重慶西南大學附屬中學2022年高三最后一模物理試題含解析_第1頁
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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.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(jié)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、一個小物體從斜面底端沖上足夠長的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物體的初動能為E,返回斜面底端時的速度為v,克服摩擦力做功為若小物體沖上斜面的初動能為2E,則下列選項中正確的一組是()①物體返回斜面底端時的動能為E②物體返回斜面底端時的動能為③物體返回斜面底端時的速度大小為2④物體返回斜面底端時的速度大小為A.①③ B.②④ C.①④ D.②2、如圖所示,一條質(zhì)量分布均勻的柔軟細繩平放在水平地面上,捏住繩的一端用恒力F豎直向上提起,直到全部離開地面時,繩的速度為v,重力勢能為Ep(重力勢能均取地面為參考平面)。若捏住繩的中點用恒力F豎直向上提起,直到全部離開地面時,繩的速度和重力勢能分別為()A.v,Ep B., C., D.,3、如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端與一質(zhì)量為、套在粗糙豎直固定桿處的圓環(huán)相連,彈簧水平且處于原長。圓環(huán)從處由靜止開始下滑,經(jīng)過處的速度最大,到達處的速度為零,,此為過程Ⅰ;若圓環(huán)在處獲得一豎直向上的速度,則恰好能回到處,此為過程Ⅱ.已知彈簧始終在彈性范圍內(nèi),重力加速度為,則圓環(huán)()A.過程Ⅰ中,加速度一直減小B.Ⅱ過程中,克服摩擦力做的功為C.在C處,彈簧的彈性勢能為D.過程Ⅰ、過程Ⅱ中克服摩擦力做功相同4、如圖所示,AB是斜坡,BC是水平面,從斜坡頂端A以不同初速度v向左水平拋出同一小球,當初速度為v0時,小球恰好落到坡底B。不計空氣阻力,則下列圖象能正確表示小球落地(不再彈起)前瞬間重力瞬時功率P隨v變化關(guān)系的是A.B.C.D.5、理想變壓器連接燈泡和滑動變阻器的電路如圖所示,M、N端連接一個穩(wěn)壓交流電源,三個燈泡L1、L2和L3接入電路中發(fā)光,當滑動變阻器的滑片P向上移動時,下列說法正確的是()A.燈泡L1變亮,L2變暗B.燈泡L1、L2都變亮C.燈泡L2、L3都變亮D.電源輸出功率減小6、如圖所示,在橫截面為正三角形的容器內(nèi)放有一小球,容器內(nèi)各面與小球恰好接觸,圖中a、b、c為容器的三個側(cè)面、將它們以初速度v0豎直向上拋出,運動過程中容器所受空氣阻力與速率成正比,下列說法正確的是A.上升過程中,小球?qū)有壓力且逐漸變大B.上升過程中,小球受到的合力逐漸變大C.下落過程中,小球?qū)有壓力且逐漸變大D.下落過程中,小球?qū)θ萜鞯淖饔昧χ饾u變大二、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、如圖所示,實線是一列簡諧橫波t=0時刻的波形圖,虛線是0.2s時的波形圖,下列說法正確的是()A.該波的波長為4mB.若波向右傳播,x=1m的質(zhì)點0時刻正在向x軸方向運動C.t=0.2s時,x=3m處的質(zhì)點的加速度最大且方向沿y軸負方向D.若波向左傳播,0~0.2s時間內(nèi)它傳播的最小距離為3mE.若波向右傳播,它的最大周期為0.8s8、如圖為一電源電動勢為E,內(nèi)阻為r的穩(wěn)定電路。電壓表A的內(nèi)阻為5kΩ。B為靜電計,C1,C2為兩個理想的電容器且耐壓值足夠高。在開關(guān)閉合一段時間后,下列說法正確的是A.C1上電荷量為0B.若將甲右滑,則C2上電荷量增大C.若C1>C2,則電壓表兩端大于靜電計兩端電壓D.將S斷開,使C2兩極距離增大,B張角變大9、如圖所示,在坐標系xOy中,弧BDC是以A點為圓心、AB為半徑的一段圓弧,AB=L,,D點是圓弧跟y軸的交點。當在O點和A點分別固定電荷量為和的點電荷后,D點的電場強度恰好為零。下列說法正確的是()A.B.圓弧BDC上的各點相比較,D點的電勢最高C.電子沿著圓弧從B點運動到C點的過程中,電勢能先減小后增大D.