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      江苏省宿迁市2025-2026学年下学期高一年级期末学业水平监测物理试题含答案

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      江苏省宿迁市2025-2026学年下学期高一年级期末学业水平监测物理试题含答案

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      这是一份江苏省宿迁市2025-2026学年下学期高一年级期末学业水平监测物理试题含答案,共4页。试卷主要包含了单选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.我国新能源车所用电池续航里程越来越远。某电池容量为80A·ℎ,单位“A·ℎ”对应的物理量为( )
      A. 电荷量B. 电压C. 能量D. 电流
      2.如图所示,利用库仑扭秤实验装置测得A、B两个带电金属小球间作用力为F,现使A球所带电量减半,并保持两球间距离不变。则两球间作用力为( )
      A. 14FB. 12FC. 2FD. 4F
      3.如图所示,A、B之间的电压恒为U,在滑动变阻器滑片从下向上移动过程中( )
      A. 电流表示数变小B. 电压表示数变大C. R2的阻值变大D. R2的电压变大
      4.生产、生活中静电危害无处不在,以下不属于静电危害的是( )
      A. 纸张印刷时摩擦带电,会使纸张吸附在一起
      B. 印染厂的染织物上带静电,会吸附空气中的尘埃
      C. 带电尘埃在静电力作用下,到达电极而被收集起来
      D. 制药厂里,制药生产中静电吸附尘埃影响药品纯度
      5.体育课上,一同学将铅球水平推出。铅球在空中运动过程中(不计空气阻力),其重力功率P随时间t的变化关系为( )
      A. B. C. D.
      6.如图所示,固定在A、B两点的点电荷带电量均为+Q,OP为A、B连线的中垂线。则( )
      A. O点的电场强度最大B. OP段电场强度方向向下
      C. AO段和OB段电场强度方向相同D. 从O到P点电场强度可能先变大后变小
      7.某同学利用智能手机验证机械能守恒定律。先测出手机由静止下落高度ℎ,并利用手机自带软件测出其下落高度ℎ时速度v。当地重力加速度为g,以下说法正确的是( )
      A. 实验中必须测出手机的质量
      B. 实验中v也可用v= 2gℎ算出
      C. 手机下落过程中减少的重力势能应小于增加的动能
      D. 如果12mv2>mgℎ,可能是因为手机释放时具有初速度
      8.如图所示,平行金属板接在电源两端。一个电子从O点以速度v沿垂直于极板方向射出,最远能到达A点。现将右极板向右平移,使两极板间距离变为原来的2倍。再将电子从O点以相同速度射出,最远到达B点(图中没画出)。则( )
      A. OB=12OAB. OB=OAC. OB=2OAD. OB=4OA
      9.如图所示,一条轻绳跨过定滑轮,绳的两端各系小球a和b,b球的质量是a球的3倍。用手托住b球,当轻绳刚好被拉紧时,b球离地面的高度是ℎ,a球静止于地面。定滑轮的质量及轮与轴间的摩擦均不计,重力加速度为g,释放b球,则( )
      A. b球下落过程中机械能守恒B. a球上升过程中机械能减少
      C. b球刚落地时的速度大小为 gℎD. a球上升的最大高度为2.5ℎ
      10.利用金星凌日可以较准确测定日地间的距离。当出现金星凌日时(如图所示),测得地球与金星最近距离为L,金星和地球公转周期之比为n,则日地距离R约为( )
      A. R=L1−3n2B. R=L3n2−1
      C. R=L3n2−1D. R=L1−3n2
      11.空间存在沿x轴方向的静电场,其电势沿x轴分布如图所示。一电子以初速度v0从O点沿x轴正方向进入电场,在电子沿x轴运动过程中(电子质量为m,电量为e),则电子( )
      A. 在x1处的动能最小B. 在x2处的电场力为0
      C. 从O运动到x2,电场力一直做正功D. 若能到达x3,则v0的最小值为 2eφ0m
      二、实验题:本大题共1小题,共10分。
      12.某实验小组要测量一卷粗细均匀的镍铬合金丝单位长度的电阻值。
      (1)先用多用电表测量一段长约1.0m合金丝的阻值,用“×1”挡测量时,指针位置如图1所示,则其电阻值为 Ω。
      (2)用电流表(量程0∼0.6A,内阻约为0.1Ω)和电压表(量程0∼3V,内阻约为1kΩ)测量金属丝的电阻时,若用图2中的甲电路测量金属丝电阻,不考虑偶然误差,测量值与真实值相比较将 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。
      (3)实验小组选用图2中的乙电路进行实验,并改变金属丝长度多次测量其长度L。记录电压表、电流表读数U、I,并算出合金丝阻值Rx,记录数据如下:
      根据以上数据在图3所示坐标纸中描点并作出Rx−L图像 。根据图像求出合金丝单位长度的阻值为 Ω/m。(结果保留两位有效数字)
      (4)有同学认为用乙电路测得的Rx偏大,会使(3)中求得的合金丝单位长度阻值偏大,你是否同意该观点?请说明原因。
      三、计算题:本大题共4小题,共46分。
      13.“天宫”空间站已经在轨稳定运行5年多,空间站绕地球做匀速圆周运动时,距地面的高度为ℎ。已知地球的质量为M,半径为R,“天宫”的质量为m,万有引力常量为G,求:
      (1)“天宫”空间站受到地球的万有引力大小;
      (2)“天宫”空间站的运行速度大小。
      14.某同学用小量程的电流表(表头)改装成电压表(图甲)和电流表(图乙)。表头内阻Rg为500Ω,满偏电流Ig为1mA。已知图甲量程为0∼100V,图乙中R2为50099Ω,求:
      (1)电阻R1大小;
      (2)电流表的量程。
      15.如图所示,竖直轻弹簧固定在水平地面上,弹簧的原长为l,劲度系数为k。质量为m的铁球由弹簧的正上方ℎ高处自由下落,与弹簧接触后压缩弹簧,压缩一段距离后速度减为零。在铁球下落过程中,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
      (1)铁球刚接触弹簧时速度大小v;
      (2)铁球速度最大时距地面高度H;
      (3)铁球动能最大时,弹簧弹性势能EP。
      16.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L的正方形。电子在AB的中点静止释放,已知电子电量为e,质量为m。
      (1)求电子离开Ⅰ区域的速度大小v;
      (2)求电子经过x轴时的坐标;
      (3)若在电场Ⅰ区域内适当位置静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D点离开,求所有释放点的位置。
      1.【答案】A
      2.【答案】B
      3.【答案】B
      4.【答案】C
      5.【答案】B
      6.【答案】D
      7.【答案】D
      8.【答案】C
      9.【答案】C
      10.【答案】A
      11.【答案】D
      12.【答案】8
      偏小
      9.2
      不同意,图像斜率不受影响

