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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。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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、如圖,豎直平面內(nèi)的Rt△ABC,AB豎直、BC水平,BC=2AB,處于平行于△ABC平面的勻強電場中,電場強度方向水平。若將一帶電的小球以初動能Ek沿AB方向從A點射出,小球通過C點時速度恰好沿BC方向,則()A.從A到C,小球的動能增加了4EkB.從A到C,小球的電勢能減少了3EkC.將該小球以3Ek的動能從C點沿CB方向射出,小球能通過A點D.將該小球以4Ek的動能從C點沿CB方向射出,小球能通過A點2、如圖所示,斜面體B放置在粗糙的水平地面上,在水平向左的推力F作用下,物體A和斜面體B均保持靜止。若減小推力F,物體A仍然靜止在斜面體B上,則()A.物體A受斜面體B的作用力一定減小B.物體A所受摩擦力一定減小C.斜面體B所受合力一定減小D.斜面體B所受地面的摩擦力可能增大3、如圖所示,一個小球從地面豎直上拋.已知小球兩次經(jīng)過較低點A的時間間隔為TA,兩次經(jīng)過較高點B的時間間隔為TB,重力加速度為g,則A、B兩點間的距離為(
)A. B.C. D.4、如圖所示,自身重力不計的定滑輪固定在天花板上,跨過定滑輪的輕繩兩端分別與兩物體相連,物體質(zhì)量為,物體質(zhì)量為。重力加速度為,現(xiàn)由靜止釋放物體,在物體上升、下降的運動過程中,定滑輪對天花板的拉力為()A. B. C. D.5、如圖所示,兩個內(nèi)壁光滑的圓形管道豎直固定,左側管道的半徑大于右側管道半徑。兩個相同小球A、B分別位于左、右管道上的最高點,兩球的半徑都略小于管道橫截面的半徑。由于微小的擾動,兩個小球由靜止開始自由滑下,當它們通過各自管道最低點時,下列說法正確的是()A.A球的速率等于B球的速率B.A球的動能等于B球的動能C.A球的角速度大于B球的角速度D.A球、B球?qū)壍赖膲毫Υ笮∠嗟?、如圖所示,一細線的一端固定于傾角為45°的光滑楔形滑塊A上的頂端O處,細線另一端拴一質(zhì)量為m=0.2kg的小球靜止在A上.若滑塊從靜止向左勻加速運動時加速度為a.(取)則()A.當a=5m/s2時,線中拉力為B.當a=10m/s2時,小球受的支持力為C.當a=12m/s2時,經(jīng)過1秒鐘小球運動的水平位移是6mD.在穩(wěn)定后,地面對A的支持力一定小于兩個物體的重力之和二、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,質(zhì)量為m的活塞將一定質(zhì)量的氣體封閉在氣缸內(nèi),活塞與氣缸壁之間無摩擦。a態(tài)是氣缸放在冰水混合物中氣體達到的平衡狀態(tài),b態(tài)是氣缸從容器中移出后,在室溫(27°C)中達到的平衡狀態(tài)。氣體從a態(tài)變化到b態(tài)的過程中大氣壓強保持不變。若忽略氣體分子之間的勢能,下列說法中正確的是()A.與b態(tài)相比,a態(tài)的氣體分子在單位時間內(nèi)撞擊活塞的個數(shù)較多B.與a態(tài)相比,b態(tài)的氣體分子在單位時間內(nèi)對活塞的沖量較大C.在相同時間內(nèi),a、b兩態(tài)的氣體分子對活塞的沖量相等D.從a態(tài)到b態(tài),氣體的內(nèi)能增加,外界對氣體做功,氣體向外界釋放了熱量E.