1、江苏省连云港市重点中学2025-2026学年第一次教学质量检测试题(合肥一模)物理试题 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的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。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。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、2019年9月29日下午在第十三届女排世界杯中,中国女子排球队以十一战全胜的战绩卫冕世界杯冠
2、军,如图所示为运动员朱婷在后排强攻。若运动员朱婷此时正在后排离球网3m处强攻,速度方向水平。设矩形排球场的长为2L,宽为L(实际L为9m),若排球(排球可视为质点)离开手时正好在3m线(即线)中点P的正上方高h1处,球网高H,对方运动员在近网处拦网,拦网高度为h2,且有h1>h2 >H,不计空气阻力。为了使球能落到对方场地且不被对方运动员拦住,则球离开手的速度v的最大范围是(排球压线不算犯规) ( ) A. B. C. D. 2、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近
3、乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是( ) A.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态 B.为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态 C.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T= D.月球的密度为ρ= 3、核反应方程表示中子轰击原子核可能发生的一种核反应,该核反应中质量亏损了。关于这个核反应,下列说法中正确的是( ) A.该反应属于核聚变 B.中的X为33 C.中含有56个中子 D.该核反应释放出的核能为 4、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和
4、通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运动。则两颗卫星在轨运行的( ) A.线速度等于第-宇宙速度 B.动能一定相等 C.向心力大小一定相等 D.向心加速度大小一定相等 5、如图所示,四个小球质量分别为、、、,用细线连着,在和之间细线上还串接有一段轻弹簧,悬挂在光滑定滑轮的两边并处于静止状态。弹簧的形变在弹性限度内重力加速度大小为,则下列说法正确的是( ) A.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为 B.剪断间细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为 C.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为零 D.剪断球上方细线的一瞬间,小球和的加速度大小均
5、为零 6、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则( ) A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、如图所示为多用电表原理示意图,所用电流表的表盘刻度共100格,满偏电流为,满偏电压为,电源的电动势为,内阻,直流电压挡的量程为,则下列判断正确的是( )
6、 A.黑表笔应该接,红表笔接 B.定值电阻的阻值为 C.选择开关接2,刻度盘正中间的刻度值为 D.选择开关接3,若指针与电流表第25格刻度线重合,则通过的电流为 8、如图(a)所示,在粗糙的水平地面上有两个大小相同但材质不同的甲、乙物块。t=0时刻,甲物块以速度v0=4m/s向右运动,经一段时间后与静止的乙物块发生正碰,碰撞前后两物块运动的v—t图像如图(b)中实线所示,其中甲物块碰撞前后的图线平行,已知甲物块质量为5kg,乙物块质量为4kg,则( ) A.此碰撞过程为弹性碰撞 B.碰后瞬间乙物块速度为2.5m/s C.碰后乙物块移动的距离为3.75m D.碰后甲、乙两
7、物块所受摩擦力之比为6:5 9、一栋大楼的电梯运行高度为,测试人员测试电梯的运行情况。某次测试时让电梯从地面直达最高处,电梯运行的速度不超过,加速度大小不超过。电梯中的测试人员的质量为,重力加速度g取。若电梯以最短时间运行,下列说法正确的是( ) A.最短时间为 B.最短时间为 C.测试人员的脚部承受的最大压力为 D.测试人员的脚部承受的最大压力为 10、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OA
8、=OP=L。则 A.粒子速度的最小值为 B.粒子速度的最小值为 C.粒子在磁场中运动的最长时间为 D.粒子在磁场中运动的最长时间为 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数之间的关系”实验中,斌斌利用如图所示可拆式变压器(铁芯不闭合)进行研究。 (1)实验还需要下列器材中的________; (2)实验中,图中变压器的原线圈接线“0、8”接线柱,所接电源电压为交流10.0V,副线圈接线“0、4”接线柱,则副线圈所接电表示数可能是______。 A.20.0 V B.
