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文檔簡介

2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩個小球懸于同一懸點O,且在O點下方垂直距離h=1m處的同一水平面內(nèi)做勻速圓周運動,懸線長L1=3m,L2=2m,則A、B兩小球()A.周期之比T1:T2=2:3 B.角速度之比ω1:ω2=3:2C.線速度之比v1:v2=: D.向心加速度之比a1:a2=8:32、如圖所示,一足夠長的木板的左端固定,右端的高度可調(diào)節(jié)。若開始時一物塊恰好沿木板勻速下滑,下列方法中能使物塊停下的是()A.增大木板的傾角B.對物塊施加一個豎直向下的力C.對物塊施加一個垂直于木板向下的力D.在物塊上疊放一個重物(與物塊具有相同的初速度)3、一帶電粒子從電場中的A點運動到B點,其運動軌跡如圖中虛線所示,若不計粒子所受重力,下列說法中正確的是()A.粒子帶負電荷B.粒子的初速度不為零C.粒子在A點的速度大于在B點的速度D.粒子的加速度大小先減小后增大4、如圖是電子射線管示意圖。接通電源后,電子射線由陰極沿x軸方向射出,在熒光屏上會看到一條亮線。要使熒光屏上的亮線向下(z軸負方向)偏轉(zhuǎn),在下列措施中可采用的是()A.加一電場,電場方向沿z軸負方向B.加一電場,電場方向沿y軸正方向C.加一磁場,磁場方向沿z軸負方向D.加一磁場,磁場方向沿y軸正方向5、如圖所示的電路中,電源的電動勢為E內(nèi)電用為r。閉合開關S,在滑動變阻器的滑片P向左移動的過程中,下列結論正確的是()A.電容器C上的電荷量增加B.電源的總功率變小C.電壓表讀數(shù)變大D.電流表讀數(shù)變大6、某實驗小組模擬遠距離輸電的原理圖如圖所示,A、B為理想變壓器,R為輸電線路的電阻,燈泡L1、L2規(guī)格相同,保持變壓器A的輸入電壓不變,開關S斷開時,燈泡L1正常發(fā)光,則()A.僅將滑片P上移,A的輸入功率不變 B.僅將滑片P上移,L1變暗C.僅閉合S,L1、L2均正常發(fā)光 D.僅閉合S,A的輸入功率不變二、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、如圖,相距l(xiāng)的兩小球A、B位于同一高度、h均為定值將A向B水平拋出,同時讓B自由下落、B與地面碰撞前后,水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反不計空氣阻力及小球與地面碰撞的時間,則A.A、B一定能相碰B.A、B在第一次落地前能否相碰,取決于A的初速度大小C.A、B在第一次落地前若不碰,以后就不會相碰D.A、B要在最高點相碰,A球第一次落地的水平位移一定為8、關于電場,下列說法正確的是()A.過電場中同一點的電場線與等勢面一定垂直B.電場中某點電勢的值與零電勢點的選取有關,某兩點間的電勢差的值也與零電勢點的選取有關C.電場中電勢高低不同的兩點,同一點電荷在高電勢點的電勢能大D.電場力對點電荷做正功,該點電荷的電勢能一定減小9、如圖所示,一由玻璃制成的直角三棱鏡ABC,其中AB=AC,該三棱鏡對紅光的折射率大于2。一束平行于BC邊的白光射到AB面上。光束先在AB面折射后射到BC面上,接著又從AC面射出。下列說法正確的是________。A.各色光在AB面的折射角都小于30°B.各色光在BC面的入射角都大于45°C.有的色光可能不在BC面發(fā)生全反射D.從AC面射出的有色光束中紅光在最上方E.從AC面射出的光束一定平行于BC邊10、一交流發(fā)電機組為某用戶區(qū)供電的示意圖如圖所示,發(fā)電機組能輸出穩(wěn)定的電壓。升壓變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為n1:n2=1:10.線圈兩端的電壓分別為Ul、U2.輸電線的總電阻為r,降壓變壓器的原、副線圈匝數(shù)之比為n3:n4=10:1,線圈兩端電壓分別為U3、U4.,L是用戶區(qū)里一常亮的燈泡,三個回路的干路電流分別為I1、I2、I3,隨著用電高峰的到來,用戶區(qū)開啟了大量的用電器,下列說法正確的是()A.電壓U4不變,始終等于UlB.電流Il始終等于I3C.L變暗D.輸電線的電阻消耗的功率減小三、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)實驗小組利用以下方法對物體的質(zhì)量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質(zhì)定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質(zhì)量均為m,當?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質(zhì)掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加速度a=______m/s2(結果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質(zhì)量M的表達式為M=______(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質(zhì)量與理論值M有一定差異,這種誤差是______誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。12.(12分)小汽車正在走進我們的家庭,一輛汽車性能的優(yōu)劣,其油耗標準非常重要,而影響汽車油耗標準最主要的因素是其在行進中所受到的空氣阻力。人們發(fā)現(xiàn)汽車在高速行駛中所受到的空氣阻力f(也稱風阻)主要與兩個因素有關:汽車正面投影面積S;汽車行駛速度v。某研究人員在汽車風洞實驗室中通過模擬實驗得到下表所列數(shù)據(jù):①由上述數(shù)據(jù)可得汽車風阻f與汽車正面投影面積S及汽車行駛速度v的關系式為f=_______(要求用k表示比例系數(shù));②由上述數(shù)據(jù)得出k的大小和單位是______________.(保留兩位有效數(shù)字,用基本單位表示)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,一氣球從地面上以大小為的速度豎直勻速升起,當氣球的下端距地面高時,在氣球的正下方緊貼地面將一小石子愉大小為的初速度豎直上拋。已知小石子受到的空氣阻力等于其重力的倍,取,求:(1)小石子追上氣球所用的時間;(2)小石子追上氣球時的速度大小。14.(16分)如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)A開始經(jīng)狀態(tài)B到達狀態(tài)C,已知氣體在狀態(tài)C時的壓強為,該理氣體的內(nèi)能與溫度關系滿足U=kT.求:(i)氣體在A點的壓強大小;(ii)氣體從A變化到B再變化到C吸收的熱量.15.(12分)如圖所示,水平傳送帶右端與半徑為R=0.5m的豎直光滑圓弧軌道的內(nèi)側(cè)相切于Q點,傳送帶以某一速度順時針勻速轉(zhuǎn)動。將質(zhì)量為m=0.2kg的小物塊輕輕放在傳送帶的左端P點,小物塊隨傳送帶向右運動,經(jīng)Q點后恰好能沖上光滑圓弧軌道的最高點N。小物塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,取g=10m/s2。(1)求傳送帶的最小轉(zhuǎn)動速率v0(2)求傳送帶PQ之間的最小長度L(3)若傳送帶PQ之間的長度為4m,傳送帶以(1)中的最小速率v0轉(zhuǎn)動,求整個過程中產(chǎn)生的熱量Q及此過程中電動機對傳送帶做的功W

