H高处的篮筐时速度为v。若以出手时高度为零势能面,将篮球看成质点,忽略空气阻力,对篮球下列说法正确的是(  ) A. 进入篮筐时势能为 B. 在刚出手时势能为 C. 刚出手的动能 D. 经过途中P点时的动能比刚出手时的动能大 【答案】C 【解析】 【详解】AB.由于以出手时高度为零势能面,因此刚出手时势能为0,进入篮筐时势能为mg(H-h),故AB错误; CD.整个过程中机械能守恒,在任何位置的机械能均为 刚出手时势能为零,因此动能为 经过途中P点时的动能比刚出手时的动能小,故D错误,C正确。 故选C。 10. 超级充电桩是一种高效的电动汽车充电设备,其内部使用了超级电容器来储存和释放电能。如图甲、乙所示分别为实验小组得到的某电容器充、放电过程电路中的电流I、电容器两极板间电压U与时间t的关系图,下列关于该电容器的说法正确的是(  ) A. 充电时,电容器的电容会随时间不断增大 B. 充电时,两极板间的电场强度保持不变 C. 放电时,两极板间的电势差随时间均匀减小 D. 0~t1时间内,电容器充入的电荷量小于 【答案】D 【解析】 【详解】A.电容器的电容由电容器本身决定,不会随电荷量变化,A错误; B.充电时,两极板间电压不断增大,由可知,电场强度也不断增大,B错误; C.由图像可知,电容器的充、放电过程中电流和电压都不是随时间均匀变化的,C错误; D.I-t图像中的曲线与横轴围成的面积表示充、放电的电荷量,由图甲可知0~t1时间内充入的电荷量小于,D正确。 故选D。 11. 如图所示,粗糙水平面所在空间有水平向右的匀强电场,电场强度为E。一质量为m,带电荷量为的物块自O点以初动能向右运动。已知物块与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,且,设O点的电势为零,规定水平向右为正方向,则物块的动能、电势能与物块运动的位移x关系图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】AB.当物块向右运动时,根据动能定理,有 解得 当物块减速为0时,因为,所以物块会向左加速,根据动能定理有 解得 故A正确,B错误; CD.物体先向右减速,再向左加速,而物体电场力方向向左,所以电场力先做负功,再做正功,故电势能先增大后减小,故CD错误。 故选A。 二、实验题:本大题共1小题,共12分。 12. 实验小组准备用铁架台、打点计时器、重物等验证机械能守恒定律。 (1)下图是四位同学释放纸带瞬间的照片,操作正确的是(  ) A. B. C. D. (2)使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带,如图所示。O为第1个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点。已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度g取9.80m/s2,则根据图上所得的数据,应取图中O点到_____点来验证机械能守恒定律。O点到该点动能增加量∆Ek=_____J。(结果保留三位有效数字) (3)某同学根据多条纸带数据算出加速度为g=9.77m/s2,并用此g值算出质量为M的重物减少的重力势能为5.09M,增加的动能为5.08M,根据以上计算_____(“能”或“不能”)验证机械能守恒,理由为_____(A.在误差允许范围内 B.g没有代入当地重力加速度的标准值)。 【答案】(1)D (2) ①. B ②. 1.84 (3) ①. 不能 ②. B 【解析】 【小问1详解】 根据自由落体运动规律验证机械能守恒定律,打点计时器应使用交流电源,且应用手提着纸带上端,保持纸带竖直,让重物靠近打点计时器,然后先接通电源再释放纸带。 故选D。 【小问2详解】 [1]由图可知,可以确定O到B的重力势能的减少量和动能的增加量,所以应选图中O点到B点来验证机械能守恒定律; [2]打下B点重物的速度大小为 O点到B点动能增加量为 【小问3详解】 [1][2]重力势能的减小量为 由于重物下落过程中合外力做功等于动能变化量,g值不应该用纸带处理的结果计算,所以,应用当地的重力加速度的标准值,所以不能验证机械能守恒定律。 三、计算题:本大题共4小题,共44分。 13. 如图所示,一宇宙飞船绕地球中心做圆周运动,已知地球半径为,轨道半径是,将飞船转移到另一个半径为的圆轨道上去,飞船质量为,地球表面重力加速度为。 (1)求飞船在轨道上环绕加速度。 (2)飞船在轨道上的环绕速度。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据, 可得 【小问2详解】 飞船在轨道上由万有引力提供向心力,据 解得 14. 在真空中O点放一个点电荷,直线MN通过O点,OM的距离,M点放一个点电荷,()如图所示,求: (1)点电荷q在M点受到的库仑力大小; (2)M点的电场强度的大小; (3)拿走q后M点的场强大小。 【答案】(1)1.0×10-8N (2)100N/C (3)100N/C 【解析】 【小问1详解】 点电荷q在M点受到的库仑力大小为 【小问2详解】 M点的电场强度的大小 【小问3详解】 拿走q后M点的场强大小仍为100N/C。 15. 