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文檔簡介
1、2021-2022學年高考物理模擬試卷請考生注意:1請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2答題前,認真閱讀答題紙上的注意事項,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、圖為2020年深圳春節(jié)期間路燈上懸掛的燈籠,三個燈籠由輕繩連接起來掛在燈柱上,O為結點,輕繩OA、OB、OC長度相等,無風時三根繩拉力分別為FA、FB、FC。其中OB、OC兩繩的夾角為,燈籠總質量為3m,重力加速度為g。下列表述正確的
2、是()AFB一定小于mgBFB與FC是一對平衡力CFA與FC大小相等DFB與FC合力大小等于3mg2、如圖所示,通有恒定電流的導線MN與閉合金屬框共面,第一次將金屬框由位置平移到位置,第二次將金屬框繞cd邊翻轉到位置,設先、后兩次穿過金屬框的磁通量變化分別為1和2,則()A12 B1=2 C12 D不能判斷3、如圖所示為某一電場中場強E-x圖像,沿x軸正方向,電場強度為正,則正點電荷從x1運動到x2,其電勢能的變化是A一直增大B先增大再減小C先減小再增大D先減小再增大再減小4、如圖所示,木塊m放在木板AB上,開始=0,現(xiàn)在木板A端用一個豎直向上的力F使木板繞B端逆時針緩慢轉動(B端不滑動)在m
3、 相對AB保持靜止的過程中()A木塊m對木板AB的作用力逐漸減小B木塊m受到的靜摩擦力隨呈線性增大C豎直向上的拉力F保持不變D拉力F的力矩先逐漸增大再逐漸減小5、如圖所示,輕彈簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物塊,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),現(xiàn)用豎直向下的力作用在上,使其向下做勻加速直線運動,在彈簧的彈性限度內,下列是力和運動時間之間關系的圖象,正確的是()ABCD6、圖中實線是某電場中一簇未標明方向的電場線,虛線是一帶電粒子僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點。根據此圖不能作出判斷的是( )Aa、b兩點中,哪點的電勢較高Ba、b兩點中,哪點的電場強度較大C帶電粒子在a、b兩點
4、的加速度哪點較大D帶電粒子在a、b兩點的電勢能哪點較大二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、 “風云二號”是我國發(fā)射的一顆地球同步衛(wèi)星,有一偵查衛(wèi)星A與“風云二號”衛(wèi)星位于同一軌道平面,兩衛(wèi)星繞地球運轉方向相同。在赤道衛(wèi)星觀測站的工作人員在兩個晝夜里能觀測到該偵查衛(wèi)星三次。設地球的半徑、自轉周期分別為RE和TE,g為其表面重力加速度,下列說法正確的是()A風云二號距離地面的高度為B偵查衛(wèi)星與風云二號的周期比為7:3C偵查衛(wèi)星的線速度大于風云二號的線速度D偵查衛(wèi)星的軌道半
5、徑為8、如圖(a)所示,在軸上有、三點,且,。一列簡諧波沿軸正方向傳播,圖示為0時刻的波形。再過的時間質點第二次振動至波峰。對此下列說法正確的是_。A點的振幅為B波速為C頻率為D質點在內的運動路程為E.質點在時沿軸正方向運動9、如圖所示,某滑雪運動員(可視為質點)由坡道進入豎直面內的圓弧形滑道AB,從滑道的A點滑行到最低點B的過程中,由于摩擦力的存在,運動員的速率不變,則運動員沿AB下滑過程中A所受滑道的支持力逐漸增大B所受合力保持不變C機械能保持不變D克服摩擦力做功和重力做功相等10、下列說法正確的是( )A分子間同時存在著引力和斥力,當分子間距增加時,分子間的引力和斥力都減小B根據恒量,可