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、C【解析】

AB.小球做圓周運動所需要的向心力由重力mg和懸線拉力F的合力提供,設懸線與豎直方向的夾角為θ。

對任意一球受力分析,由牛頓第二定律有:

在豎直方向有Fcosθ-mg=0…①在水平方向有…②由①②得分析題意可知,連接兩小球的懸線的懸點距兩小球運動平面的距離為h=Lcosθ,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度則角速度之比ω1:ω2=1:1故AB錯誤;

C.根據(jù)合力提供向心力得解得根據(jù)幾何關系可知故線速度之比故C正確;

D.向心加速度:a=vω,則向心加速度之比等于線速度之比為故D錯誤。

故選C。2、C【解析】

A.物塊沿木板勻速下滑,所受合力為零,根據(jù)平衡條件得若增大木板的傾角重力沿木板向下的分力增大,滑動摩擦力減小,物塊將沿木板做加速運動,故A錯誤;B.對物塊A施加一個豎直向下的力,由于物塊的合力仍為零,仍做勻速運動,故B錯誤;C.對物塊A施加一個垂直于木板向下的力,物塊的滑動摩擦力增大,物塊A的合力沿木板向上,物塊做減速運動,可以使物塊停下,故C正確。D.在物塊A上疊放一重物B,則有物塊A不可能停下,故D錯誤。故選:C。3、B【解析】

A.由粒子的運動軌跡彎曲方向可知,帶電粒子受電場力的方向沿電場線向右,與電場強度方向相同,故粒子帶正電,故A錯誤;B.依據(jù)運動軌跡,可知,粒子的初速度不為零,否則運動軌跡與電場力共線,故B正確;C.根據(jù)沿電場線方向電勢降低可知,A點電勢比B點電勢高,帶正電的粒子在A點的電勢能大于B點的電勢能,由能量守恒可知,粒子在A點的動能比B點的小,即粒子在A點的速度小于在B點的速度D.依據(jù)電場線密集,電場強度大,電場力大,加速度大,所以粒子的加速度先增大后減小,故D錯誤。故選B。4、D【解析】

AB.由于電子帶負電,要使電子向下偏轉(zhuǎn)(z軸負方向),如果僅加一電場實現(xiàn)此偏轉(zhuǎn),需要加向上的電場,即加沿z軸正方向的電場,故選項AB均錯誤;CD.僅加一磁場電子向下偏轉(zhuǎn)(z軸負方向),由左手定則可知,四指需要指向x軸的負方向,大拇指向下,故磁場的方向是沿y軸正方向的,選項C錯誤,D正確。故選D。5、D【解析】

