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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、如图所示为两辆汽车同时同地沿同一平直的公路同向行驶时,通过DIS系统在计算机中描绘出的速度时间图像。则下列说法正确的是()A汽车A的运动轨迹为直线,汽车B的运动轨迹为曲线Bt
2、1时刻两辆汽车相遇Ct1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度D在0t1时间内,两辆汽车之间的距离增大后减小2、匀强电场中有一条直线,M、N、P为该直线上的三点,且。若MN两点的电势分别为、,则下列叙述正确的是( )A电场线方向由N指向MBP点的电势不一定为C正的检验电荷从M点运动到N点的过程,其电势能不一定增大D将负的检验电荷以初速度为0放入该电场中的M点,检验电荷将沿直线运动3、如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )A物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为m2rB物
3、块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为m2rC物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为m2rD物块只受重力、弹力作用,合力大小为零4、如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为,且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表,其示数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用I和U表示。则以下说法错误的是()ABC电源的输出功率一定减小D电压表示数一定增加5、下列说法中正确的是A粒子散射实验发现了质子B玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱C热核反应的燃料是氢的同位素,裂变
4、反应的燃料是铀D中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量6、如图所示,一个钢球放在倾角为的固定斜面上,用一竖直的挡板挡住,处于静止状态。各个接触面均光滑。关于球的重力大小G、球对斜面的压力大小FN1、球对挡板的压力大小FN2间的关系,正确的是()AFN1GBFN2GCFN2=GDFN1FN2二、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、在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小
5、恒定的斥力,大于L时作用力消失。两球运动的速度一时间关系如图所示,下列说法正确的是AB球质量为2 kgB两球之间的斥力大小为0. 15 NCt=30 s时,两球发生非弹性碰撞D最终B球速度为零8、分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如甲乙两条曲线所示(取无穷远处分子势能EP=0).下列说法正确的是A乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线B当r=r0时,分子势能为零C随着分子间距离的增大,分子力先减小后一直增大D分子间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得更快E. 在rr0阶段,分子力减小时,分子势能也一定减小9、如图,匀强磁场与平面垂直且仅分布在第一象限,两个完全相
6、同的带电粒子、从轴上的点以相等速率射入磁场,分别经过时间、后从轴上纵坐标为,的两点垂直于轴射出磁场。已知两带电粒子在磁场中做圆周运动的周期为,半径为,粒子射入速度方向与轴正方向的夹角为。、间的相互作用和重力可忽略。下列关系正确的是()ABCD10、图甲、图乙为两次用单色光做双缝干涉实验时,屏幕上显示的图样。图甲条纹间距明显大于图乙,比较两次实验A若光屏到双缝的距离相等,则图甲对应的波长较大B若光源、双缝间隙相同,则图甲光屏到双缝的距离较大C若光源、光屏到双缝的距离相同,则图甲双缝间隙较小D图甲的光更容易产生明显的衍射现象三、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
7、写出演算过程。11(6分)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3,重复以
8、上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3请你回答下列问题(1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小_(填“系统误差”或“偶然误差”);(2)若测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 _(重力加速度为g)(3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为_Asx Bsx2 Cs2x Ds12(12分)某小组要测量一电源的电动势和内阻。供使用的实验器材有:量程为0 0.6A电阻不计的电流表一只;阻值均为6的定值电阻三只;开关S及导线
9、若干。根据实验器材,同学们设计出如图甲所示的电路图,其主要实验操作步骤如下:(1)三个6的电阻通过串、并联等不同的组合方式可以得到七个不同阻值的电阻R,表中已列出R的不同阻值。(2)把不同组合方式得到的电阻R分别接入图甲所示电路的MN之间,可测得七组电阻R对应电流I的数据如下表。(3)以纵坐标、R为横坐标,根据表中数据在图乙坐标纸上作出图像_。(4)根据图像求出电源的电动势E=_V;内阻r=_。(结果均保留两位有效数字)(5)该小组利用此电路测量一未知电阻的阻值。把未知电阻接入电路MN间,电流表的读数为0.25A,可得待测电阻的阻值为_。(保留两位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26分。
10、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,水平虚线ab和cd在同一竖直平面内,间距为L,中间存在着方向向右与虚线平行的匀强电场,虚线cd的下侧存在一圆形磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,圆形磁场与虚线cd相切于M点。一质量为m、带电量为+q的粒子由电场上边界的S点以速度v0垂直电场方向进人电场,经过一段时间粒子从M点离开电场进人磁场,粒子在磁场中的速度大小为2v0,经偏转后,粒子由虚线cd上的N点垂直于虚线返回匀强电场且刚好再次回到S点。粒子重力忽略不计,求:(1)SM两点间的距离;(2)圆形磁场的半径r以及磁感应强度B的大小;(3)带电粒
11、子在整个运动过程中的总时间。14(16分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角=37,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的局部匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5,金属导轨电阻不计。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,局部匀强磁场全部覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)(1)求静止时导体棒受到的安培力F安大小和摩擦力f大小;(2)若将导体棒