6、知液體的飽和汽壓與溫度和體積有關C液晶具有液體的流動性,同時其光學性質具有晶體的各向異性特征D在不考慮分子勢能的情況下,1mol溫度相同的氫氣和氧氣內能相同E.液體表面張力的方向與液面垂直并指向液體內部三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11(6分)如圖所示,打點計時器固定在鐵架臺上,使重物帶動紙帶從靜止開始自由下落,利用此裝置驗證機械能守恒定律該裝置中的打點計時器所接交流電源頻率是50 Hz.(1)對于該實驗,下列操作中對減小實驗誤差有利的是_A精確測量出重物的質量B兩限位孔在同一豎直線上C重物選用質量和密度較大的金屬錘D釋放重物前,重物離
7、打點計時器下端遠些(2)按正確操作得到了一條完整的紙帶,由于紙帶較長,圖中有部分未畫出,如圖所示紙帶上各點是打點計時器打出的計時點,其中O點為紙帶上打出的第一個點重物下落高度應從紙帶上計時點間的距離直接測出,下列測量值能完成驗證機械能守恒定律的選項有_AOA、OB和OG的長度BOE、DE和EF的長度CBD、BF和EG的長度DAC、BF和EG的長度用刻度尺測得圖中AB的距離是1.76 cm,F(xiàn)G的距離是3.71 cm,則可得當地的重力加速度是_ m/s2.(計算結果保留三位有效數字)12(12分)某同學制作了一個可用電流表直接顯示拉力大小的拉力器,原理如圖。R1是一根長20cm、阻值20的均勻電
8、阻絲,勁度系數為1.0103N/m的輕彈簧左端固定,右端連接金屬滑片P和拉環(huán),拉環(huán)不受拉力時,滑片P恰好處于a端。閉合S,在彈簧彈性限度內,對拉環(huán)施加水平拉力,使滑片P滑到b端,調節(jié)阻箱電R使電流表恰好滿偏。已知電源電動勢E=6V,內阻r=1,電流表的量程為00.6A,內阻不計,P與R1接觸良好且不計摩擦。(1)電阻箱R0接入電路的阻值為_;(2)電流表的刻度標示為拉力值時,拉力刻度值的分布是_(填“均勻”或“不均勻”)的;(3)電流表刻度值為0.50A處拉力的示數為_N;(4)要通過線性圖象直觀反映電流表示數I與拉力F的關系,可作_圖象;AI-F B C D(5)若電流表的內阻不可忽略,則(
9、4)問中正確選擇的圖象斜率_(填“變大”“變小”或“不變)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13(10分)如圖所示,在豎直平面內建立直角坐標系xOy,在x0區(qū)域內存在一圓形的勻強磁場,圓心O1坐標為(-d,0),半徑為d,磁感應強度大小為B,方向與豎直平面垂直,x0區(qū)域存在另一磁感應強度大小也為B的勻強磁場,方向垂直于紙面向里?,F(xiàn)有兩塊粒子收集板如圖所示放置,其中的端點A、B、C的坐標分別為(d,0)、(d,)、(3d,0),收集板兩側均可收集粒子。在第三象限中,有一寬度為2d粒子源持續(xù)不斷地沿y軸正方向發(fā)射速率均為
10、v的粒子,粒子沿x軸方向均勻分布,經圓形磁場偏轉后均從O點進入右側磁場。已知粒子的電荷量為+q,質量為m,重力不計,不考慮粒子間的相互作用,求:(1)圓形磁場的磁場方向;(2)粒子運動到收集板上時,即刻被吸收,求收集板上有粒子到達的總長度;(3)收集板BC與收集板AB收集的粒子數之比。14(16分)如圖所示,等腰三角形ABC為一透明材料做成的三棱鏡的橫截面示意圖,AC邊長為,M、N分別為AC、BC的中點。一平行AB的細光束從M點射入棱鏡,經AB面反射一次后從N點射出,光在真空中的傳播速度用表示,求光在透明材料內傳播所用的時間。15(12分)如圖所示,在平面直角坐標系內,第I象限的等腰三角形MN
