安徽省淮南一中2022年高考物理三模試卷含解析_第1頁
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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(nèi)。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、一簡諧機械橫波沿x軸正方向傳播,波長為,周期為T。時刻的波形如圖所示,a、b是波上的兩個質(zhì)點。圖是波上某一質(zhì)點的振動圖像。下列說法中正確的是()A時質(zhì)點a的速度比質(zhì)點b的大B時質(zhì)點a的加速度比質(zhì)點b的小C如圖可以表示質(zhì)點a的振動D如圖

2、可以表示質(zhì)點b的振動2、如圖甲所示,沿波的傳播方向上有六個質(zhì)點a、b、c、d、e、f,相鄰兩質(zhì)點之間的距離均為1m,各質(zhì)點均靜止在各自的平衡位置,t=0時刻振源a開始做簡諧運動,取豎直向上為振動位移的正方向,其振動圖像如圖乙所示,形成的簡諧橫波以2m/s的速度水平向左傳播,則下列說法正確的是()A此橫波的波長為1mB質(zhì)點e開始振動的方向沿y軸負方向C從t=0至t=3s內(nèi)質(zhì)點b運動的路程為10cmD從t=2s至t=2.5s內(nèi)質(zhì)點d的加速度沿y軸正向逐漸減小3、如圖所示,A、B兩滑塊質(zhì)量分別為2kg和4kg,用一輕繩將兩滑塊相連后分別置于兩等高的光滑水平面上,并用手按著滑塊不動,第一次是將一輕質(zhì)動

3、滑輪置于輕繩上,然后將一質(zhì)量為4kg的鉤碼C掛于動滑輪上,只釋放A而按著B不動;第二次是將鉤碼C取走,換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上,只釋放B而按著A不動。重力加速度g10m/s2,則兩次操作中A和B獲得的加速度之比為( )A2:1B5:3C4:3D2:34、如圖所示,真空中,垂直于紙面向里的勻強磁場只在兩個同心圓所夾的環(huán)狀區(qū)域存在(含邊界),兩圓的半徑分別為R、3R,圓心為O一重力不計的帶正電粒子從大圓邊緣的P點沿PO方向以速度v1射入磁場,其運動軌跡如圖,軌跡所對的圓心角為120若將該帶電粒子從P點射入的速度大小變?yōu)関2時,不論其入射方向如何,都不可能進入小圓內(nèi)部區(qū)域,則v1:v

4、2至少為ABCD25、如圖所示為六根與水平面平行的導線的橫截面示意圖,導線分布在正六邊形的六個角,導線所通電流方向已在圖中標出。已知每條導線在O點磁感應強度大小為,則正六邊形中心O處磁感應強度的大小和方向()A大小為零B大小,方向沿軸負方向C大小,方向沿軸正方向D大小,方向沿y軸正方向6、如圖甲所示,單匝矩形線圈abcd垂直固定在勻強磁場中。規(guī)定垂直紙面向里為磁感應強度的正方向,磁感應強度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示。以順時針方向為電流正方向,以向右方向為安培力正方向,下列關于bc段導線中的感應電流i和受到的安培力F隨時間變化的圖象正確的是()ABCD二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共

5、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、如圖,正方形金屬線框自某一高度在空氣中豎直下落(空氣阻力不計),然后進入并完全穿過與正方形等寬的勻強磁場區(qū)域,進入時線框動能為Ek1,穿出時線框動能為Ek2。從剛進入到剛穿出磁場這一過程,線框產(chǎn)生的焦耳熱為Q,克服安培力做的功為W1,重力做的功為W2,線框重力勢能的減少量為Ep,則下列關系正確的是( )AQ=W1BQ = W 2 W 1CQ =EpEk1Ek2DW2=W1(Ek2Ek1)8、如圖所示,圖甲中M為一電動機,當滑動變阻器R的觸頭從一端滑到另一端的過程中,兩電壓表的

6、讀數(shù)隨電流表讀數(shù)的變化情況如圖乙所示。已知電流表讀數(shù)在0.2A以下時,電動機沒有發(fā)生轉(zhuǎn)動,不考慮電表對電路的影響,以下判斷錯誤的是( )A電路中電源電動勢為3.6VB變阻器向右滑動時,V2讀數(shù)逐漸減小C此電路中,電動機的輸入功率減小D變阻器的最大阻值為309、如圖所示,某空間存在一豎直方向的電場,其中的一條電場線如圖甲所示,一個質(zhì)量為m。電荷量為q的帶正電小球,從電場線中O點由靜止開始沿電場線豎直向上運動x1的過程中,以O為坐標原點,取豎直向上為x軸的正方向,小球運動時電勢能與位移x的關系如圖乙所示,運動忽略空氣阻力,則()A沿x軸正方向的電場強度大小可能增加B從O運動到x1的過程中,如果小球

