2021-2022學年黑龍江省七臺河市高考物理三模試卷含解析

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷考生請注意：1答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、2013年6月20日，女航天員王亞平在“天宮一號”目標飛行器里成功進行了我國首次太空授課授課中的一個實驗展示了失重狀態(tài)下液滴的表面張力引起的效應在視頻中可觀察到漂浮的液滴處于相

2、互垂直的兩個橢球之間不斷變化的周期性“脈動”中假設液滴處于完全失重狀態(tài)，液滴的上述“脈動”可視為液滴形狀的周期性微小變化（振動），如圖所示已知液滴振動的頻率表達式為，其中k為一個無單位的比例系數(shù)，r為液滴半徑，為液體密度，為液體表面張力系數(shù)（其單位為N/m），、是相應的待定常數(shù)對于這幾個待定常數(shù)的大小，下列說法中可能正確的是（）A，B，C，D ，2、如圖所示，A、B為水平放置的平行板電容的兩個極板，B板接地。將電容器與電源接通，板間帶正電的油滴恰好處于靜止狀態(tài)。斷開開關后.下列說法正確的是( )A油滴將加速下落BA板電勢高于B板C若將A板向右錯開少許，油滴將向上加速運動D若將B板下移，P點的電

3、勢將升高3、靜電計是在驗電器的基礎上制成的，用其指針張角的大小來定性顯示金屬球與外殼之間的電勢差大小，如圖所示，A、B是平行板電容器的兩個金屬極板，G為靜電計。開始時開關S閉合，靜電計指針張開一定角度，為了使指針張開的角度增大，下列采取的措施可行的是（）A保持開關S閉合，將A、B兩極板靠近B斷開開關S后，減小A、B兩極板的正對面積C斷開開關S后，將A、B兩極板靠近D保持開關S閉合，將變阻器滑片向右移動4、如圖所示，空間中存在著由一固定的負點電荷Q(圖中未畫出)產(chǎn)生的電場另一正點電荷q僅在電場力作用下沿曲線MN運動，在M點的速度大小為v0，方向沿MP方向，到達N點時速度大小為v，且v0的空間磁感

4、應強度大小為2B。一個電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子a，t=0時從O點以一定的速度沿x軸正方向射出，之后能通過坐標為（，）的P點，不計粒子重力。(1)求粒子速度的大??；(2)在a射出后，與a相同的粒子b也從O點以相同的速率沿y軸正方向射出。欲使在運動過程中兩粒子相遇，求。（不考慮粒子間的靜電力）14（16分）如圖所示，在水平地面上固定一傾角為的光滑斜面，一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧的一端固定在斜面底端，彈簧處于自然狀態(tài)。一質(zhì)量為m的滑塊從距離彈簧上端s處由靜止釋放，設滑塊與彈簧接觸過程中沒有能量損失，彈簧始終處于彈性限度內(nèi)，重力加速度為g。（1）求滑塊與彈簧上端接觸瞬間速度v0的大?。唬?）若滑塊在

5、沿斜面向下運動的整個過程中最大速度為vm，求滑塊從釋放到速度為vm的過程中彈簧的彈力所做的功W。15（12分）如圖，兩個相同的氣缸、各封閉著同種理想氣體，氣缸用絕熱的細管通過閥門連接。當關閉時，中氣體的壓強、溫度，中氣體的壓強、溫度。已知兩氣缸內(nèi)的氣體溫度始終保持不變。打開后（結果均保留三位有效數(shù)字）(1)若中氣體發(fā)生等溫膨脹，當中氣體的體積變?yōu)樵瓉淼臅r，求中此時的壓強；(2)求缸內(nèi)氣體剛平衡時氣缸內(nèi)氣體的壓強。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、B【解析】從物理單位的量綱來考慮，則A中單位，故A錯誤；在B選項中，

6、故B正確；對C選項，故C錯誤；在D選項中，故D錯誤。故選B。2、C【解析】A開關斷開后，板間場強不變，油滴將保持靜止，故A錯誤；B因油滴帶正電，由平衡條件可知電場力向上，A板帶負電，A板電勢低于B板，故B錯誤；C斷開開關后，電容器的電荷量Q保持不變，由公式、和可知當A板向右錯開少許，即正對面積S減小，板間場強E增大，油滴所受電場力增大，將向上加速運動，故C正確；D當B板下移，板間場強E不變，但PB距離變大，由勻強電場的電勢差U=Ed可知，BP電勢差增大，因B點接地，電勢始終為零，故P點電勢減小，即D錯誤。故選C。3、B【解析】A 保持開關閉合，電容器兩端的電勢差不變，與極板間距無關，則指針張角

