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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.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,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、氫原子能級示意圖如圖所示.光子能量在1.63eV~3.10eV的光為可見光.要使處于基態(tài)(n=1)的氫原子被激發(fā)后可輻射出可見光光子,最少應(yīng)給氫原子提供的能量為A.12.09eV B.10.20eV C.1.89eV D.1.5leV2、一定量的理想氣體從狀態(tài)a開始,經(jīng)歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài),其圖像如圖所示,下列判斷正確的是()A.過程ac中氣體內(nèi)能的增加等于吸收的熱量B.過程bc中氣體既不吸熱也不放熱C.過程ab中氣體吸收的熱量大于氣體內(nèi)能的增加D.a(chǎn)、b和c三個狀態(tài)中,狀態(tài)a氣體的內(nèi)能最小3、甲、乙兩汽車在同一平直公路上做直線運動,其速度時間(v-t)圖像分別如圖中a、b兩條圖線所示,其中a圖線是直線,b圖線是拋物線的一部分,兩車在t1時刻并排行駛。下列關(guān)于兩車的運動情況,判斷正確的是()A.甲車做負方向的勻速運動B.乙車的速度先減小后增大C.乙車的加速度先減小后增大D.在t2時刻兩車也可能并排行駛4、在一場足球比賽中,質(zhì)量為0.4kg的足球以15m/s的速率飛向球門,被守門員撲出后足球的速率變?yōu)?0m/s,方向和原來的運動方向相反,在守門員將球撲出的過程中足球所受合外力的沖量為()A.2kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相同B.2kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相反C.14kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相同D.14kg·m/s,方向與足球原來的運動方向相反5、在如圖所示的電路中,電源的電動勢為E,內(nèi)阻為r,R1、R3為定值電阻,R2為滑動變阻器,C為電容器。將滑動變阻器的滑動觸頭P置于位置a,閉合開關(guān)S,電路穩(wěn)定時理想電壓表V1、V2的示數(shù)分別為U1、U2,理想電流表A的示數(shù)為I。當滑動變阻器的滑動觸頭P由a滑到b且電路再次穩(wěn)定時,理想電壓表V1、V2的示數(shù)分別為U1′、U2′,理想電流表A的示數(shù)為I′。則以下判斷中正確的是()A.滑動變阻器的滑動觸頭P由a滑向b的過程中,通過R3的電流方向由左向右B.滑動變阻器的滑動觸頭P由a滑向b的過程中,電容器的帶電量減小C.,,D.6、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(guān)S,在滑動變阻器的滑片P向左移動的過程中,下列結(jié)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,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(shè)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ε與位移x的關(guān)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8、在大型物流貨場,廣泛的應(yīng)用傳送帶搬運貨物.如圖甲所示,與水平面傾斜的傳送帶以恒定的速率運動,皮帶始終是繃緊的,將m=1kg的貨物放在傳送帶上的A端,經(jīng)過1.2s到達傳送帶的B端.用速度傳感器測得貨物與傳送帶的速度v隨時間t變化的圖象如圖乙所示.已知重力加速度g=10m/s2,則可知()A.