7、的速度先增后減 ,則加速度一定先減后增C從O點運動x1的過程中,每經(jīng)過相等的位移,小球機械能的增加變少D小球運動位移x1時,小球速度的大小為10、下列說法中正確的是()A液晶既有液體的流動性又有晶體的各向異性B第二類永動機研制失敗的原因是違背了能量守恒定律C在有分子力時,分子間的引力和斥力都隨分子間距離的增大而減小D大霧天氣,學生感覺到教室潮濕,說明教室內(nèi)的相對濕度較大E.非晶體是各向同性的,晶體都是各向異性的三、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)某實驗小組利用如圖所示的裝置驗證機械能守恒定律,實驗主要步驟如下:(不考慮空氣阻力的影

8、響) 將光電門安放在固定于水平地面上的長木板上;將細繩一端連在小車上,另一端繞過兩個輕質(zhì)光滑定滑輪后懸掛一鉤碼,調(diào)節(jié)木板上滑輪的高度,使該滑輪與小車間的細繩與木板平行;測出小車遮光板與光電門之間的距離L,接通電源,釋放小車,記下小車遮光板經(jīng)過光電門的時間t;根據(jù)實驗數(shù)據(jù)計算出小車與鉤碼組成的系統(tǒng)動能的增加量和鉤碼重力勢能的減少量。(1)根據(jù)上述實驗步驟,實驗中還需測量的物理量有_;A小車上遮光板的寬度d B小車和遮光板總質(zhì)量m1C鉤碼的質(zhì)量m2 D鉤碼下落的時間t(2)圖中游標卡尺所測遮光板寬度d為_mm;(3)由實驗步驟和(1)選項中測得的物理量,改變L的大小,重復步驟、,可得到系統(tǒng)動能增加

9、量總是小于鉤碼重力勢能減少量,其原因可能是_12(12分)如圖是用雙縫干涉測光的波長的實驗設備實物圖。(1)雙縫放在圖中哪個位置_(填“”或“”)。(2)要使單縫和雙縫相互平行,應該使用_進行調(diào)節(jié)。(3)已知雙縫到毛玻璃之間的距離是L,雙縫之間的距離是d,單縫到雙縫之間的距離是s,在某次實驗中,先將目鏡中的中心刻線對準某條亮紋(記作第1條)的中心,這時手輪上的示數(shù)為x1,轉(zhuǎn)動手輪使中心刻線對準第7條亮紋的中心,這時手輪上的示數(shù)為x7。由此可以計算出這次實驗中所測得的單色光的波長為_。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。1

10、3(10分)半徑R0.50 m的光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),輕質(zhì)彈簧的一端固定在環(huán)的最高點A處,另一端系一個質(zhì)量m0.20 kg的小球,小球套在圓環(huán)上,已知彈簧的原長為L00.50 m,勁度系數(shù)k4.8 N/m,將小球從如圖所示的位置由靜止開始釋放,小球?qū)⒀貓A環(huán)滑動并通過最低點C,在C點時彈簧的彈性勢能EPC0.6 J,g取10 m/s2.求:(1)小球經(jīng)過C點時的速度vc的大??;(2)小球經(jīng)過C點時對環(huán)的作用力的大小和方向14(16分)如圖所示,兩個可導熱的氣缸豎直放置,它們的底部都由一細管連通(忽略細管的容積)。兩氣缸各有一個活塞,質(zhì)量分別為和,活塞與氣缸無摩擦。活塞的下方為理想氣體,上方為

11、真空。當氣體處于平衡狀態(tài)時,兩活塞位于同一高度。(已知,在兩活塞上同時各放一質(zhì)量為的物塊,求氣體再次達到平衡后兩活塞的高度差(假定環(huán)境溫度始終保持為。在達到上一問的終態(tài)后,環(huán)境溫度由緩慢上升到,試問在這個過程中,氣體對活塞做了多少功?氣體是吸收還是放出了熱量?(假定在氣體狀態(tài)變化過程中,兩物塊均不會碰到氣缸頂部)。15(12分)如圖,絕熱氣缸被一導熱薄活塞分隔成A、B兩部分,活塞左側(cè)用一輕繩固定在氣缸左壁。已知A部分氣體的壓強為2105Pa,B部分氣體的壓強為1105Pa,A、B體積之比為1:3,氣缸內(nèi)氣體溫度為27,活1塞橫截面積為50cm,氣缸內(nèi)表面光滑,A、B中氣體均為理想氣體。(i)求