11、P區(qū)域內存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,yFC,則選項C錯誤;D由平衡知識可知,F(xiàn)B與FC合力大小等于3mg,選項D正確。故選D。2、C【解析】第一次將金屬框由位置I平移到位置,磁感線穿過金屬框的方向沒有改變,磁通量變化量等于在這兩個位置時的磁通量的差值;第二次將金屬框繞邊翻轉到位置,磁感.線穿過金屬框的方向發(fā)生改變,磁通量變化量等于兩個位置時的磁通量絕對值之和,所以12,選項C正確.ABD錯故選C3、C【解析】沿x軸正方向,電場強度為正,由圖可得,從x1到x2電場強度先沿x軸正方向再沿x軸負方向;順著電場線方向電勢降低,則從x1到x2電勢先降低后升高,所以正點電荷從x1運動到x2,電勢能是
12、先減小再增大;故C項正確,ABD三項錯誤。4、C【解析】A.木板繞B端逆時針緩慢轉動,m 相對AB保持靜止的過程中,木板AB對木塊m的作用力與木塊m所受重力抵消,即木板AB對木塊m的作用力大小為,方向豎直向上,則木塊m對木板AB的作用力不變,故A項錯誤;B. 在m 相對AB保持靜止的過程,對木塊m受力分析,由平衡條件得,木塊m受到的靜摩擦力故B項錯誤;C. 設板長為L,m 到B端距離為l,以B端為轉軸,則:解得:所以豎直向上的拉力F保持不變,故C項正確;D. 使木板繞B端逆時針緩慢轉動,豎直向上的拉力F保持不變,則拉力F的力矩減小,故D項錯誤。5、D【解析】在作用力F之前,物塊放在彈簧上處于靜
13、止狀態(tài),即作用力F之后,物塊向下做勻加速直線運動,根據牛頓第二定律有x即為物塊向下運動的位移,則聯(lián)立可得即F隨時間變化圖象為D,所以D正確,ABC錯誤。故選D。6、A【解析】A粒子的運動軌跡向左彎曲,說明粒子在a、b兩點受到的電場力沿電場線向左,由于粒子的電性未知,所以電場線方向不能判斷,則無法確定哪點的電勢較高。故A錯誤,符合題意。B由圖看出a處電場線比b處電場線疏,而電場線疏密表示場強的大小,即可判斷出a處場強較小,故B正確,不符合題意。C帶電粒子在a處所受的電場力較小,則在a處加速度較小,故C正確,不符合題意。D由軌跡彎曲方向與粒子速度方向的關系分析可知,電場力對粒子做負功,粒子的電勢能
14、增大,則粒子在b點電勢能較大。故D正確,不符合題意。故選A.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ACD【解析】A由于風云二號是地球同步衛(wèi)星,故它的運轉周期為TE。設地球質量為M,風云二號的質量為m、軌道半徑為r、周期等于TE,由萬有引力提供向心力得在天體的表面有G=mg由以上兩式解得風云二號距地面的高度為,故A正確;BC假設每隔時間赤道上的人可看到A衛(wèi)星一次,則有解得考慮到兩個晝夜看到三次的穩(wěn)定狀態(tài),則有解得根據開普勒第三定律可知,偵查衛(wèi)星的線速度大于風云二號的線速度
15、,故B錯誤,C正確;D設偵查衛(wèi)星的軌道半徑為R,有牛頓第二定律得:解得故D正確。故選ACD。8、ACE【解析】A由圖像知波長為振幅為故A正確;B簡諧波沿軸正方向傳播,則質點向上運動;時點恰好第二次到達波峰,對應波形如圖所示傳播距離則波速為故B錯誤;C簡諧波的周期為則簡諧波的頻率故C正確;DE質點運動了時間為則運動路程小于,此時質點在平衡位置的下方,沿軸正方向運動,故D錯誤,E正確;故選ACE。9、AD【解析】由圖可知,從A到B斜面傾角一直減小,運動員對軌道的壓力為mgcos,可知運動員對斜面的壓力會逐漸增大,故A正確;因為運動員在下滑過程中始終存在向心力,合外力充當向心力,向心力繩子指向圓心,
16、方向不斷變化,所以合外力是變力,故B錯誤;由于速度不變,則動能不變,高度下降,重力勢能減小,則機械能減小,故C錯誤;由于速度不變,則動能不變,由動能定理可知,摩擦力做功和重力做功相等故D正確10、ACD【解析】A.分子間的引力和斥力都隨距離增大而減小,故A正確;B.液體的飽和氣壓和溫度、外界壓強有關,故B錯誤;C.液晶是一種特殊晶體,其具有液體的流動性,又具有晶體的各向異性特征,故C正確;D. 在不考慮分子勢能的情況下,1mol溫度相同的氫氣和氧氣分子數相同,分子的平均動能也相同,故內能相同,故D正確;E.液體的表面張力與液面相切,故E錯誤;故選ACD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答