貨物與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.5B.A、B兩點的距離為2.4mC.貨物從A運動到B過程中,傳送帶對貨物做功的大小為12.8JD.貨物從A運動到B過程中,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為4.8J9、如圖所示,在真空中某點電荷的電場中,將兩個電荷量相等的試探電荷分別置于M、N兩點時,兩試探電荷所受電場力相互垂直,且F2>F1,則以下說法正確的是()A.這兩個試探電荷的電性可能相同 B.M、N兩點可能在同一等勢面上C.把電子從M點移到N點,電勢能可能增大 D.N點場強一定大于M點場強10、如圖所示為一列沿軸正方向傳播的簡諧橫波時刻波形圖,該時刻點開始振動,再過,點開始振動。下列判斷正確的是_____________。A.波的傳播速度B.質(zhì)點的振動方程C.質(zhì)點相位相差是D.時刻,處質(zhì)點在波峰E.時刻,質(zhì)點與各自平衡位置的距離相等三、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)某同學設(shè)計了一個如圖甲所示的裝置來測定滑塊與木板間的動摩擦因數(shù),其中A為滑塊,B和C處是鉤碼,不計繩和滑輪的質(zhì)量及它們之間的摩擦.實驗中該同學保持在B和C處鉤碼總個數(shù)不變的條件下,改變C處鉤碼個數(shù),測出C處不同個數(shù)鉤碼的總質(zhì)量m及對應(yīng)加速度a,然后通過對實驗數(shù)據(jù)的分析求出滑塊與木板間的動摩擦因數(shù).(1)該同學手中有電火花計時器、紙帶、10個質(zhì)量均為100克的鉤碼、滑塊、一端帶有定滑輪的長木板、細線,為了完成本實驗,得到所要測量的物理量,還需要________.A.秒表B.毫米刻度尺C.天平D.彈簧測力計(2)在實驗數(shù)據(jù)處理中,該同學以C處鉤碼的總質(zhì)量m為橫軸,以加速度a為縱軸,繪制了如圖乙所示的實驗圖線,可知滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=________.(g取10m/s2)12.(12分)某同學做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗裝置如圖所示,其中A為固定橡皮條的圖釘,O為橡皮條與細繩的結(jié)點,OB和OC為細繩.實驗的主要的步驟有:
A.在桌上放一塊方木板,在方木板上鋪一張白紙,用圖釘把白紙釘在方木板上;B.用圖釘把橡皮條的一端固定在板上的A點,在橡皮條的另一端拴上兩條細繩,細繩的另一端系著繩套;C.用兩個彈簧測力計分別鉤住繩套,互成角度地拉橡皮條,使橡皮條伸長,結(jié)點到達某一位置O,記錄下O點的位置,讀出兩個彈簧測力計的示數(shù);D.按選好的標度,用鉛筆和刻度尺作出兩只彈簧測力計的拉力F1和F2的圖示,并用平行四邊形定則求出合力F;E.只用一只彈簧測力計,通過細繩套拉橡皮條使其伸長,讀出彈簧測力計的示數(shù),記下細繩的方向,按同一標度作出這個力F′的圖示;F.比較F′和F的大小和方向,看它們是否相同,得出結(jié)論.(1)上述步驟中,有重要遺漏的步驟的序號是__________和__________;(填字母)(2)根據(jù)實驗數(shù)據(jù)在白紙上所作圖如圖乙所示,已知實驗過程中操作正確.①乙圖中F1、F2、F、F′四個力,其中力__________(填上述字母)不是由彈簧測力計直接測得的實驗中.②丙圖是測量中某一彈簧測力計的示數(shù),讀出該力大小為__________N.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)物體沿著圓周的運動是一種常見的運動,勻速圓周運動是當中最簡單也是較基本的一種,由于做勻速圓周運動的物體的速度方向時刻在變化,因而勻速周運動仍舊是一種變速運動,具有加速度。(1)可按如下模型來研究做勻速圓周運動的物體的加速度:設(shè)質(zhì)點沿半徑為r、圓心為O的圓周以恒定大小的速度v運動,某時刻質(zhì)點位于位置A。