12、輕繩的拉力大小F;(ii)若輕繩突然斷掉,求再次平衡時A、B兩部分氣體的體積之比。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】A時質(zhì)點a在平衡位置向上振動,質(zhì)點b在波峰位置,則此時質(zhì)點a的速度比質(zhì)點b的大,選項A正確;B時質(zhì)點a在波峰位置,質(zhì)點b在平衡位置,根據(jù) 可知,則此時質(zhì)點a的加速度比質(zhì)點b的大,選項B錯誤;CD因為時質(zhì)點a在最高點,質(zhì)點b在平衡位置向下振動,可知右圖不是質(zhì)點ab的振動圖像,選項CD錯誤。故選A。2、C【解析】A由振動圖像可知T=2s,則波長為故A錯誤;B由圖乙可知,波源起振方向為豎直向上,

13、根據(jù)介質(zhì)中所有質(zhì)點開始振動方向都與波源起振方向相同,即質(zhì)點e開始振動的方向沿y軸正方向,故B錯誤;C波從a傳到b所用的時間為從t=0至t=3s內(nèi)質(zhì)點b振動了則運動的路程為故C正確;D波傳到d點需要1.5s,則從t=2s至t=2.5s內(nèi)質(zhì)點d的正在從最高點向最低點振動,加速度方向沿y軸負方向且逐漸減小,故D錯誤。故選C。3、C【解析】第一種方式:只釋放A而B按著不動,設繩子拉力為T1,C的加速度為a,對A根據(jù)牛頓第二定律可得T1=mAaA對C根據(jù)牛頓第二定律可得:mCg-2T1=mCa根據(jù)題意可得aA=2a聯(lián)立解得: 第二種方式:只釋放B而A按著不動,設繩子拉力為T2,對B根據(jù)牛頓第二定律可得T

14、2=mBaB而T=40N=2T2 聯(lián)立解得:aB=在以上兩種釋放方式中獲得的加速度之比為aA:aB=4:3,故C正確、ABD錯誤。故選C。4、B【解析】粒子在磁場中做圓周運動,如圖:由幾何知識得:,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:,解得:;當該帶電粒子從P點射入的速度大小變?yōu)関2時,若粒子豎直向上射入磁場粒子恰好不能進入磁場時,即粒子軌道半徑,則不論其入射方向如何,都不可能進入小圓內(nèi)部區(qū)域,此時洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:,解得:,則:,故B正確,ACD錯誤5、D【解析】根據(jù)磁場的疊加原理,將最右面電流向里的導線在O點產(chǎn)生的磁場與最左面電流向外的導線在O點產(chǎn)生的磁場進行合成,則

15、這兩根導線的合磁感應強度為B1;同理,將左上方電流向外的導線在O點產(chǎn)生的磁場與右下方電流向里的導線在O點產(chǎn)生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為B2;將右上方電流向里的導線在O點產(chǎn)生的磁場與左下方電流向外的導線在O點產(chǎn)生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為B3。如圖所示:根據(jù)磁場疊加原理可知由幾何關系可知B2與B3的夾角為120,故將B2與B3合成,則它們的合磁感應強度大小也為2B0,方向與B1的方向相同,最后將其與B1合成,可得正六邊形中心處磁感應強度大小為4 B0,方向沿y軸正方向.選項D正確,ABC錯誤。故選D。6、A【解析】00.5T時間內(nèi),B減小,穿過線圈的磁通量減小

16、,磁場方向垂直紙面向里,由楞次定律可知,感應電流方向沿順時針方向,為正值;由法拉第電磁感應定律可知,感應電動勢為,不變,則E不變,感應電流i不變。由左手定則可知,bc段導線受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段導線受到的安培力大小隨B的減小而逐漸減小。在0.5T-T時間內(nèi),B增大,穿過線圈的磁通量增大,磁場方向垂直紙面向里,由楞次定律可知,感應電流方向沿逆時針方向,為負值;由法拉第電磁感應定律可知,感應電動勢為 ,不變,則E不變,感應電流i不變。由圖知:在0.5T-T時間內(nèi)的是00.5T時間內(nèi)的2倍,則在0.5T-T時間內(nèi)的感應電動勢E是00.5T時間內(nèi)的2倍,感應電流也是2倍