從a態(tài)到b態(tài),氣體的內(nèi)能增加,氣體對外界做功,氣體向外界吸收了熱量8、我國正在建設北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng),根據(jù)系統(tǒng)建設總體規(guī)劃,計劃2018年,面向“一帶一路”沿線及周邊國家提供基本服務,2020年前后,完成35顆衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng),為全球用戶提供服務。2018年1月12日7時18分,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭,以“一箭雙星”方式成功發(fā)射第26、27顆北斗導航衛(wèi)星,將與前25顆衛(wèi)星聯(lián)網(wǎng)運行.其中在赤道上空有2顆北斗衛(wèi)星A、B繞地球做同方向的勻速圓周運動,其軌道半徑分別為地球半徑的和,且衛(wèi)星B的運動周期為T。某時刻2顆衛(wèi)星與地心在同一直線上,如圖所示。則下列說法正確的是A.衛(wèi)星A、B的加速度之比為B.衛(wèi)星A、B的周期之比為是C.再經(jīng)時間t=,兩顆衛(wèi)星之間可以直接通信D.為了使赤道上任一點任一時刻均能接收到衛(wèi)星B所在軌道的衛(wèi)星的信號,該軌道至少需要4顆衛(wèi)星9、如圖所示,由某種粗細均勻的總電阻為2R的金屬條制成的矩形線框abcd,固定在水平面內(nèi)且處于方向豎直向下的勻強磁場B中。一電阻為R的導體棒PQ接入電路,在水平拉力作用下沿ab、de。以速度D勻速滑動,滑動過程PQ始終與ab垂直,且與線框接觸良好,不計摩擦。在PQ從靠近ad邊向bc邊滑動的過程中()A.PQ中電流先增大后減小B.PQ兩端電壓先減小后增大C.PQ上拉力的功率先減小后增大D.線框消耗的電功率先增大后減小10、如圖甲為研究光電效應實驗的部分裝置示意圖。實驗中用頻率為的光照射某種金屬,其光電流隨光電管外電源電壓變化的圖像如圖乙。已知普朗克常量為,電子帶的電荷量為。下列說法中正確的是()A.測量電壓時,光電管的極應連接外電源的負極B.光電子的最大初動能為C.該金屬的逸出功為D.當電壓大于時,增加光照強度則光電流增大三、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)某實驗小組要測量兩節(jié)干電池組的電動勢和內(nèi)阻,實驗室有下列器材:A.靈敏電流計G(0~5mA,內(nèi)阻約為60Ω)B.電壓表V(0~3V,內(nèi)阻約為10kΩ)C.電阻箱R1(0~999.9Ω)D.滑動變阻器R2(0~100Ω,1.5A)E.舊電池2節(jié)F.開關、導線若干(1)由于靈敏電流計的量程太小,需擴大靈敏電流計的量程。測量靈敏電流計的內(nèi)阻的電路如圖甲所示,調(diào)節(jié)R2的阻值和電阻箱使得電壓表示數(shù)為2.00V,靈敏電流計示數(shù)為4.00mA,此時電阻箱接入電路的電阻為1.0Ω,則靈敏電流計內(nèi)阻為___________Ω;(保留1位小數(shù))(2)為將靈敏電流計的量程擴大為60mA,該實驗小組將電阻箱與靈敏電流計并聯(lián),則應將電阻箱R1的阻值調(diào)為___________Ω;(保留3位有效數(shù)字);(3)把擴大量程后的電流表接入如圖乙所示的電路,根據(jù)測得的數(shù)據(jù)作出U-IG(IG為靈敏電流計的示數(shù))圖象如圖丙所示,則該干電池組的電動勢E=___________V;內(nèi)阻r=___________Ω(保留3位有效數(shù)字)。12.(12分)某同學在“驗證力的平行四邊形定則”的實驗中,利用以下器材:兩個輕彈簧A和B、白紙、方木板、橡皮筋、圖釘、細線、鉤碼、刻度尺、鉛筆。