經(jīng)極短時間后運動到位置B,如圖所示,試根據(jù)加速度的定義,推導(dǎo)質(zhì)點在位置A時的加速度的大?。?2)在研究勻變速直線運動的“位移”時,我們常舊“以恒代變"的思想;在研究曲線運動的“瞬時速度”時,又常用“化曲為直”的思想,而在研究一般的曲線運動時我們用的更多的是一種”化曲為圓”的思想,即對于般的曲線運動,盡管曲線各個位置的彎曲程度不詳,但在研究時,可以將曲線分割為許多很短的小段,質(zhì)點在每小段的運動都可以看做半徑為某個合適值的圓周運動的部分,進而采用圓周運動的分析方法來進行研究,叫做曲率半徑,如圖所示,試據(jù)此分析圖所示的斜拋運動中。軌跡最高點處的曲率半徑;(3)事實上,對于涉及曲線運動加速度問題的研究中,“化曲為圓”并不是唯的方式,我們還可以采用一種“化圓為拋物線”的思考方式,勻速圓周運動在短時間內(nèi)可以看成切線方向的勻速運動,法線方向的勻變速運動,設(shè)圓弧半徑為R,質(zhì)點做勻速圓周運動的速度大小為v,據(jù)此推導(dǎo)質(zhì)點在做勻速圓周運動時的向心加速度a。14.(16分)如圖,第一象限內(nèi)存在沿軸負方向的勻強電場,電場強度大小為E;第二、三、四象限存在方向垂直平面向外的勻強磁場,其中第二象限的磁感應(yīng)強度大小為,第三、四象限磁感應(yīng)強度大小相等。一帶正電的粒子,從軸負方向上的點沿與軸正方向成角平行平面入射,經(jīng)過第二象限后恰好由軸上的點()垂直軸進入第一象限,然后又從軸上的點進入第四象限,之后經(jīng)第四、三象限重新回到點,回到點的速度方向與入射時相同。不計粒子重力。求:(1)粒子從點入射時的速度;(2)粒子進入第四象限時在軸上的點到坐標原點距離;(3)粒子在第三、四象限內(nèi)做圓周運動的半徑(用已知量表示結(jié)果)。15.(12分)沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t1=0時的波形如圖所示,此時,波傳播到x2=2m處的質(zhì)點B,而平衡位置為x=0.5m處的質(zhì)點A正好位于波谷位置,再經(jīng)0.2s,質(zhì)點A恰好第一次到達波峰。求:(1)該波的波速;(2)在t2=0.9s時,平衡位置為x=5m處的質(zhì)點C的位移。
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】
由題意可知,基態(tài)(n=1)氫原子被激發(fā)后,至少被激發(fā)到n=3能級后,躍遷才可能產(chǎn)生能量在1.63eV~3.10eV的可見光.故.故本題選A.2、D【解析】
A.過程ac為等壓變化,由可知,溫度升高,體積增大,氣體對外做功,溫度升高,內(nèi)能增大,由熱力學第一定律可知,氣體內(nèi)能的增加等于吸收的熱量與氣體對外做功之差,則氣體內(nèi)能的增加小于吸收的熱量,故A錯誤;B.過程bc為等溫變化,△U=0,但氣體壓強減小,由知V增大,氣體對外做功,W<0,由△U=Q+W可知Q>0即氣體吸收熱量,故B錯誤;C.過程ab為等容變化,溫度升高,內(nèi)能增大,體積不變,由熱力學第一定律可知,氣體吸收的熱量等于氣體內(nèi)能的增加,故C錯誤;D.理想氣體的內(nèi)能只與溫度有關(guān),溫度越高,內(nèi)能越大,a、b和c三個狀態(tài)中,狀態(tài)a溫度最低,則理想氣體的內(nèi)能最小,故D正確。故選D。3、C【解析】
A.甲車向正方向做勻減速運動,選項A錯誤;B.由圖像可知,乙車的速度先增大后減小,選項B錯誤;C.圖像的斜率等于加速度,可知乙車的加速度先減小后增大,選項C正確;D.因t1到t2時間內(nèi)乙的位移大于甲的位移,可知在t2時刻兩車不可能并排行駛,選項D錯誤。故選C。4、D【解析】
設(shè)球飛向球門的方向為正方向,被守門員撲出后足球的速度為則由動量定理可得負號說明合外力沖量的方向與足球原來的運動方向相反,故A、B、C錯誤,D正確;故選D。5、D【解析】
