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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、光滑水平面上有长为的木板B,小物块A置于B的中点,A、B质量均为,二者间摩擦因数为,重力加速度为,A、B处于静止状态。某时刻给B一向右的瞬时冲量,为使A可以从B上掉下,冲量的

2、最小值为( )ABCD2、下列说法正确的是A布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B气体温度不变,运动速度越大,其内能越大C温度降低物体内每个分子动能一定减小D用活塞压缩气缸里空气,对空气做功4.5105J,空气内能增加了3.5105J,则空气向外界放出热量1105J3、已知长直导线中电流I产生磁场的磁感应强度分布规律是B=(k为常数,r为某点到直导线的距离)。如图所示,在同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,两导线通有大小分别为2I和I且方向相反的电流,O点到两导线的距离相等。现测得O点的磁感应强度的大小为。则甲导线单位长度受到的安培力大小为()ABCD4、已知火星的半径是地球的

3、a倍,质量是地球的b倍,现分别在地球和火星的表面上以相同的速度竖直上抛小球,不计大气的阻力。则小球在地球上上升的最大高度与在火星上上升的最大高度之比为( )Ab/aBb2/aCa / bDb/a25、如图所示,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l,在两导线中通有方向垂直于纸面向里的电流在纸面内与两导线距离均为l的a点,每根通电直线 产生的磁场磁感应强度大小均为B若在a点平行于P、Q放入一段长为L的通电直导线,其电流大小为I,方向垂直纸面向外,则关于它受到的安培力说法正确的是A大小等于BIL,方向水平向左B大小等于BIL,方向水平向右C大小等于,方向竖直向下D大小等于,方向竖直

4、向上6、如图所示,一块可升降白板沿墙壁竖直向上做匀速运动,某同学用画笔在白板上画线,画笔相对于墙壁从静止开始水平向右先匀加速,后匀减速直到停止取水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则画笔在白板上画出的轨迹可能为()ABCD二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得( )A物体的质量为

5、1kgB物体受到的空气阻力是5NCh=2 m时,物体的动能Ek=60 JD物体从地面上升到最高点用时0.8s8、如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30、60)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )AA、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1BA、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2)1CA、B两粒子的比荷之比是1DA、B两粒子的比荷之比是(2)39、如图,光滑绝缘细管与水平面成30角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为q的小球位于管的顶

6、端A点,PA连线水平,qQ将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PBAC,小球在A处时的加速度为a不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )AA点的电势低于B点的电势BB点的电场强度大小是A点的4倍C小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D小球运动到C处的加速度为ga10、质量为m物体从距地面高h处分别沿不同的支持面滑至地面,如图所示,a为光滑斜面,b为粗糙斜面,c为光滑曲面。在这三个过程中( )A重力做功相等B机械能变化的绝对值相等C沿c下滑重力势能增加最大D沿b下滑机械能变化的绝对值最大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过

7、程。11(6分)为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:待测电阻R(阻值约100)、滑动变阻器R1(0100)、滑动变阻器R2(010)、电阻箱R0(09999.9)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干(1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接_滑动变阻器应选_(填入字母)实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到_(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100左右,再闭合S2,调

8、节R0阻值使得电流表读数为_时,R0的读数即为电阻的阻值(2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为_(3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好_?为什么?_12(12分)某同学用图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系(1)为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,本实验中小车质量M _(填“需要”、“不需要”)远大于砂和砂桶的总质量m(2)图乙为实验得到的一条清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,sAD

9、=_cm已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度 v =_m/s(保留两位有效数字)(3)该同学画出小车动能变化与拉力对小车所做的功的EkW关系图像,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是_四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动小

10、车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数=0.1,g取10m/s1(1)求小车与墙壁碰撞时的速度;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值14(16分)如图所示,在直线MN和PQ之间有一匀强电场和一圆形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,MN、PQ与磁场圆相切,CD是圆的一条直径,长为2r,匀强电场的方向与CD平行向右,其右边界线与圆相切于C点。一比荷为k的带电粒子(不计重力)从PQ上的A点垂直电场射入,初速度为v0,刚好能从C点沿与CD夹角为的方向进入磁场,最终从D点离开磁场。求:(1)电场的电场强度E的大小;(2)磁场的磁感应强度B的大小。15(

11、12分)如图甲所示,质童为m=0.3kg的小物块B(可视为质点)放在质量为M=0.1kg、长度L=0.6m的木板A的最左端,A和B一起以v0=lm/s的速度在光滑水平面上向右运动,一段时间后A与右侧一竖直固定挡板P发生弹性碰撞。以碰撞瞬间为计时起点,取水平向右为正方向,碰后0.5s内B的速度v随时间t变化的图像如图乙所示。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)A与B间的动摩擦因数;(2)A与P第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔;(3)A与P碰撞几次,B与A分离。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】设B获得