實驗步驟如下:(1)用刻度尺測得彈簧A的原長為6.00cm,彈簧B的原長為8.00cm;(2)如圖甲,分別將彈簧A、B懸掛起來,在彈簧的下端掛上質(zhì)量為m=100g的鉤碼,鉤碼靜止時,測得彈簧A長度為6.98cm,彈簧B長度為9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,忽略彈簧自重的影響,兩彈簧的勁度系數(shù)分別為kA=_________N/m,kB=_________N/m;(3)如圖乙,將木板水平固定,再用圖釘把白紙固定在木板上,將橡皮筋一端固定在M點,另一端系兩根細線,彈簧A、B一端分別系在這兩根細線上,互成一定角度同時水平拉彈簧A、B,把橡皮筋結點拉到紙面上某一位置,用鉛筆描下結點位置記為O。測得此時彈簧A的長度為8.10cm,彈簧B的長度為11..80cm,并在每條細線的某一位置用鉛筆記下點P1和P2;(4)如圖丙,取下彈簧A,只通過彈簧B水平拉細線,仍將橡皮筋結點拉到O點,測得此時彈簧B的長度為13.90cm,并用鉛筆在此時細線的某一位置記下點P,此時彈簧B的彈力大小為F′=________N(計算結果保留3位有效數(shù)字);(5)根據(jù)步驟(3)所測數(shù)據(jù)計算彈簧A的拉力FA、彈簧B的拉力FB,在圖丁中按照給定的標度作出FA、FB的圖示______,根據(jù)平行四邊形定則作出它們的合力F的圖示,測出F的大小為_________N。(結果保留3位有效數(shù)字)(6)再在圖丁中按照給定的標度作出F′的圖示____,比較F與F′的大小及方向的偏差,均在實驗所允許的誤差范圍之內(nèi),則該實驗驗證了力的平行四邊形定則。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,在平面坐標系xOy的第Ⅰ象限內(nèi)有M、N兩個平行金屬板,板間電壓為U,在第Ⅱ象限內(nèi)存在沿y軸負方向的勻強電場,在第Ⅲ、IV象限內(nèi)存在垂直坐標平面向里的勻強磁場。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子(不計粒子重力)從靠近M板的S點由靜止釋放后,經(jīng)N板上的小孔穿出,從y軸上的A點(yA=l)沿x軸負方向射入電場,從x軸上的C點(xc=-2l)離開電場,經(jīng)磁場偏轉后恰好從坐標原點O處再次進入電場。求:(1)粒子運動到A點的速度大小(2)電場強度E和磁感應強度B的大小14.(16分)如圖所示,粗細均勻的U型玻璃管豎直放置,其中左側管開口,且足夠長,右側管封閉。DE段是水銀柱,AD段是理想氣體,其中AB=75cm,BC=CD=DE=25cm。已知大氣壓強p0=75cmHg,開始時封閉氣體的溫度為1000K。則:(1)緩慢降低環(huán)境溫度,使水銀柱全部到達BC段,則此時環(huán)境溫度為多少?(2)保持環(huán)境溫度1000K不變,向左側管中逐漸滴入水銀,使水銀柱充滿BC段,則加入水銀的長度為多少?15.(12分)如圖(a)所示,傾角θ=30°的光滑固定斜桿底端固定一電量為Q=2×10﹣4C的正點電荷,將一帶正電小球(可視為點電荷)從斜桿的底端(但與Q未接觸)靜止釋放,小球沿斜桿向上滑動過程中能量隨位移的變化圖象如圖(b)所示,其中線1為重力勢能隨位移變化圖象,線2為動能隨位移變化圖象.(g=10m/s2,靜電力恒量K=9×109N?m2/C2)則(1)描述小球向上運動過程中的速度與加速度的變化情況;(2)求小球的質(zhì)量m和電量q;(3)斜桿底端至小球速度最大處由底端正點電荷形成的電場的電勢差U;(4)在圖(b)中畫出小球的電勢能ε隨位移s變化的圖線.(取桿上離底端3m處為電勢零點)
