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文檔簡介

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項1考生要認真填寫考場號和座位序號。2試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B 鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、將一定值電阻分別接到如圖1和圖2所示的兩種交流電源上,在一個周期內該電阻產生的焦耳熱分別為和,則等于()ABCD2、如圖1所示,彈簧振子在豎直方向做簡諧運動。以其平衡位置為坐標原點,豎直向上為正方向建立坐標軸,振子的位移x隨時間

2、t的變化如圖2所示,下列說法正確的是A振子的振幅為4cmB振子的振動周期為1sCt=ls時,振子的速度為正的最大值Dt=ls時,振子的加速度為正的最大值3、如圖所示,金屬框架ABCD(框架電阻忽略不計)固定在水平面內,處于豎直方向的磁感應強度大小為B的勻強磁場中,其中AB與CD平行且足夠長,BC和CD夾角(90),光滑均勻導體棒EF(垂直于CD)緊貼框架,在外力作用下向右勻速運動,v垂直于導體棒EF。若以經過C點作為計時起點,導體棒EF的電阻與長度成正比,則電路中電流大小I與時間t,消耗的電功率P與導體棒水平移動的距離x變化規(guī)律的圖象是ABCD4、如圖所示,小物體P放在水平圓盤上隨圓盤一起轉動

3、,下列關于小物體所受摩擦力f的敘述正確的是( )Af的方向總是指向圓心B圓盤勻速轉動時f=0C在轉速一定的條件下,f跟物體到軸O的距離成正比D在物體與軸O的距離一定的條件下, f跟圓盤轉動的角速度成正比5、在物理學研究過程中科學家們創(chuàng)造出了許多物理學研究方法,如理想實驗法、控制變量法、極限法、理想模型法、微元法等。以下關于所用物理學研究方法的敘述不正確的是()A牛頓采用微元法提出了萬有引力定律,并計算出了太陽和地球之間的引力B根據速度定義式v,當t非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義采用了極限法C將插有細長玻璃管的玻璃瓶內裝滿水,用力捏玻璃瓶,通過細管內液面高度的變化,來反映玻璃

4、瓶發(fā)生了形變,該實驗采用了放大的思想D在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看成勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法6、已知地球半徑約為6400km,地球表面處的重力加速度g取。則對繞地球運動的衛(wèi)星來說,下列說法正確的是()A衛(wèi)星可以繞地球任意一緯線做圓周運動B衛(wèi)星可以繞地球任意一經線做圓周運動C衛(wèi)星在地球表面的運動速度一定不會大于第一宇宙速度D衛(wèi)星在距地球高度400km的軌道上做圓周運動的周期約為90分鐘二、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

5、得3分,有選錯的得0分。7、在光滑絕緣水平面上,一絕緣輕繩栓著一個帶電小球繞豎直方向的軸O在勻強磁場中做順時針方向的勻速圓周運動,磁場的方向豎直向下,其俯視圖如圖,若小球運動到A點時,繩子突然斷開,關于小球在繩斷開后的運動情況,可能的是( )A小球做逆時針勻速圓周運動,半徑不變B小球做逆時針勻速圓周運動,半徑減小C小球做順時針勻速圓周運動,半徑不變D小球做順時針勻速圓周運動,半徑減小8、如圖,傾角為30的粗糙絕緣斜面固定在水平面上,在斜面的底端A和頂端B分別固定等量的同種負電荷。質量為m、帶電荷量為的物塊從斜面上的P點由靜止釋放,物塊向下運動的過程中經過斜面中點O時速度達到最大值,運動的最低點

6、為Q(圖中沒有標出),則下列說法正確的是( )AP,Q兩點場強相同BCP到Q的過程中,物體先做加速度減小的加速,再做加速度增加的減速運動D物塊和斜面間的動摩擦因數9、如圖所示,傾角為的粗糙斜面AB固定在水平地面AC上,AB、AC均絕緣、BC豎直且高為h,地面D點固定一電量絕對值為的負點電荷,C、D相距h。質量為m、帶電量為q(0)的小滑塊以初速度從斜面底端A點滑上斜面,恰好能到達斜面頂端。整個裝置處于水平向右的勻強電場中,場強大小,若取無窮遠為零勢能面,已知孤立點電荷周圍電場的電勢可表示為,式中k為靜電力常量、r為離場源電荷的距離,Q為場源電荷的帶電量(正電荷取正值,負電荷取負值),則小滑塊(