      13.【答案】【详解】(1)根据万有引力定律可知,“天宫”空间站受到地球的万有引力大小 F=GMm(R+ℎ)2
      (2)设“天宫”空间站的运行速度大小为 v ,由万有引力提供向心力 F=GMm(R+ℎ)2=mv2R+ℎ
      解得“天宫”空间站的运行速度大小 v= GMR+ℎ

      14.【答案】【详解】(1)根据图甲量程及串联电路特点,由欧姆定律有 Rg+R1=UIg=1000.001=100000Ω
      解得 R1=99500Ω
      (2)由图乙并联电路可知电流与电阻成反比有 IgI2=R2Rg
      解得 I2=99mA
      改装后电流表最大电流 Im=Ig+I2=99+1=100mA=0.1A
      故改装后电流表量程 0∼0.1A

      15.【答案】【详解】(1)对铁球机械能守恒有 mgℎ=12mv2
      解得 v= 2gℎ
      (2)当铁球速度最大时,加速度为零,即 mg=kx ( x 为弹簧压缩量)
      此时,铁球距地面高度 H=l−x
      联立解得 H=l−mgk
      (3)根据弹簧做功与弹性势能关系有 Ep=−W弹
      设弹簧压缩量为 x ,则弹力 F=kx
      由上式可知,弹力与压缩量(位移)成正比,根据平均力法可求弹簧弹力所做的功 W=−(mg+02)x=−mgx2
      当铁球动能最大时 mg=kx
      联立解得 Ep=(mg)22k

      16.【答案】【详解】(1)电子从AB中点静止释放,在电场Ⅰ中电场力做功 W=eEL
      由动能定理 eEL=12mv2
      解得 v= 2eELm
      (2) 电子离开Ⅰ后进入电场Ⅱ,做类平抛运动: x 方向匀速,运动完 L 长度的时间 t1=Lv
      y 方向加速度 a=eEm (向下)
      y 方向位移 y1=12at12
      代入 v 得 y1=L4
      离开Ⅱ时电子坐标为 −L,L4
      此时 y 方向速度 vy=at1
      离开Ⅱ后匀速运动到 y=0
      运动时间 t2=L/4vy
      x 方向额外位移 Δx=vt2=L2
      因此最终 x 坐标为 x=−L−L2=−3L2
      即坐标为 −3L2,0
      (3)设Ⅰ区域内释放点坐标为 (x,y) ,电子在Ⅰ加速后离开Ⅰ的速度满足动能定理 eEx=12mv2
      电子要从 D(−L,0) 离开电场Ⅱ, x 方向运动时间 t=Lv , y 方向总位移为 y ,满足匀加速关系 y=12at2=12⋅eEm⋅L2v2
      代入 v2=2eExm ,化简得 xy=L24 结合释放点在Ⅰ区域内 L4≤x≤L
      故释放点坐标满足 x,L24x L4≤x≤L

      L/m
      0.10
      0.20
      0.30
      0.40
      0.50
      U/V
      0.62
      1.00
      1.21
      1.88
      2.49
      I/A
      0.57
      0.50
      0.42
      0.48
      0.52
      Rx/Ω
      1.08
      2.00
      2.88
      3.92
      4.80

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