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、D【解析】
A.設小球的速度為,則有小球通過C點時速度恰好沿BC方向,則說明小球在豎直方向上的速度減為0,小球在水平方向上做初速度為零的勻加速直線運動,運動的位移為豎直方向上位移的2倍,則平均速度為豎直方向上平均速度的2倍,又這段時間豎直方向的平均速度為故水平方向的平均速度為又解得則從A到C,小球的動能增加了故A錯誤;B.由動能定理可知重力與電場力做功之和為動能的增加量即,重力做負功,故電場力做功大于,則小球的電勢能減小量大于,故B錯誤;D.由上分析可知:動能為,則速度大小為2v,即小球以2v對速度從C點沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向從A點射出時,小球?qū)⒁运俣却笮?v,方向沿BC方向通過C點,則小球以2v的速度從C點沿CB方向射出后運動過程恰好可視為其逆過程,所以若將小球以2v的速度從C點沿CB方向射出,小球能通過A點;故D正確;C.由D分析可知,若將小球以2v的速度從C點沿CB方向射出,小球能通過A點;則若將小球小于2v的速度從C點沿CB方向射出,小球?qū)⒔?jīng)過A點右側。所以,若將該小球以的動能從C點沿CB方向射出,小球?qū)⒔?jīng)過A點右側,不能經(jīng)過A點,故C錯誤。故選D。2、A【解析】
A.物體A始終處于平衡狀態(tài),所以物體A受到的重力、推力和物體A受斜面體B的作用力,根據(jù)平衡條件可知物體A受斜面體B的作用力為減小推力,物體A受斜面體B的作用力一定減小,故A正確;B.物體A始終處于平衡狀態(tài),所以物體A受到的重力、推力、斜面體B對物體A的支持力和摩擦力,設斜面的夾角為,若斜面體B對物體A的摩擦力方向沿斜面向上,根據(jù)平衡條件在沿斜面方向則有當減小時,物體A所受摩擦力增大;若斜面體B對物體A的摩擦力方向沿斜面向下,根據(jù)平衡條件在沿斜面方向則有當減小時,則物體A所受摩擦力減小,故B錯誤;C.斜面體B始終處于平衡狀態(tài),所以受到的合外力始終等于0,不變,故C錯誤;D.視物體A和斜面體B為整體,在水平方向受到推力和地面對斜面體B的摩擦力,根據(jù)平衡條件可知水平方向受到推力大小等于地面對斜面體B的摩擦力,當減小時,地面對斜面體B的摩擦力也減小,故D錯誤;故選A。3、D【解析】
本題考查豎直上拋和自由落體運動的規(guī)律?!驹斀狻緼BCD.設小球兩次經(jīng)過A點的時間為,小球兩次經(jīng)過B點的時間為,則物體從頂點到A點的時間為,物體從頂點到B點的時間為,則從頂點到A點的距離為從頂點到B點的距離為所以高度差為:故D正確ABC錯誤。故選D。4、C【解析】
設繩子的拉力為,物體加速運動的加速度大小為,根據(jù)牛頓第二定律,對有對有加速度聯(lián)立解得根據(jù)平衡條件,得定滑輪對天花板的拉力為故C正確,ABD錯誤。故選C。5、D【解析】
AB.對于任意一球,根據(jù)機械能守恒得解得由于左側管道的半徑大于右側管道半徑,所以A球的速率大于B球的速率,A球的動能大于B球的動能,故A、B錯誤;C.根據(jù)可得則有即A球的角速度小于B球的角速度,故C錯誤;D.在最低點,根據(jù)牛頓第二定律可得解得根據(jù)牛頓第三定律可得A球、B球?qū)壍赖膲毫Υ笮∠嗟?,故D正確;故選D。6、A【解析】