9、15.0 V C.5.0 V D.2.5 V 12.(12分)某同学在《探究弹力和弹簧伸长关系》的实验中,用完全相同的弹簧A和B并联后上端固定,下端与长木板相连,长木板带挂钩和指针总重2N,右边有一米尺,零刻度与弹簧上端对齐,现在在挂钩上挂不同个数的够吗,测得数据如下表: 钩码重力 0N 1N 2N 3N 指针对齐刻度 11cm 12cm 13cm 14cm (1)每根弹簧的原长为_________cm,每根弹簧的劲度系数为______N/m; (2)若将A、B弹簧串联起来使用,它们整体的劲度系数为______。 A.25N/m
10、 B.100N/m C.50N/m D.200N/m 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图为一由透明介质制成的截面为圆的柱体,放在水平面上,其中点为圆心,该圆的半径为,一点光源发出一细光束,该光束平行水平面射到透明介质上的点,该光束经透明介质折射后射到水平面上的Q点。已知,,光在空气中的速度为。求: ①透明介质的折射率应为多少? ②该光束由点到点的时间为多少? 14.(16分)如图是两个共轴圆筒M、N的横截面,N筒的半径为L,M筒半径远小于L
11、M、N以相同的角速度顺时针匀速转动。在筒的右侧有一边长为2L的正方形匀强磁场区域abcd,磁感应强度大小为B、方向平行圆筒的轴线。两筒边缘开有两个正对着的小孔S1、S2,当S1、S2的连线垂直ad时,M筒内部便通过S1向ad中点o射出一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,该粒子进入磁场后从b点射出。粒子重力不计,求: (1)该粒子的速度大小; (2)圆筒的角速度大小。 15.(12分)如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直
12、向上的初速度="4" m/s,g取10. (1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向. (2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小. (3)在满足(2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离. 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】 为了使球能落到对方场地且不被对方运动员拦住,根据得: 平抛运动的最大位移: 则平抛运动的最大速度: 根据得: 则平抛运动的最小速度: 球离开手的速度的最大范围
13、是: 故A、B、C错误,D正确; 故选D。 2、D 【解析】 A. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中万有引力全部提供向心力,处于完全失重状态,故A错误; B. 为了减小与地面的撞击力,在“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内“嫦娥四号”需要做减速运动,处于超重状态。故B错误; C. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的时万有引力提供向心力,即: 解得: 故C错误; D. 月球表面的重力近似等于万有引力,则: , 月球的密度: 故D正确。 故选:D。 3、D 【解析】 A.裂变反应是较重的原子核在其它粒子的轰击下,分裂成几个中等的原子
14、核,可知该反应属于裂变反应,故A错误; B.根据电荷数守恒、质量数守恒知,的核电荷数X为 故B错误; C.Ba的核子数为144,其中的质子数为56,所以中子数为 故C错误; D.该核反应释放出的核能为△E,根据爱因斯坦质能方程可知 故D正确。 故选D。 4、D 【解析】 A.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式 得 由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误; B.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误; C.由于不清楚两颗卫星的
15、质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误; D.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式 得 则加速度大小一定相等,故D正确。 故选D。 5、C 【解析】 AB.开始时,弹簧的弹力为,剪断CD间细线的一瞬间,弹簧的弹力不变,则小球C的加速度大小为 AB的加速度为零,故AB错误; C.同理可以分析,剪断AB间细线的一瞬间,小球C的加速度大小为0,故C正确; D.剪断C球上方细线的一瞬间,弹簧的弹力迅速减为零,因此小球A和B的加速度大小为,故D错误。 故选C。 6、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值
16、越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分