12、冲量后瞬间速度为,物块掉下来的临界条件是A刚好到达边缘时两者共速,根据动量守恒根据能量守恒解得:根据动量定理,冲量最小值故B正确,ACD错误。故选:B。2、D【解析】A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,故A错误;B、气体温度不变,则内能不变,运动速度增大说明宏观的机械能增大,与内能无关,故B错误;C、温度是分子热运动平均动能的标志,故温度降低了,物体内分子热运动的平均动能降低,不是每个分子的动能都减小,故C错误;D、根据热力学第一定律公式 ,由题意知,解得:,故空气向外界放出热量,故D正确3、C【解析】设两导线间距为d,根据右手螺旋定则知,甲导线和乙导线在O点的

13、磁感应强度方向均为垂直纸面向里,根据矢量叠加有乙导线在甲导线处产生的磁感应强度大小则甲导线单位长度受到的安培力大小C正确,ABD错误。故选C。4、D【解析】根据在星球表面重力与万有引力相等,有:,可得:,故;竖直上抛运动的最大高度,所以有;故A,B,C错误;D正确;故选D.5、D【解析】a点所在通电直导线的受力分析如图所示:由题意得:,安培力合力为,方向竖直向上,故D正确,ABC错误6、D【解析】找出画笔竖直方向和水平方向的运动规律,然后利用运动的合成与分解进行求解即可;【详解】由题可知,画笔相对白板竖直方向向下做匀速运动,水平方向先向右做匀加速运动,根据运动的合成和分解可知此时画笔做曲线运动

14、,由于合力向右,则曲线向右弯曲,然后水平方向向右减速运动,同理可知轨迹仍为曲线运动,由于合力向左,则曲线向左弯曲,故选项D正确,ABC错误。【点睛】本题考查的是运动的合成与分解,同时注意曲线运动的条件,质点合力的方向大约指向曲线的凹侧。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A由图知,h=4m时Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A错误。B上升h=4m的过程中机械能减少E=20J,根据功能关系可得fh=E解得f=5N,故B正确;Ch=2m时,Ep=40

15、J,E总=90J,则物体的动能为Ek=E总-Ep=50J故C错误。D物体的初速度 从地面至h=4m用时间故D正确。8、BD【解析】AB设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r, 根据上图可知联立解得故A错误,B正确。CD粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, 由牛顿第二定律得解得,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为,故C错误,D正确。故选BD。9、ABD【解析】A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知

16、,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:Fcos30+mgsin30=ma在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:mgsin30Fcos30=ma解得:a=ga故D正确。10、AD【解析】A在这三种过程中物体下降的高度相同,由W=mgh可知,重力做功相同,故A正确;BD在a、c面上滑行时机械能守恒,在b面上滑行时机械能减小,则在a、c面上

17、滑行时机械能变化小于在b面上滑行时机械能变化的绝对值,选项B错误,D正确;C重力做功等于重力势能的变化,所以在这三种过程中重力势能的变化相同。故C错误; 故选AD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、 R2 左 I1 方案(a)较好 原因是此方案不受电源内阻的影响 【解析】(1)1连线图如图所示:2因为变阻器采用分压式接法时,阻值越小调节越方便,所以变阻器应选;3实验操作时,应将变阻器的滑动触头置于输出电压最小的最左端;4根据欧姆定律若两次保持回路中电流读数变,则根据电路结构可知,回路中总电阻也应该相等,结合回路中的电阻计算,可知R0的

18、读数即为电阻的阻值(2)5根据闭合电路欧姆定律应有解得 结合数学知识可知 , 解得 (3)67若电源内阻是不可忽略的,则电路(a)好,因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响。12、需要 2.10 0.50 D 【解析】(1) 为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,则绳中拉力要等于砂和砂桶的总重力,即小车质量M需要远大于砂和砂桶的总质量m(2)由图得打点计时器在打D点时纸带的速度(3)理论线,实验线,则随着功的增大,两线间距变大故D项正确四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)小车与墙壁碰撞时的速度

19、是4m/s;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R0.14m或R0.6m【解析】解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有mv0=(m+M)v1代入数据解得v1=4m/s设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有mgL1=代入数据解得 L1=3m设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有mgS1=代入数据解得S1=1m因L1L,S1S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s(1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移

20、为L1=LL1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为mg=m根据动能定理,有mgL1联立并代入数据解得R=0.14m若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道根据动能定理,有mgL1代入数据解得R=0.6m综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足R0.14m或R0.6m答:(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R0.14m或R0.6m【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力14、 (1) ;(2) 。【解析】求出粒子在C点的沿x方向的分速度以及从A到C的时间,根据速

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