A.與變阻器并聯(lián)的電容器兩端電壓變小,電容不變,則由知電容器C上電荷量減小,故A錯誤;B.電源的總功率,與電流的大小成正比,則知電源的總功率變大,故B錯誤;CD.當滑片向左滑動的過程中,其有效阻值變小,所以根據(jù)閉合電路歐姆定律得知,干路電流變大,電源的內(nèi)電壓變大,路端電壓變小,則電流表讀數(shù)變大,電壓表讀數(shù)變小,故C錯誤,D正確。故選D。6、B【解析】

AB.僅將滑片P上移,則升壓變壓器的副線圈匝數(shù)變小,所以輸出電壓變小,相應的B變壓器的輸入電壓降低,輸出電壓也降低,所以L1兩端電壓變小。輸出功率變小,則A變壓器的輸入功率也變小,故A錯誤,B正確;CD.僅閉合S,則B變壓器的負載電阻變小,輸出總電流變大,輸出功率變大,則升壓變壓器A的輸入功率也變大。相應的輸電線上的電流變大,輸電線上損失的電壓變大,B變壓器的輸入電壓變小,輸出電壓也變小,即燈泡兩端的電壓變小,燈泡不能正常發(fā)光,故CD錯誤。故選B。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、AB【解析】

A、B兩物體在豎直方向上的運動是相同的,若A、B在第一次落地前不碰,由于反彈后水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反,則以后一定能碰,故A正確,C錯誤.若A球經(jīng)過水平位移為l時,還未落地,則在B球正下方相碰.可知當A的初速度較大時,A、B在第一次落地前能發(fā)生相碰,故B正確.若A、B在最高點相碰,A球第一次落地的水平位移x=l/n,n=2、4、6、8…,故D錯誤.故選AB.【點睛】此題關鍵是知道平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,根據(jù)該規(guī)律抓住地面碰撞前后,水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反來判斷兩球能否相碰.8、AD【解析】

A.假設過電場中同一點的電場線與等勢面不垂直,則場強沿等勢面有分量,沿該分量移動電荷電場力做功不為0,則電勢變化,與等勢面相矛盾,故A正確;B.電場中某點電勢的大小與零電勢點的選取有關,而兩點間的電勢差的大小則與零電勢點的選取無關,故B錯誤;C.電場中電勢高低不同的兩點,正點電荷在電場中的高電勢點電勢能大,而負點電荷在電場中的高電勢點電勢能小,故C錯誤;D.電場力對點電荷做正功,該點電荷的電勢能一定減小,電場力對點電荷做負功,該點電荷的電勢能一定增大,故D正確。故選AD。9、ABE【解析】

由臨界角的范圍,由臨界角公式求出折射率的范圍,從而確定各色光的折射角大小,根據(jù)臨界角的性質(zhì)確定能否發(fā)生發(fā)全射,并根據(jù)幾何關系和折射定律確定各色光的位置?!驹斀狻吭O光在AB面的折射角為α,由折射定律知,sin45°sinα>210、BC【解析】

將遠距離輸電的電路轉(zhuǎn)化為等效電路其中,由閉合電路的歐姆定律故隨著用電高峰的到來用戶區(qū)開啟了大量的用電器,減小,導致變小,則輸電電流變大。A.由變壓器的變壓比可知但輸電線上有電阻r,產(chǎn)生損失電壓,故有即,且用電高峰U1不變,U4變小,故A錯誤;B.根據(jù)變壓器上的電流與匝數(shù)成反比,有,可得電流Il始終等于I3,故B正確;C.則輸電電流變大會導致?lián)p失電壓變大,而U2不變,故U3減小,可得U4變小,即并聯(lián)用戶的電壓減小,由可知L的功率變小,L變暗,故C正確;D.由可知,輸電電流變大會導致輸電線的電阻消耗的功率增大,故D錯誤。故選BC。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、8.0系統(tǒng)【解析】

根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質(zhì)?!驹斀狻?1)[1]根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)[2]根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)[3]由題意可知本實驗中誤差是由于實驗原理的選擇而造成的,無法通過多測數(shù)據(jù)來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差。【點睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質(zhì)量的方法,能分析出實驗誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。12、【解析】

(1)采用控制變量法分別研究車風阻f與汽車正面投影面積S及汽車行駛速度v的關系,再綜合得出f與S、v的關系式;(2)在表格中任取一組數(shù)據(jù),代入f的表達式,得出k的大小和單位。【詳解】①[1]根據(jù)控制變量法進行研究:當S不變時,研究表格中某一行中的各個數(shù)據(jù),得出f與v2成正比;當v不變時,研究表格中某一列中的各個數(shù)據(jù),找出f

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