如图所示,水平绝缘轨道AB长L=4m,离地高h=1.8m,A、B间存在竖直向上的匀强电场。一质量m=0.1kg,电荷量q=-5×10-5C的小滑块,从轨道上的A点以v0=6m/s的初速度向右滑动,从B点离开电场后,落在地面上的C点。已知C、B间的水平距离x=2.4m,滑块与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,求: (1)滑块离开B点时速度的大小; (2)滑块从A点运动到B点所用的时间; (3)匀强电场的场强E的大小. 【答案】(1)4m/s;(2)0.8s;(3) 【解析】 【详解】(1)从B到C过程中,有 h=gt2 x=vBt 解得 vB=4m/s (2)从A到B过程中,有 LAB=t' 解得 t'=0.8s (3)在电场中运动过程中,受力如图 由牛顿第二定律,得 μ(mg+Eq)=mα 由运动学公式,有 vB2-vA2=2αL 解得 E=5×103N/C 16. 如图,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长,与滑块间的摩擦因数为。平台右端与水平传送带相接于C点,传送带的长为,与滑块间的摩擦因数为,传送带向右匀速运动,其速度的大小可以由驱动系统根据需要设定。传送带右端D点与一光滑圆弧形轨道相切,圆弧形轨道半径。今将一质量的滑块向左压缩轻弹簧到最短,此时弹簧的弹性势能为,然后突然释放,滑块滑到传送带右端D点后继续滑上圆弧形轨道。重力加速度,。不计空气阻力。求: (1)滑块到达C点的速度。 (2)改变传送带的速度,求物块从传送带右侧D滑出时速度v的范围。 (3)要使滑块不脱离圆弧形轨道,求传送带的速度范围。 【答案】(1) ;(2);(3)传送带速度或者 【解析】 【详解】(1)从释放物体到C点,根据动能定理有 带入数据解方程可得 (2)当物体滑上传送带就开始减速,此情况下物体到达D点有最小速度,根据动能定理有 代入数据,解方程可得到达D点有最小速度 当物体滑上传送带就开始加速,此情况下物体到达D点有最大速度,根据动能定理有 代入数据,解方程可得到达D点有最大速度 故 。 (3)() 物体要不脱离圆轨道运动,通过E点的最小速度时,完全由重力提供向心力有 从,根据动能定理有 带入数据,解方程可得 由于 > ,所以物体滑上传送带时是加速,故传送带的速度 ()当物体速度比较小,不能滑上圆轨道的上半部分,此时的临界条件是物体最多滑到与圆心等高的地方,根据动能定理有 带入数据,解方程可得 故此种情况下,传送带的速度 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 昆山市蓬朗高级中学2026年春季学期第二次模块检测 高一物理 考试时间:75分钟 一、单选题:本大题共11小题,共44分。 1. 在古代,人们在观察日月的升落、星辰的移动时,对天体模型做了各种想象。首先提出行星绕太阳运动的轨道都是椭圆的科学家是( ) A. 哥白尼 B. 开普勒 C. 第谷 D. 牛顿 2. 野外高压输电线受到雷击的可能性很大,所以在三条输电线上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,这个稀疏的金属“网”所起的作用是(  ) A. 防止输电线脱落 B. 增加输电线的强度 C. 把高压线屏蔽起来,使其免遭雷击 D. 防止输电线漏电 3. 电容式话筒含有电容式传感器,其结构如图所示,导电振动膜片与固定电极构成一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就转变为电信号。关于声压引起电容发生变化的原因,下列说法正确的是(  ) A. 两板间的距离变化 B. 两板的正对面积变化 C. 两板间的介质变化 D. 两板间的电压变化 4. 在如图所示的四种典型电场的情况中,电场中a、b两点的电场强度相同的是(  ) A. 图甲中平行板电容器带电时,极板间(除边缘附近外)的任意两点a、b B. 图乙中两个等量异种点电荷的连线上,与连线中点O不等距的两点a、b C. 图丙中离点电荷等距的任意两点a、b D. 图丁中两个等量同种点电荷的连线的中垂线上,与连线中点O等距的任意两点a、b 5. 把质量为m的小球放在竖直的弹簧上,并把小球往下按至A点的位置,如图甲所示,迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球升至最高位置C,如图乙所示,途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态。弹簧的质量和空气阻力均可忽略。小球从最低点到最高点的过程中,小球、地球组成的系统的机械能变化情况是(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先增大后不变 D. 一直不变 6. 如图,将一带正电的球靠近不带电的导体棒待其达到静电平衡。其中A、C为导体棒两个端点,B为A、C中点,且在导体内部,沿虚线将导体分成两部分,这两部分带电量分别为、,则(  ) A. B. A点场强大于B点 C. A点电势高于B点 D. C端带负电 7. 2024年10月30日11时,“神舟十九号”飞船与空间站成功对接。