17、有选错的得0分。 7、AC 【解析】 A.多用电表的电流是从红表笔流进电表,从黑表笔流出电表,从电流的流向可以看出应该接黑表笔,选项A正确; B.和电流表串联形成一个新的电压表 改装后,代入数据解得 选项B错误; C.当选择开关接2时,、之间为多用电表的欧姆挡,则有 联立解得 选项C正确; D.选择开关接3时,电流表满偏电流为,总共100格,当指针指在第25格的时候,对应的示数为满偏电流的四分之一,即通过的电流为,所以D错误。 故选AC。 8、BC 【解析】 AB.由图知,碰前瞬间甲物块的速度为 碰后瞬间甲物块的速度为 设乙物块碰后瞬间
18、的速度为v2,取碰前甲物块的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得 解得 碰撞前后系统动能之差为 解得 所以此碰撞过程为非弹性碰撞,故A错误,B正确; C.设碰后乙物块经过ts时间停止运动。根据三角形相似法知 解得 碰后乙物块移动的距离为 故C正确; D.对碰后乙物块滑行过程,根据动量定理得 解得 甲物块滑行的加速度大小为 甲物块所受摩擦力大小为 则有 故D错误。 故选BC。 9、AD 【解析】 电梯运行时间最短,则电梯运动的过程如下:以最大加速度a做初速度为0的加速运动至最大速度v,再以速度v匀速运动,最后以最大
19、加速度a做减速运动至静止。加速和减速过程有对称性。 AB.匀加速过程与匀减速过程,均有 通过的位移 匀速过程有 又有 总时间为 故A正确,B错误; CD.在加速上升过程测试人员脚部承受的压力最大,有 则 故C错误,D正确。 故选AD。 10、AD 【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=m; 若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是以AP为直径的圆(图中圆O1所示) 由几何关系知:sAP=l;R=l ,则粒子的最小速度,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期;设粒子在磁场中运动时其
20、轨迹所对应的圆心角为θ,则粒子在磁场中的运动时间为:;由图可知,在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图中圆O2所示,此时粒子的初速度方向竖直向上,由几何关系有:θ=π;则粒子在磁场中运动的最长时间: ,则C错误,D正确;故选AD. 点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径.定圆心角,求时间. 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、AD D 【解析】 (1)[1]探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验要用到交流电压表,B是直流电流表,C是直流电压表,A是多
21、用电表,可以用多用电表的交流电压挡测电压,实验中为了安全,输入电压不能超过12V,需要交流学生电源,故选AD。 (2)[2]如果是理想变压器,则电压比等于匝数比,输出电压为5V,但图中变压器存在比较大的漏磁,实际输出电压小于5V,故D正确。 故选D。 12、9cm 50 N/m A 【解析】 (1)[1][2]根据力的平衡,有 把G=2N时,L=11cm与G=3N时,L=12cm代入解得 L0=9cm k=50 N/m (2)[3]将A、B弹簧串联起来使用,当拉力为F时,每个弹簧的形变量为x,整体形变量为2x,由F=kx,可得整体的劲度系数 故填A
22、 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、① ② 【解析】 ①光线沿直线第一次到达圆弧面点的入射角。由几何关系得: ,所以折射角为 玻璃的折射率 ②光在玻璃中传播的速度 光在玻璃内从到的距离 光在玻璃内传播的时间: 间的距离 光从N传播到的时间为 解得: 14、 (1);(2),(n=1,2,3……) 【解析】 (1)设粒子的速度为v,在磁场做圆周运动的半径R, 如图,由几何关系 得 由洛伦兹力提供向心力 得 (2)设圆筒的角速度为,
23、粒子从射出到到达S2的时间为t,由题意得 又解得 (n=1,2,3……) 15、(1),方向竖直向上(2)(3) 【解析】 (1)设小球能通过最高点,且此时的速度为,在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒.则 ① ② 设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用力为F,方向向下,则③ 由②③式,得④ 由牛顿第三定律可知,小球对轻杆的作用力大小为,方向竖直向上. (2)解除锁定后,设小球通过最高点时的速度为,此时滑块的速度为V.在上升过程中,因系统在水平方向不受外力作用,水平方向的动量守恒.以水平向右的方向为正方向,有 ⑤ 在上升过程中,因只有重力做功,系统的机械能守恒,则 ⑥ 由⑤⑥式,得⑦ (3)设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始位置点间的距离为,滑块向左移动的距离为,任意时刻小球的水平速度大小为,滑块的速度大小为.由系统水平方向的动量守恒,得⑧ 将⑧式两边同乘以,得⑨ 因⑨式对任意时刻附近的微小间隔都成立,累积相加后,有⑩ 又 由⑩式得