電子沿著圓弧從B點運動到C點的過程中,電勢能先增大后減小10、如圖所示,虛線框內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場區(qū)域上下寬度為l;質(zhì)量為m、邊長為l的正方形線圈abcd平面保持豎直,ab邊保持水平的從距離磁場上邊緣一定高處由靜止下落,以速度v進入磁場,經(jīng)一段時間又以相同的速度v穿出磁場,重力加速為g。下列判斷正確的是()A.線圈的電阻B.進入磁場前線圈下落的高度C.穿過磁場的過程中線圈電阻產(chǎn)生的熱量D.線圈穿過磁場所用時間三、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)某同學用如圖所示的實驗器材來探究產(chǎn)生感應電流的條件.(1)圖中已經(jīng)用導線將部分器材連接,請補充完成圖中實物間的連線________.(2)若連接好實驗電路并檢查無誤后,閉合開關(guān)的瞬間,觀察到電流計指針發(fā)生偏轉(zhuǎn),說明線圈______(填“A”或“B”)中有了感應電流.開關(guān)閉合后,他還進行了其他兩項操作嘗試,發(fā)現(xiàn)也產(chǎn)生了感應電流,請寫出兩項可能的操作:①_________________________________;②_________________________________.12.(12分)某同學用圖甲所示的電路測量電阻Rx的阻值(約幾百歐)?;瑒幼冏杵鱎,電阻箱R0(0~9999Ω),S2是單刀雙擲開關(guān),量程3V的電壓表(內(nèi)阻約3kΩ),電源電動勢約6V(1)根據(jù)圖甲實驗電路,在圖乙中用筆畫線代替導線將實物圖連接完整______;(2)正確連接電路后,斷開S1、S2。調(diào)節(jié)好多用電表,將兩表筆接觸Rx兩端的接線柱,正確操作后,使用×10的倍率粗測其電阻,指針指示如圖丙,粗測得到Rx=_______Ω;(3)該同學通過下列步驟,較準確地測出Rx的阻值①將滑動變阻器的滑片P調(diào)至圖甲中的A端。閉合S1,將S2撥至1,調(diào)節(jié)變阻器的滑片P至某一位置,使電壓表的示數(shù)滿偏;②斷開S1,調(diào)節(jié)電阻箱R0,使其阻值最大;③將S2撥至“2”,閉合Si,保持變阻器滑片P的位置不變,調(diào)節(jié)電阻箱的阻值,使電壓表再次滿偏,此時電阻箱示數(shù)為R1,則Rx=________。(4)關(guān)于本實驗①該同學在(3)②的步驟中操作不妥,可能會在步驟③中造成________;②為了減小實驗誤差:下列方法最可行的是________。(填正確答案標號)A.選用量程不變,內(nèi)阻更大的電壓表B.選用量程不變,內(nèi)阻更小的電壓表C.選用總電阻遠大于Rx的滑動變阻器D.選用總電阻遠小于Rx的滑動變阻器四、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)如圖紙面內(nèi)的矩形ABCD區(qū)域存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,對邊AB∥CD、AD∥BC,電場方向平行紙面,磁場方向垂直紙面,磁感應強度大小為B.一帶電粒子從AB上的P點平行于紙面射入該區(qū)域,入射方向與AB的夾角為θ(θ<90°),粒子恰好做勻速直線運動并從CD射出.若撤去電場,粒子以同樣的速度從P點射入該區(qū)域,恰垂直CD射出.已知邊長AD=BC=d,帶電粒子的質(zhì)量為m,帶電量為q,不計粒子的重力.求:(1)帶電粒子入射速度的大?。?2)帶電粒子在矩形區(qū)域內(nèi)作直線運動的時間;(3)勻強電場的電場強度大小.14.(16分)某透明介質(zhì)的截面圖如圖所示,直角三角形的直角邊BC與半圓形直徑重合,∠ACB=30°,半圓形的半徑為R,—束光線從E點射入介質(zhì),其延長線過半圓形的圓心O,且E、O兩點距離為R,已知光在真空的傳播速度為c,介質(zhì)折射率為。求:(1)光線在E點的折射角并畫出光路圖;(2)光線進入介質(zhì)到射到圓弧的距離和時間。15.(12分)一長木板在水平地面上運動,在t=0時刻將一相對于地面靜止的物塊輕放到木板上,以后木板運動的速度-時間圖像如圖所示.己知物塊與木板的質(zhì)量相等,物塊與木板間及木板與地面間均有摩擦,物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且物塊始終在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:(1)物塊與木板間、木板與地面間的動摩擦因數(shù);(2)從t=0時刻到物塊與木板均停止運動時,物塊相對于木板的位移的大?。?/p>