7、不變，故A錯誤；B 斷開電鍵，電容器帶電量不變，減小A、B兩極板的正對面積，即S減小，根據(jù)知，電容減小，根據(jù)知，電勢差增大，指針張角增大，故B正確；C 斷開電鍵，電容器帶電量不變，將A、B兩極板靠近，即d減小，根據(jù)知，電容增大，根據(jù)知，電勢差減小，指針張角減小，故C錯誤；D 保持開關閉合，電容器兩端的電勢差不變，變阻器僅僅充當導線功能，滑動觸頭滑動不會影響指針張角，故D錯誤。故選：B。4、C【解析】A、場源電荷帶負電，檢驗電荷帶正電，它們之間是吸引力，而曲線運動合力指向曲線的內(nèi)側,故Q應該在軌跡的內(nèi)側，故A錯；B、試探電荷從M到N速度減小,說明M點離場源電荷較近,越靠近場源電荷電勢越低，所以M

8、點的電勢比N點的電勢低，故B錯誤；C、只有電場力做功,動能和電勢能之和守恒,N點動能小,故在N點電勢能大,故C正確；D、離場源電荷越近，場強越大，加速度越大，所以q在M點的加速度比在N點的加速度大，故D錯誤；故選C【點睛】曲線運動合力指向曲線的內(nèi)側,題中只有電場力做功,動能和電勢能之和守恒,正電荷在電勢越高的點電勢能越大.解決電場線、等勢面及帶電粒子的運動軌跡的綜合問題應熟練掌握以下知識及規(guī)律:(1)帶電粒子所受合力(往往僅為電場力)指向軌跡曲線的內(nèi)側.(2)該點速度方向為軌跡切線方向.(3)電場線或等差等勢面密集的地方場強大.(4)電場線垂直于等勢面.(5)順著電場線電勢降低最快.5、C【解

9、析】小鳥隨樹枝從最高點先向下加速后向下減速到最低點，所以小鳥先處于失重狀態(tài)，后減速處于超重狀態(tài)，故C正確點晴：解決本題關鍵理解超重與失重主要看物體的加速度方向，加速度方向向上，則物體超重，加速度方向向下，則物體失重6、A【解析】由題意可知在水平方向運動半周，速度反向，水平方向有Ix=2mv豎直方向上繩子與豎直線夾角滿足mgtan=故豎直方向沖量為根據(jù)矢量的合成的三角形法則可知繩對小球施加的沖量為故A正確，BCD錯誤。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、BD【解

10、析】AB 在未施加電場時，A物體處于平衡狀態(tài)，當施加上電場力瞬間，A物體受到的合力為施加的電場力，故有：qE=4mg=ma解得：a=4g，方向向上B剛要離開地面時，彈簧的拉力為mg，此時A物體合力為2mg，加速度為2g，向上，從開始到B剛要離開地面過程，A物體做加速度逐漸變小的加速運動，即A物體速度一直增大，故A錯誤B正確；C 從開始到彈簧恢復原長的過程，A物體的機械能增量等于電勢能與彈性勢能的減少量的和，從彈簧恢復原長到B剛要離開地面的過程，A物體的機械能增量等于電勢能的減少量與彈性勢能的增加量的差值，故C錯誤；D 當B離開地面時，此時B受到彈簧的彈力等于B的重力，從施加電場力到B離開地面，

11、彈簧的彈力做功為零，A上升的距離為：根據(jù)動能定理可知：解得：故D正確。故選：BD。8、ADE【解析】A如果兩個系統(tǒng)均與第三個系統(tǒng)處于熱平衡狀態(tài)，這兩個系統(tǒng)的溫度一定相等，A正確；B外界做正功，有可能同時放熱，內(nèi)能的變化不確定，B錯誤；C根據(jù)熱力學第二定律，題中所述的問題不可能實現(xiàn)，選項C錯誤；D低溫系統(tǒng)向高溫系統(tǒng)傳遞熱量是可以實現(xiàn)的，前提是要引起其他變化，D正確；E絕對零度不可以達到，E正確故選ADE。9、AC【解析】A金屬桿由bc滑到ef過程，由機械能守恒有mv2=mgR金屬桿剛滑上圓弧軌道時，由牛頓第二定律有FNmg=m兩式聯(lián)立解得FN=3mg所以金屬桿對軌道的壓力為3mg，故A正確B閉合