AB.電容C與電阻R1、R2并聯(lián),其電壓等于電源的路端電壓,當滑動變阻器滑動觸頭P由a滑向b的過程中,變阻器的電阻增大,總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大,根據(jù)可知,電容器的電荷量增加,電容器充電,通過R3的電流方向由右向左,故AB項錯誤;C.因電路電流減小,故,則R1兩端電壓減小,即。因路端電壓增大,則R2兩端電壓增大,即,故C項錯誤;D.將R1等效為電源內(nèi)阻,則可視為等效電源的路段電壓,根據(jù)U—I圖像的斜率關(guān)系可得故D項正確。故選D。6、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。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、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(shè)小球運動位移x1時的速度為v,根據(jù)能量守恒定律得??0=??1+mgx1+mv2解得故D錯誤。
故選BC。8、AD【解析】A、在時間內(nèi),貨物的速度小于傳送帶速度,貨物受到沿斜面向下的滑動摩擦力作用,由牛頓第二定律有,由圖乙可得,貨物加速到與傳送帶速度相等后,在時間內(nèi),貨物速度大于傳送帶速度,故有,由圖乙可得,聯(lián)立解得,,故A正確;B、v–t圖象與t軸所圍的面積表示位移,貨物的位移等于傳送帶的長度,由圖乙可知傳送帶的長度為,B錯誤;C、貨物受到的摩擦力為,時間內(nèi)的位移為,對貨物受力分析知摩擦力沿傳送帶向下,摩擦力對貨物做正功,,同理時間內(nèi),貨物的位移為,摩擦力沿傳送帶向上,對貨物做的負功為,所以整個過程,傳送帶對貨物做功的大小為12J–0.8J=11.2J,C錯誤;D、貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量等于摩擦力乘以相對路程,時間內(nèi),傳送帶的位移為,時間內(nèi),傳送帶的位移為,總相對路程為,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為,故D正確.點睛:本題一方面要分析工件的運動情況,由圖象結(jié)合求解加速度,再結(jié)合牛頓第二定律分兩個過程列式求解摩擦因數(shù)及斜面傾角是關(guān)鍵,求摩擦產(chǎn)生的熱量注意找兩物體的相對位移.9、CD【解析】
A.將F2和F1的作用線延長相交,交點即為點電荷的位置,可知,點電荷對M處試探電荷有排斥力,對N處試探電荷有吸引力,所以這兩個試探電荷的電性一定相反,故A錯誤;B.由于F2>F1,可知M、N到點電荷的距離不等,不在同一等勢面上,故B錯誤;C.若點電荷帶負電,則把電子從M點移到N點,電場力做負功,電勢能增大,故C正確;D.由點電荷場強公式可知,由于F2>F1,則有故D正確。故選CD。10、ACE【解析】
A.質(zhì)點M和N相距6m,波的傳播時間為1.5s,則波速:,故A正確;B.波長λ=4m,根據(jù)波長、波速和周期的關(guān)系可知周期為:,圓頻率:,質(zhì)點M起振方向向上,t=1s時開始振動,則質(zhì)點M的振動方程為y=0.5sin(2πt-2π),故B錯誤;
C.相隔半波長奇數(shù)倍的兩個質(zhì)點,相位相差為π,質(zhì)點M、N相隔1.5λ,故相位相差π,故C正確;
D.t=0.5s=0.5T,波傳播到x=4.0m處,此時x=1.0m處質(zhì)點處于波谷,故D錯誤;
E.t=2.5s=2.5T,N點開始振動,質(zhì)點M、N相隔1.5λ,振動情況完全相反,故質(zhì)點M、N與各自平衡位置的距離相等,故E正確。
故選ACE。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、(1)B(2)0.3【解析】
第一空.打點計時器通過打點即可知道時間,故不需要秒表,故A錯誤.本實驗不需要測滑塊的質(zhì)量,鉤碼質(zhì)量已知,故不需要天平,故B錯誤.實驗需要測量兩點之間的距離,需要毫米刻度尺,故C正確.滑塊受到的拉力等于鉤碼的重力,不需要彈簧測力計測拉力,故D錯誤.故選C;
第二空.對ABC系統(tǒng)應(yīng)用牛頓第二定律可得:,其中m+m'=m0;所以a-m圖象中,縱軸的截距為-μg,故-μg=-3,μ=0.3.12、CEF′9.0【解析】
(1)[1][2].本實驗為了驗證力的平行四邊形定則,
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