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】

以初動能為E沖上斜面并返回的整個過程中,由動能定理得:…①設以初動能為E沖上斜面的初速度為v0,則以初動能為2E沖上斜面時,初速度為v0,而加速度相同。

對于上滑過程,根據(jù)-2ax=v2-v02可知,,所以第二次沖上斜面的位移是第一次的兩倍,上升過程中克服摩擦力做功是第一次的兩倍,上升和返回的整個過程中克服摩擦力做功是第一次的兩倍,即為E。

以初動能為2E沖上斜面并返回的整個過程中,運用動能定理得:…②所以返回斜面底端時的動能為E;由①②得:v′=v。故①④正確,②③錯誤;

A.①③,與結(jié)論不相符,選項A錯誤;B.②④,與結(jié)論不相符,選項B錯誤;C.①④,與結(jié)論相符,選項C正確;D.②,與結(jié)論不相符,選項D錯誤;故選C。2、D【解析】

重力勢能均取地面為參考平面,第一次,根據(jù)動能定理有第二次,根據(jù)動能定理有聯(lián)立解得,,故D正確,ABC錯誤。故選D。3、D【解析】

A.圓環(huán)從處由靜止開始下滑,經(jīng)過處的速度最大,則經(jīng)過處的加速度為零,到達處的速度為零,所以圓環(huán)先做加速運動,再做減速運動,所以加速度先減小,后增大,故A錯誤;BCD.在過程Ⅰ、過程Ⅱ中,圓環(huán)經(jīng)過同一位置所受的摩擦力大小相等,則知在兩個過程中,克服摩擦力做功相同,設為,研究過程Ⅰ,運用動能定理列式得研究過程Ⅱ,運用動能定理列式得聯(lián)立解得克服摩擦力做的功為彈簧彈力做功所以在處,彈簧的彈性勢能為故B、C錯誤,D正確;故選D。4、C【解析】

當平拋的初速度時,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面傾角,可得:,可得平拋時間:則小球所受的重力的瞬時功率為:可知,關(guān)于v構(gòu)成正比例函數(shù)關(guān)系;當平拋的初速度時,小球均落在水平面上,平拋的豎直高度相同為h,有:則平拋時間為:則小球所受的重力的瞬時功率為:可知功率P為恒定值;綜合兩種情況可得C項的圖像爭取,ABD項的圖像錯誤;故選C。5、B【解析】

ABC.設MN兩端穩(wěn)壓交流電源的電壓有效值為U,原線圈兩端的電壓為U1,電流為I1,副線圈兩端的電壓為U2,電流為I2,原副線圈的匝數(shù)比:,燈泡的電阻都為R,根據(jù)歐姆定律,可得副線圈兩端的電壓為:根據(jù)得原線圈兩端的電壓為:根據(jù)解得根據(jù)歐姆定律,可得L1兩端的電壓:則穩(wěn)壓交流電源的電壓為:當滑動變阻器的滑片P向上移動時,其電阻減小,則R并電阻減小,所以總電阻減小,而穩(wěn)壓交流電源的電壓U不變,所以電流I2變大,則L2變亮;原線圈的電流也增大,所以L1變亮,其兩端的電壓變大,所以原線圈兩端的電壓減小,則副線圈兩端的電壓減小,而L2的電壓變大,所以L3與滑動變阻器并聯(lián)部分的電壓減小,所以L3變暗,B正確,AC錯誤;D.因為原線圈的電流增大,穩(wěn)壓交流電源的電壓不變,根據(jù)P=UI1可知電源輸出功率增大,D錯誤。故選B。6、D【解析】

AB.小球和正三角形容器為共加速系統(tǒng),上升過程中,以整體為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律:系統(tǒng)加速度豎直向下且大于重力加速度,小球加速度向下,所以容器底面c對小球無作用力,a、b側(cè)面對小球的作用力豎直向下,以小球為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律:系統(tǒng)速度減小,加速度減小,小球受到的合外力減小,AB錯誤;CD.下落過程中,以整體為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律:系統(tǒng)加速度豎直向下且小于重力加速度,小球加速度向下,所以a、b側(cè)面對小球無作用力,底面c對小球的作用力豎直向上,根據(jù)牛頓第二定律:系統(tǒng)的速度增大,加速度減小,小球的加速度減小,底面c對小球的作用力增大,根據(jù)牛頓第三定律可知小球?qū)θ萜鞯淖饔昧χ饾u變大,C錯誤;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、ADE【解析】

A.根據(jù)圖像可知波長,A正確;B.若波向右傳播,質(zhì)點不隨波遷移,根據(jù)同側(cè)法可知處的質(zhì)點0時刻向軸正方向運動,B錯誤;C.t=0.2s時,x=3m處的質(zhì)點的加速度最大且方向沿y軸正方向,C錯誤;D.若波向左傳播,0~0.2s時間內(nèi)根據(jù)圖像可知圖中波峰的移動的最小距離為3m,則它傳播的最小距離為3m,D正確;E.若波向右傳播,經(jīng)過時(n=1,2,3…)解得(n=1,2,3…)當時,最大周期為,E正確。故選ADE。8、AD【解析】