7、 )A從A運動到B的過程中,克服摩擦力做的功B從A運動到B的過程中,減少的電勢能等于克服重力做的功C從A運動到AB中點的過程中,點電荷q對小滑塊做的功D從A運動到AB中點時的動能10、如圖所示,以O為圓心、半徑為R的虛線圓位于足夠大的勻強電場中,圓所在平面與電場方向平行,M、N為圓周上的兩點。帶正電粒子只在電場力作用下運動,在M點速度方向如圖所示,經過M、N兩點時速度大小相等。已知M點電勢高于O點電勢,且電勢差為U,下列說法正確的是()AM,N兩點電勢相等B粒子由M點運動到N點,電勢能減小C該勻強電場的電場強度大小為D粒子在電場中可能從M點沿圓弧運動到N點三、實驗題:本題共2小題,共18分。把

8、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)用圖甲所示的實驗裝置驗證、組成的系統(tǒng)的機械能守恒。從高處由靜止開始下落,同時向上運動拉動紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律。圖乙給出的是實驗中獲取的一條紙帶,其中0是打下的第一個點,每相鄰兩個計數點間還有4個未標出的點,計數點間的距離如圖中所示。已知電源的頻率為,取。完成以下問題。(計算結果保留2位有效數字)(1)在紙帶上打下計數點5時的速度_。(2)在打05點過程中系統(tǒng)動能的增加量_,系統(tǒng)勢能的減少量_,由此得出的結論是_。(3)依據本實驗原理作出的圖像如圖丙所示,則當地的重力加速度_。12(12分

9、)某同學利用如圖甲所示的裝置探究加速度與力、質量的關系。實驗時,把數據記錄在表格中,數據是按加速度大小排列的,第8組數據中小車質量和加速度數據漏記組號F/Nm/kga/ms210.290.860.3420.140.360.3930.290.610.4840.190.360.5350.240.360.6760.290.410.7170.290.360.8180.2990.340.360.94 (1)該同學又找到了第8組數據對應的紙帶以及小車質量,紙帶如圖乙所示。已知打點計時器所用交流電的頻率為50Hz,紙帶上標出的每兩個相鄰點之間還有4個打出來的點未畫出。請你幫助該同學求出第8組中的加速度a=_

10、m/s2;(2)如果要研究加速度與力的關系,需取表格中_組數據(填組號),做圖像;如果要研究加速度與質量的關系,需取表格中_組數據(填組號),做圖像。這種研究方法叫做_法;(3)做出圖像如圖丙所示,由圖像_(填“可以”或“不可以”)判斷a與m成正比。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,地面和半圓軌道面均光滑質量M=1kg、長L=4m的小車放在地面上,其右端與墻壁的距離為S=3m,小車上表面與半圓軌道最低點P的切線相平現有一質量m=1kg的滑塊(不計大?。┮詖0=6m/s的初速度滑上小車左端,帶動小

11、車向右運動小車與墻壁碰撞時即被粘在墻壁上,已知滑塊與小車表面的滑動摩擦因數=0.1,g取10m/s1(1)求小車與墻壁碰撞時的速度;(1)要滑塊能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道,求半圓軌道的半徑R的取值14(16分)如圖所示,U型玻璃細管豎直放置,水平細管與U型玻璃細管底部相連通,各部分細管內徑相同U型管左管上端封有長20cm的理想氣體B,右管上端開口并與大氣相通,此時U型玻璃管左、右兩側水銀面恰好相平,水銀面距U型玻璃管底部為25cm水平細管內用小活塞封有長度10cm的理想氣體A已知外界大氣壓強為75cmHg,忽略環(huán)境溫度的變化現將活塞緩慢向左拉,使氣體B的氣柱長度為25cm,求:左右管中水銀面

12、的高度差是多大?理想氣體A的氣柱長度為多少?15(12分)如圖所示,用兩個質量均為m、橫截面積均為S的密閉活塞將開口向下豎直懸掛的導熱氣缸內的理想氣體分成、兩部分,當在活塞A下方懸掛重物后,整個裝置處于靜止狀態(tài),此時、兩部分氣體的高度均為l0。已知環(huán)境溫度、大氣壓強p0均保持不變,且滿足5mg=p0S,不計一切摩擦。當取走物體后,兩活塞重新恢復平衡,活塞A上升的高度為,求懸掛重物的質量。參考答案一、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、A【解析】對于方波(圖1)來說,交流電壓有效值為:故在電阻上產生的焦耳熱為對于正弦波(圖2)來