17、案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、BC BCD 9.75 【解析】(1)1因為在實驗中比較的是mgh、,的大小關系,故m可約去,不需要測量重錘的質量,對減小實驗誤差沒有影響,故A錯誤為了減小紙帶與限位孔之間的摩擦圖甲中兩限位孔必須在同一豎直線,這樣可以減小紙帶與限位孔的摩擦,從而減小實驗誤差,故B正確實驗供選擇的重物應該相對質量較大、體積較小的物體,這樣能減少摩擦阻力的影響,從而減小實驗誤差,故C正確釋放重物前,為更有效的利用紙帶,重物離打點計時器下端近些,故D錯誤,故選BC(2)2當知道 OA、OB和OG的長度時,無法算出任何一點的速度,故A不符合題意;當知道OE、DE和
18、EF的長度時,利用DE和EF的長度可以求出E點的速度,從求出O到E點的動能變化量,知道OE的長度,可以求出O到E重力勢能的變化量,可以驗證機械能守恒,故B符合題意;當知道BD、BF和EG的長度時,由BF和EG的長度,可以得到D點和F點的速度,從而求出D點到F點的動能變化量;由BD、BF的長度相減可以得到DF的長度,知道DF的長度,可以求出D點到F點重力勢能的變化量,即可驗證機械能守恒,故C項符合題意;當知道AC、BF和EG的長度時,可以分別求出B點和F點的速度,從而求B到F點的動能變化量,知道BF的長度,可以求出B到F點重力勢能的變化量,可以驗證機械能守恒,故D正確;故選BCD(3)3根據,解
19、得【點睛】根據實驗原理,結合實驗中的注意事項后分析解答;依據這段時間內的平均速度等于中時刻瞬時速度,從而確定動能的變化,再依據重力勢能表達式,進而確定其的變化,即可驗證,根據求出重力加速度12、9 不均勻 180 C 不變 【解析】(1)1由閉合電路歐姆定律可知解得R0=9(3)2由閉合電路歐姆定律可知設彈簧形變量為x,則F=kx可知F和I非線性關系,則用電流表的刻度標示為拉力值時,拉力刻度值的分布是不均勻的;(3)3電流表刻度值為0.50A時,根據閉合電路歐姆定律可知可得R1=2則由比例關系可知彈簧被拉伸18cm,此時拉力的示數為F=kx=1.01030.18N=180N(4)4由(2)列得
20、的式子可知則要通過線性圖象直觀反映電流表示數I與拉力F的關系,可作圖象,故C符合題意,ABD不符合題意。故選C。(5)5若電流表的內阻不可忽略,則(4)問中的表達式變?yōu)閯t(4)問中正確選擇的圖象斜率不變。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、 (1)垂直紙面向外;(2) (3)1:1【解析】(1)粒子帶正電且在圓形磁場中向右偏轉,可知磁場方向垂直紙面向外;(2)利用旋轉圓可以知道,粒子平行于Y軸射入圓形磁場中,且都從同一點O射入右邊的磁場中,則粒子運動的軌跡圓半徑必與圓形磁場的半徑是相同的,即為d;粒子進入右邊磁場后,因為磁感應強度也為B,可知粒子在右邊磁場中運動時的圓軌跡半徑也為r=d;打在AB收集板上的臨界情況分別是軌跡圓與AB板相切,即沿x軸正方向射入的粒子,和粒子剛好過A點的粒子,故AB板上粒子打的區(qū)域長度為d。而粒子只有從第四象限進入右邊磁場才有可能打在收集板BC上。根據幾何關系可得,粒子剛好經過A點時,軌跡圓圓心O2和原點O以及A點構成一個正三角形,可得:粒子與x軸正方向成30向下。此時粒子剛好打到BC板上的P1點。由幾
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