A.由于電容器和靜電計均為斷路,故開關(guān)閉合一段時間后,電路中電流為0,故電壓表兩端電壓為0,因此C1上電荷量為0,故A正確;B.由于整個電路中沒有電流,C2相當于直接接在電源兩端,故滑動滑動變阻器對電路沒有影響,C2上電壓不變,故電荷量不變,故B錯誤;C.電壓表兩端電壓為0,靜電計兩端電壓不為0,故C錯誤;D.S斷開后,C2上電荷量保持不變,故當兩極板距離增大時,電容減小,由可知,電壓增大,故靜電計張角變大,故D正確;故選AD。9、AD【解析】

A.D點的電場強度恰好為零,則解得:故A正確;B.對Q2來說圓弧是一個等勢面,所以各點電勢高低,由Q1決定,根據(jù)沿電場線方向電勢降低,離負電荷越近,電勢越低,故D點電勢最低,故B錯誤;CD.電子沿著圓弧從B點運動到C點的過程中,電勢先降低后升高,,故電勢能先增大后減小,故D正確C錯誤。故選AD。10、ABC【解析】

A.由題意可知,線圈進入磁場和穿出磁場時速度相等,說明線圈在穿過磁場的過程中做勻速直線運動,則所以A正確;B.線圈在進入磁場前做自由落體運動,有動能定理得進入磁場前線圈下落的高度為所以B正確;C.線圈在穿過磁場的過程中克服安培力做功轉(zhuǎn)化為焦耳熱,又安培力與重力平衡,則穿過磁場的過程中線圈電阻產(chǎn)生的熱量為所以C正確;D.根據(jù)線圈在穿過磁場過程中做勻速運動,可得穿過磁場的時間為所以D錯誤。故選ABC。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)B;將滑動變阻器的滑片快速滑動;將線圈A(或鐵芯)快速抽出;斷開開關(guān)的瞬間.【解析】

感應電流產(chǎn)生的條件:穿過閉合線圈的磁通量發(fā)生變化,所以要想探究這個問題就要從這個條件出發(fā),盡可能的改變穿過線圈B的磁通量,達到電流計發(fā)生偏轉(zhuǎn)的效果.【詳解】(1)連接實物圖如圖所示:(2)閉合開關(guān)的瞬間,觀察到電流計指針發(fā)生偏轉(zhuǎn),說明線圈B中有了感應電流,根據(jù)感應電流產(chǎn)生的條件:穿過閉合線圈的磁通量發(fā)生變化即可,所以要想是電流計指針發(fā)生偏轉(zhuǎn),則還可以采取的措施為:將線圈A(或鐵芯)快速抽出;斷開開關(guān)的瞬間12、電壓表超偏而損壞C【解析】

(1)[1]實物圖如圖所示(2)[2]多用電表讀數(shù)為粗測讀數(shù)為。(3)[3]S2接1時電壓表測量的電壓,S2接2時電壓表測量兩端電壓,兩種情況下,滑動變阻器的滑片位置相同,由于電壓表示數(shù)相同,所以有即被測電阻的阻值大小為。(4)[4]當將變阻器阻值調(diào)到最大阻值時,由于最大阻值大于被測電阻,當開關(guān)閉合后,導致與電壓表并聯(lián)的總電阻增大,其分壓增大,就會出現(xiàn)電壓表超偏而損壞。[5]AB.該實驗中沒有電流表的分壓也沒有電壓表的分流,所以電壓表準確測量的是被測電阻兩端電壓,所以AB不符合題意;CD.滑動變阻器采用的是分壓接法,其阻值的大小影響電壓表示數(shù)的變化,阻值小不利于操作,所以選用阻值較大的滑動變阻器,C正確D錯誤。故選C。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)(3)【解析】

畫出粒子的軌跡圖,由幾何關(guān)系求解運動的半徑,根據(jù)牛頓第二定律列方程求解帶電粒子入射速度的大小;帶電粒子在矩形區(qū)域內(nèi)作直線運動的位移可求解時間;根據(jù)電場力與洛倫茲力平衡求解場強.【詳解】(1)設撤去電場時,粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R,畫出運動軌跡如圖所示,軌跡圓心為O.由幾何關(guān)系可知:洛倫茲力做向心力:解得(2)設帶電粒子在矩形區(qū)域內(nèi)作直線運動的位移為x,有粒子作勻速運動:x=v0t聯(lián)立解得(3)帶電粒子在矩形區(qū)域內(nèi)作直線運動時,電場力與洛倫茲力平衡:Eq=qv0B解得【點睛】此題關(guān)鍵是能根據(jù)粒子的運動情況畫出粒子運動的軌跡圖,結(jié)合幾何關(guān)系求解半徑等物理量;知道粒子作直線運動的條

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