當小球?qū)瑝K的壓力恰好等于零時,小球所受重力mg和拉力T使小球隨滑塊一起沿水平方向向左加速運動,由牛頓運動定律得小球和滑塊共同的加速度為:.A.當時,斜面對小球有支持力,將小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度方向分解,有:,,聯(lián)立解得:,故A正確;B.當時,斜面對小球恰好沒有支持力,故N=0,故B錯誤;C.當時,滑塊的位移為,而小球要先脫離斜面,然后保持與滑塊相同的運動狀態(tài),故在這1s內(nèi)小球運動的水平位移小于6m,故C錯誤;D.在穩(wěn)定后,對小球和滑塊A整體受力分析可知,在豎直方向沒有加速度,故地面對A的支持力等于兩個物體重力之和,故D錯誤.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、ACE【解析】
A.因壓強不變,而由a到b時氣體的溫度升高,故可知氣體的體積應變大,故單位體積內(nèi)的分子個數(shù)減少,故a狀態(tài)中單位時間內(nèi)撞擊活塞的個數(shù)較多,故A正確;
BC.因壓強不變,故氣體分子在單位時間內(nèi)撞擊器壁的沖力不變,故沖量不變,故B錯誤,C正確;
DE.因從a到b,氣體的溫度升高,故內(nèi)能增加;因氣體體積增大,故氣體對外做功,則由熱力學第一定律可知氣體應吸熱,故D錯誤,E正確;
故選ACE。8、AD【解析】AB、由萬有引力提供向心力有,解得,衛(wèi)星A、B的加速度之比為,故A正確;解得,衛(wèi)星A、B的周期之比為,故B錯誤;C、再經(jīng)時間t兩顆衛(wèi)星之間可以直接通信,則有,又,解得,故C錯誤;D、由B衛(wèi)星的分布圖求的所輻射的最大角度,,則,則輻射的最大角度為,需要的衛(wèi)星個數(shù),為了使赤道上任一點任一時刻均能接收到衛(wèi)星B所在軌道的衛(wèi)星的信號,該軌道至少需要4顆衛(wèi)星,故D正確;故選AD?!军c睛】萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律求出加速度、周期之比,由幾何關系為了使赤道上任一點任一時刻均能接收到衛(wèi)星B所在軌道的衛(wèi)星的信號,該軌道至少需要顆數(shù)衛(wèi)星。9、CD【解析】
A.導體棒為電源產(chǎn)生的電動勢為等效電路為左邊電阻和右邊并聯(lián),總電阻為又線框總電阻為,在從靠近處向滑動的過程中,總電阻先增大后減小,總電流先減小后增大,故A項錯誤;B.兩端電壓為路端電壓即先增大后減小,故B項錯誤;C.拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有先減小后增大,故C項正確;D.根據(jù)功率曲線可知當外電阻時輸出功率最大,而外電阻先由小于的某值開始增加到,再減小到小于的某值,所以線框消耗的功率先增大后減小,故D項正確.故選CD。10、BD【解析】
A.電壓為反向遏止電壓,此時光電管的極應連接外電源的正極,A錯誤;B.光電子克服電場力做功,根據(jù)能量守恒定律,光電子的最大初動能B正確;C.光電效應方程為結合B選項解得金屬的逸出功為C錯誤;D.電壓對應正向飽和電流,已收集了相應光照強度下的所有的光電子。若增大光照強度,光子數(shù)量增加,光電子數(shù)量增加,則電路中的光電流增大,D正確。故選BD。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、50.04.55【解析】
(1)[1]根據(jù)電路結構和歐姆定律得解得(2)[2]根據(jù)并聯(lián)電路特點可得,電阻箱的阻值(3)[3]由閉合電路歐姆定律可得解得根據(jù)圖象可得電源電動勢圖象斜率為[4]解得電源內(nèi)阻12、100502.95作FA、FB的圖示(FA=2.10N、FB=1.90N)2.80~2.95【解析】
(2)[1][2].根據(jù)胡克定律,兩彈簧的勁度系數(shù)分別為,;(4)[3].彈簧B的彈力大小為(5)[4][5].由胡克定律
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