12、電鍵后金屬桿獲得向右的速度，說明其所受的安培力向右，由左手定則知電流方向由b到c，所以從左向右看，電容器左端為正極板，右端為負極板，故B錯誤；C金屬桿受安培力作用，由牛頓第二定律有由運動學公式有v=t，流過金屬桿的電荷量q=t，電容器兩極板間電勢差的減小量U=，聯(lián)立解得U=故C正確；D若磁場方向改為水平向右，金屬桿所受安培力為豎直向上，由于還受到重力作用，金屬桿所獲得的速度將小于v，所以上升的高度將小于R，故D錯誤。故選AC。10、ADE【解析】A在干涉現(xiàn)象中，振動加強的點的振幅比振動減弱的點的振幅大，但是振動加強的點的位移有時可能比振動減弱的點的位移小，選項A正確；B單擺在周期性的外力作用下

13、做受迫振動，當驅動力的頻率與單擺的固有頻率相等時振幅最大，則外力的頻率越大時，單擺的振幅不一定越大，選項B錯誤；C全息照片的拍攝利用了激光干涉的原理，選項C錯誤；D根據(jù)多普勒效應，頻率為v的激光束射向高速迎面而來的衛(wèi)星，衛(wèi)星接收到的激光的頻率大于v，選項D正確；E電磁波是橫波，在真空中自由傳播時，其傳播方向與電場強度、磁感應強度均垂直，選項E正確。故選ADE。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、 40 【解析】（1）1打B點時，重物下落的速度等于AC段的平均速度，所以；2同理打出C點時，重物下落的速度；3由加速度的定義式得（2）4由牛頓

14、第二定律得： ，解得：，代入數(shù)值解得：f=40Hz【點睛】本題主要考查驗證機械能守恒定律實驗、紙帶數(shù)據(jù)分析解決這類問題的關鍵是會根據(jù)紙帶數(shù)據(jù)求出打某一點的瞬時速度、整個過程的加速度；解決本題要特別注意的是打點計時器的頻率不是經(jīng)常用的50 Hz12、C 【解析】（1）1小車所受到的水平拉力即為力傳感器的示數(shù)，由圖象可知當，小車開始有加速度，即摩擦力為5N，由牛頓第二定律可知：，得：，所以既不需要使重物的質(zhì)量遠遠小于小車和位移傳感器（發(fā)射器）的總質(zhì)量，也不需要將軌道的一端適當墊高來平衡摩擦力，選項ABD錯誤；實驗中保持細線與軌道平行時，小車和位移傳感器（發(fā)射器）所受的拉力為力傳感器的示數(shù)，選項C正

15、確。故選：C。（2）2選小車和位移傳感器（發(fā)射器）為研究對象，由牛頓第二定律可得，即，由圖乙可知圖象的斜率，即，得：，由時可解得：；（3）3若要驗證“小車和位移傳感器（發(fā)射器）質(zhì)量不變情況下，小車和位移傳感器（發(fā)射器）的加速度與作用在小車上的拉力成正比”要將軌道一端墊高來平衡摩擦力。對小車和位移傳感器（發(fā)射器）受力分析可得：，即，所以。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)；(2)和【解析】(1)設粒子速度的大小為v，a在x0的空間做勻速圓周運動，設半徑為，則有由幾何關系有解得聯(lián)立以上式子解得(2)粒子a與b在x0的空間半徑相等，設為，則解得兩粒子在磁場中運動軌跡如圖只有在M、N、O、S四點兩粒子才可能相遇。粒子a在x0的空間做勻速圓周運動的周期為，則粒子a和b在x0的空間作勻速圓周運動的周期為，則(i)粒子a、b運動到M的時間(ii)同理，粒子a、b到N的時間粒子不能在N點相遇。(iii)粒子a、b到O的時間；粒子不能在O點相遇。(iv)粒子a、b到S的時間；所以粒子b與a射出的時間差為和時，兩粒子可以相遇。14、（1）