17、。在0.5T-T時間內(nèi),由左手定則可知,bc段導線受到的安培力方向水平向左,是負的,且由F=BiL,知在0.5T-T時間內(nèi)bc段導線受到的安培力隨B的增大而增大,且是00.5T時間內(nèi)的4倍,故BCD錯誤,A正確。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】AB由能量關系可知,線框產(chǎn)生的焦耳熱Q等于克服安培力做的功為W1,選項A正確,B錯誤;CD由動能定理即W2=W1(Ek2Ek1)而W2=Ep則Q =W1= EpEk1Ek2選項CD正確。故選ACD。8、

18、BC【解析】先確定圖線與電壓表示數(shù)對應的關系,再根據(jù)圖線求出電源的電動勢,并判斷V2讀數(shù)的變化情況。當I=0.3A時,電動機輸入功率最大。變阻器的全部接入電路時,電路中電流最小,由歐姆定律求解變阻器的最大阻值?!驹斀狻緼由電路圖甲知,電壓表V2測量路端電壓,電流增大時,內(nèi)電壓增大,路端電壓減小,所以最上面的圖線表示V2的電壓與電流的關系。此圖線的斜率大小等于電源的內(nèi)阻,為當電流 I=0.1A時,U=3.4V,則電源的電動勢 故A正確。B變阻器向右滑動時,R阻值變大,總電流減小,內(nèi)電壓減小,路端電壓即為V2讀數(shù)逐漸增大,故B錯誤。C由圖可知,電動機的電阻當I=0.3A時,U=3V,電動機輸入功率

19、最大,此電路中,電動機的輸入功率增大,故C錯誤。D當I=0.1A時,電路中電流最小,變阻器的電阻為最大值,所以故D正確。本題選擇錯誤的,故BC符合題意。故選BC?!军c睛】此題考查對物理圖像的理解能力,可以把本題看成動態(tài)分析問題,來選擇兩電表示對應的圖線。對于電動機,理解并掌握功率的分配關系是關鍵。9、BC【解析】A電勢能與位移x的圖象-x圖象的斜率的絕對值表示小球所受電場力的大小,由圖乙可知圖象沿x軸正方向的斜率越來越小,說明小球所受電場力沿x軸越來越小,即沿x軸正方向的電場強度大小一直減小,故A錯誤;B從O運動x1的過程中,如果小球的速度先增后減,說明開始時小球所受電場力F大于重力mg向上做

20、加速運動,后來電場力小于重力,向上做減速運動。當加速運動時,根據(jù)牛頓第二定律可得加速度因為F逐漸減小,故a逐漸減小。當向上減速運動時,有因為F逐漸減小,故a逐漸增大。所以從O運動x1的過程中,如果小球的速度先增后減,加速度一定是先減后增,故B正確;C根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律可知,在小球向上運動的過程中電場力做正功,電勢能減小,減小的電勢能轉(zhuǎn)化為機械能。由圖乙可知從O點運動x1的過程中,每經(jīng)過相等的位移,小球所受電場力逐漸減小,則電勢能減小的越來越少,則小球機械能的增加變少,故C正確;D規(guī)定O點所在的水平面為零重力勢能面,設小球運動位移x1時的速度為v,根據(jù)能量守恒定律得01+mgx1+mv2解得

21、故D錯誤。故選BC。10、ACD【解析】A液晶既有液體的流動性又有晶體的各向異性,選項A正確;B第二類永動機研制失敗的原因是違背了熱力學第二定律,選項B錯誤;C在有分子力時,分子間的引力和斥力都隨分子間距離的增大而減小,選項C正確;D大霧天氣,學生感覺到教室潮濕,說明教室內(nèi)的相對濕度較大,選項D正確;E多晶體具有各向同性,選項E錯誤。故選ACD。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、ABC 5.70 小車與長木板之間存在摩擦阻力做功 【解析】(1)1要得到小車與鉤碼組成的系統(tǒng)動能的增加量,則要得到小車的速度,所以要測量小車上遮光板的寬度d和小車和遮光板總質(zhì)量m1,鉤碼的質(zhì)量m2,由于小車運動的距離即為鉤碼下降的距離,所以不用測量鉤碼下落的時間t,故選ABC;(2)2由圖可知,游標卡尺所測遮光板寬度 (3)3由于實驗過程中小車與長木板之間存在摩擦阻力做功,系統(tǒng)有部分機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,則系統(tǒng)動能增加量總是小于鉤碼重力勢能減少量。12、 撥桿 【解析】(1)1相干光頻率必須相同,所以雙縫應該放在位置;(2)2相干光為單色光,振動方向相同,所以要保證單縫與雙縫平行,需要借助撥桿調(diào)節(jié);(3)3根據(jù)相鄰兩條明條紋或者暗條紋之間的距離公式x可知,x得四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫

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