13、說,故交流電壓有效值為:故在電阻上產生的焦耳熱為故故A正確BCD錯誤。故選A。2、C【解析】由振動圖像可知,該彈簧振子的振幅為2cm,周期為2s,t=1s時,振子在平衡位置,切向y軸正向速度,加速度為零,故C正確。3、D【解析】AB設AB與CD間間距為L,導體棒EF單位長度的電阻為r0,在時,電路中電流大小在時,電路中電流大小所以電路中電流大小不變,故AB兩項錯誤;CD在時,電路中消耗的電功率在時,電路中消耗的電功率所以電路中消耗的電功率先隨x均勻增加后不變,故C項錯誤,D項正確。4、C【解析】如果圓盤在做非勻速圓周運動,摩擦力不指向圓心,摩擦力分解為一個指向圓心的力和沿圓弧切線方向的力,指向

14、圓心力提供向心力改變速度的方向,切向的分力改變速度的大小,所以A項錯誤;圓盤勻速轉動時,物體在做勻速圓周運動,摩擦力提供向心力,摩擦力不為零,所以B項錯誤;當轉速一定時,根據,角速度也是一定,摩擦力提供向心力,摩擦力與半徑成正比關系,所以C項正確;在物體與軸O的距離一定的條件下,摩擦力與角速度的平方成正比,所以D項錯誤5、A【解析】A牛頓采用理想模型法提出了萬有引力定律,沒有計算出太陽和地球之間的引力,故A符合題意;B根據速度定義式v,當t非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義采用了極限法,故B不符合題意C將插有細長玻璃管的玻璃瓶內裝滿水,用力捏玻璃瓶,通過細管內液面高度的變化,來

15、反映玻璃瓶發(fā)生了形變,該實驗采用了放大的思想,故C不符合題意;D在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看成勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法,故D不符合題意。故選A。6、D【解析】A衛(wèi)星繞地球做圓周運動,是由萬有引力提供向心力,衛(wèi)星繞赤道做圓周運動的圓心一定在地心,繞不在赤道面上的緯線做圓周運動的圓心顯然不在地心,選項A錯誤;B因為經線在隨地球自轉,而衛(wèi)星繞地球做圓周運動,沒有使其隨地球自轉的作用力,選項B錯誤;C對于正在地球表面做離心運動的衛(wèi)星,其運動速度大于第一宇宙速度,選項C錯誤;D對于近地衛(wèi)星,有對于衛(wèi)星有聯立解得T=90分鐘選項

16、D正確。故選D。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、ABC【解析】AB如果小球帶正電,則小球所受的洛倫茲力方向背離圓心,當洛倫茲力的大小等于小球原來所受合力大小時,繩子斷后,小球做逆時針的勻速圓周運動,半徑不變,也可能洛倫茲力大于之前合力的大小,則半徑減小,故AB正確;CD若小球帶負電,則小球所受的洛倫茲力指向圓心,開始時,拉力可能為零,繩斷后,仍然洛倫茲力提供向心力,順時針做圓周運動,半徑不變若開始靠洛倫茲力和拉力的合力提供向心力,拉力減小為零,小球靠洛倫茲力提供向

17、心力,速度的大小不變,半徑變大,故C正確,D錯誤故選ABC。8、CD【解析】ABD物塊在斜面上運動到O點時的速度最大,加速度為零,又電場強度為零,所以有所以物塊和斜面間的動摩擦因數,由于運動過程中所以物塊從P點運動到Q點的過程中受到的合外力為電場力,因此最低點Q與釋放點P關于O點對稱,則有根據等量的異種點電荷產生的電場特征可知,P、Q兩點的場強大小相等,方向相反,故AB錯誤,D正確;C根據點電荷的電場特點和電場的疊加原理可知,沿斜面從P到Q電場強度先減小后增大,中點O的電場強度為零。設物塊下滑過程中的加速度為a,根據牛頓第二定律有,物塊下滑的過程中電場力qE先方向沿斜面向下逐漸減少后沿斜面向上