飞船和空间站的变轨对接可简化为如图所示的过程,飞船变轨前稳定运行在圆轨道1,空间站运行在圆轨道3,椭圆轨道2为飞船的转移轨道。轨道1和2、2和3分别相切于P、Q两点。关于“神舟十九号”飞船,下列说法正确的是( ) A. 飞船的发射速度小于空间站的在轨运行速度 B. 飞船从轨道2变轨到轨道3需要在Q点点火减速 C. 飞船从P点沿椭圆轨道运动到Q点,需要发动机一直做功 D. 飞船从P点沿椭圆轨道运动到Q点,地球引力对飞船一直做负功 8. 如图所示,A、B为一对等量异种点电荷连线上的两点,B为连线中点,C为连线中垂线上一点。则(  ) A. A点电势比B点的高 B. B点电势比C点的高 C. A点电场强度比B点的小 D. B点电场强度比C点的小 9. 如图所示,运动员将质量为m的篮球从h高处出手,进入离地面H高处的篮筐时速度为v。若以出手时高度为零势能面,将篮球看成质点,忽略空气阻力,对篮球下列说法正确的是(  ) A. 进入篮筐时势能为 B. 在刚出手时势能为 C. 刚出手的动能 D. 经过途中P点时的动能比刚出手时的动能大 10. 超级充电桩是一种高效的电动汽车充电设备,其内部使用了超级电容器来储存和释放电能。如图甲、乙所示分别为实验小组得到的某电容器充、放电过程电路中的电流I、电容器两极板间电压U与时间t的关系图,下列关于该电容器的说法正确的是(  ) A. 充电时,电容器的电容会随时间不断增大 B. 充电时,两极板间的电场强度保持不变 C. 放电时,两极板间的电势差随时间均匀减小 D. 0~t1时间内,电容器充入的电荷量小于 11. 如图所示,粗糙水平面所在空间有水平向右的匀强电场,电场强度为E。一质量为m,带电荷量为的物块自O点以初动能向右运动。已知物块与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,且,设O点的电势为零,规定水平向右为正方向,则物块的动能、电势能与物块运动的位移x关系图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 二、实验题:本大题共1小题,共12分。 12. 实验小组准备用铁架台、打点计时器、重物等验证机械能守恒定律。 (1)下图是四位同学释放纸带瞬间的照片,操作正确的是(  ) A. B. C. D. (2)使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带,如图所示。O为第1个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点。已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度g取9.80m/s2,则根据图上所得的数据,应取图中O点到_____点来验证机械能守恒定律。O点到该点动能增加量∆Ek=_____J。(结果保留三位有效数字) (3)某同学根据多条纸带数据算出加速度为g=9.77m/s2,并用此g值算出质量为M的重物减少的重力势能为5.09M,增加的动能为5.08M,根据以上计算_____(“能”或“不能”)验证机械能守恒,理由为_____(A.在误差允许范围内 B.g没有代入当地重力加速度的标准值)。 三、计算题:本大题共4小题,共44分。 13. 如图所示,一宇宙飞船绕地球中心做圆周运动,已知地球半径为,轨道半径是,将飞船转移到另一个半径为的圆轨道上去,飞船质量为,地球表面重力加速度为。 (1)求飞船在轨道上环绕加速度。 (2)飞船在轨道上的环绕速度。 14. 在真空中O点放一个点电荷,直线MN通过O点,OM的距离,M点放一个点电荷,()如图所示,求: (1)点电荷q在M点受到的库仑力大小; (2)M点的电场强度的大小; (3)拿走q后M点的场强大小。 15. 如图所示,水平绝缘轨道AB长L=4m,离地高h=1.8m,A、B间存在竖直向上的匀强电场。一质量m=0.1kg,电荷量q=-5×10-5C的小滑块,从轨道上的A点以v0=6m/s的初速度向右滑动,从B点离开电场后,落在地面上的C点。已知C、B间的水平距离x=2.4m,滑块与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,求: (1)滑块离开B点时速度的大小; (2)滑块从A点运动到B点所用的时间; (3)匀强电场的场强E的大小. 16. 如图,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长,与滑块间的摩擦因数为。平台右端与水平传送带相接于C点,传送带的长为,与滑块间的摩擦因数为,传送带向右匀速运动,其速度的大小可以由驱动系统根据需要设定。传送带右端D点与一光滑圆弧形轨道相切,圆弧形轨道半径。今将一质量的滑块向左压缩轻弹簧到最短,此时弹簧的弹性势能为,然后突然释放,滑块滑到传送带右端D点后继续滑上圆弧形轨道。重力加速度,。不计空气阻力。求: (1)滑块到达C点的速度。 (2)改变传送带的速度,求物块从传送带右侧D滑出时速度v的范围。 (3)要使滑块不脱离圆弧形轨道,求传送带的速度范围。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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