18、逐漸增加,所以物塊的加速度大小先減小后增大,所以P到O電荷先做加速度減小的加速運動,O到Q電荷做加速度增加的減速運動,故C正確。故選CD。9、ABD【解析】A因C、D相距,由幾何關系可知,AD=BD,又因,故A、B兩點在點電荷產生的電場中等電勢,故從A運動到B,點電荷對小滑塊做的總功為零。從A運動到B的過程:由動能定理得而,解得故A正確;B小滑塊減少的電勢能等于電場力做的功,從A運動到B的過程中,點電荷對小滑塊做的總功為零,故減少的電勢能等于勻強電場對小滑塊做的功,即故B正確;C由公式可知,點電荷產生的電場在A點的電勢在AB中點的電勢故C錯誤;D由對稱性可知,從A運動到AB中點的過程中,克服摩

19、擦力做的功為,故由動能定理可得解得故D正確。故選ABD。10、AC【解析】A帶電粒子僅在電場力作用下,由于粒子在M、N兩點動能相等,則電勢能也相等,根據可知M、N兩點電勢相等,A正確;B因為勻強電場,所以兩點的連線MN即為等勢面。根據等勢面與電場線垂直和沿電場線方向電勢降低的特性,從而畫出電場線CO如圖由曲線運動條件可知,正電粒子所受的電場力沿著CO方向;可知,速度方向與電場力方向夾角先大于90后小于90,電場力對粒子先做負功后做正功,所以電勢能先增大后減小,B錯誤;C勻強電場的電場強度式中的d是沿著電場強度方向的距離,則C正確;D粒子在勻強電場受到的是恒定的電場力,不可能做圓周運動,D錯誤。

20、故選AC。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、2.4 0.58 0.60 在誤差允許的范圍內,組成的系統(tǒng)機械能守恒 9.7 【解析】(1)1第4點與第6點間的平均速度等于第5點的瞬時速度,有打下計數點5時的速度。(2)2系統(tǒng)動能的增加量打05點過程中系統(tǒng)動能的增加量。3系統(tǒng)勢能的減少量系統(tǒng)勢能的減少量。4可見與大小近似相等,則在誤差允許的范圍內,組成的系統(tǒng)機械能守恒。(3)5系運動過程中機械能守恒,則有解得則圖像的斜率則當地的重力加速度。12、0.90(0.890.92) 2、4、5、7、9 1、3、6、7、8 控制變量 不可以 【解析

21、】(1)1每兩個相鄰點之間還有4個打出來的點未畫出,故相鄰點之間的時間間隔為:T=0.025s=0.1s根據逐差公式可得,故加速度為代入數據可得.(2)2研究加速度與力的關系,需要保證質量不變,選取2、4、5、7、9組數據。3研究加速度與質量的關系時,需要控制力F不變,選取1、3、6、7、8組數據。4涉及多個變量時,需要控制其他變量恒定,改變其中一個變量,這種方法為控制變量法。(3)5分析丙圖可知,圖線為曲線,并不能說明是正比例關系,故應作圖線,研究a與成正比關系。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)小車與墻

22、壁碰撞時的速度是4m/s;(1)要滑塊能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道,半圓軌道的半徑R的取值為R0.14m或R0.6m【解析】解:(1)設滑塊與小車的共同速度為v1,滑塊與小車相對運動過程中動量守恒,有mv0=(m+M)v1代入數據解得v1=4m/s設滑塊與小車的相對位移為 L1,由系統(tǒng)能量守恒定律,有mgL1=代入數據解得 L1=3m設與滑塊相對靜止時小車的位移為S1,根據動能定理,有mgS1=代入數據解得S1=1m因L1L,S1S,說明小車與墻壁碰撞前滑塊與小車已具有共同速度,且共速時小車與墻壁還未發(fā)生碰撞,故小車與碰壁碰撞時的速度即v1=4m/s(1)滑塊將在小車上繼續(xù)向右做初速度為v1=4m/s,位移為L1=LL1=1m的勻減速運動,然后滑上圓軌道的最低點P若滑塊恰能滑過圓的最高點,設滑至最高點的速度為v,臨界條件為mg=m根據動能定理,有mgL1聯立并代入數據解得R=0.14m若滑塊恰好滑至圓弧到達T點時就停止,則滑塊也能沿圓軌道運動而不

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