12、质量增加为原来两倍,而磁场则以恒定速度v1=30m/s沿轨道向上运动,恰能使得导体棒匀速上滑,(局部匀强磁场向上运动过程中始终覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)求导体棒上滑速度v2;(3)在问题(2)中导体棒匀速上滑的过程,求安培力的功率P安和全电路中的电功率P电。15(12分)如图所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在竖直向上的匀强电场,第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场边界与x轴相切于A(L,0)点,磁场方向垂直于纸面向里,现有一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子,从y轴上的P(0,)点以速度v0平行于x轴射入电场中,粒子恰好从A点进入磁场,然后从C点离开磁场(C点图中未标出),若
13、匀强磁场的磁感应强度,不考虑粒子的重力,求C点的位置坐标。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、C【解析】A由图像可知:汽车A做匀加速直线运动,汽车B做加速度逐渐减小的加速直线运动,A错误;BA、B两v-t图像的交点表示此时两辆汽车共速,B错误;Cv-t图像的斜率表示加速度,由于t1时刻图线A的斜率较大,因此t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度,C正确;D在0t1时间内,由于汽车B的速度一直大于汽车A的速度,因此两辆汽车之间的距离一直增大,D错误。故选C。2、D【解析】A在匀强电场中,沿电场线的电势变化,沿其他方
14、向的直线电势也变化,N点电势高于M点电势,但直线MN不一定是电场线,选项A错误。B匀强电场中沿任意非等势面的直线电势均匀变化,则有解得选项B错误;C电势有,正的检验电荷在高电势处电势能大,则在M点的电势能小于在N点的电势能,选项C错误。D匀强电场的电场线是直线,将负的检验电荷以初速度为0放入M点,该电荷在恒定电场力的作用下,沿场强的反方向做匀加速直线运动,选项D正确;故选D。3、C【解析】对物体进行受力分析可知物体受重力、圆盘对它的支持力及摩擦力作用。物体所受的合力等于摩擦力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律有:选项ABD错误,C正确。故选C。4、B【解析】A理想变压器初、次级线圈电压变化比电
15、流变化比为 则将视为输入端电源内阻,则所以这也是耦合到次级线圏电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确;B因故B错误;C当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,电源电压不变,电流减小,故电源输出功率减小,故C正确;D当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,则回路中电流变小,则原线圈电流也减小,那么电阻R1上的电压减小,电源电压不变,所以原线圈的电压变大,根据匝数比可知副线圈的电压也变大,故D正确。故选B。5、C【解析】试题分析:卢瑟福通过粒子散射实验否定了汤姆生的枣糕模型,从而提出了原子核式结构模型,质子的发现是卢瑟福通过粒子轰击氮核而发现质子,选项A错波尔理论把原子能级量
16、子化,目的是解释原子辐射的线状谱,但是波尔理论只能很好的解释氢原子的线状谱,在解释氦的原子光谱和其他原子光谱时并不能完全吻合,选项B错热核反应主要是氘核氚核在高温高压下发生的聚变反应,氘核和氚核都是氢的同位素,裂变主要是铀核裂变,选项C对中子和质子结合成氘核是聚变反应,该过程释放能量,选项D错考点:原子 原子核6、A【解析】以球为研究对象,球受重力、斜面和挡板对球体的支持力F1和F2,由平衡条件知,F1和FN2的合力与G等大、反向、共线,作出力图如图所示,根据平衡条件,有根据牛顿第三定律可知,球对斜面的压力大小球对挡板的压力大小则故A正确,BCD错误。故选A。二、多项选择题:本题共4小题,每小
17、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】当两球间距小于L时,两球均做匀减速运动,因B球质量大于A球质量可知B球加速度小于A球的加速度,由v-t图像可知:;由牛顿第二定律:,解得mB=3mA=3kg,F=0.15N,选项A错误,B正确; 由图像可知,AB在30s时刻碰前速度:vA=0,vB=2m/s;碰后:vA=3m/s,vB=1m/s,因可知t=30 s时,两球发生弹性碰撞,选项C错误;由图像可知,两部分阴影部分的面积应该相等且都等于L,可知最终B球速度为零,选项D正确.8、ADE【解析】A、
18、B项:在rr0时,分子势能最小,但不为零,此时分子力为零,故A项正确,B项错误;C项:分子间作用力随分子间距离增大先减小,然后反向增大,最后又一直减小,C项错误;D项:分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力比引力变化得快,D项正确;E项:当rr0时,分子力表现为斥力,当分子力减小时,分子间距离增大,分子力做正功,分子势能减少,E项正确。故选:ADE。9、CD【解析】A由题意可知两粒子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角之和为,因为粒子b的轨迹所对应的圆心角为,所以粒子a运动轨迹所对应的圆心角为,则故A错误;BCD粒子a、b运动时间之和为,即由几何知识可知,故、
19、故B错误,CD正确。故选CD。10、BC【解析】A甲光的条纹间距大,光屏到双缝的距离相等,由于双缝间的距离未知,故无法比较波长的大小,A错误;B若光源、双缝间隙相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知d以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲光屏到双缝的距离大,B正确;C若光源、光屏到双缝的距离相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知L以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲双缝的间距小,C正确;D因为波长大小未知,故无法比较哪个光发生明显的衍射,D错误。故选BC。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、偶然误差 A 【解析】(1)1在实验中,“保持弹簧压
20、缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。(2)2设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有联立可得小球弹射出去时动能为(3)3若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有即变形为可得关系,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。12、 2.9(2.73.1) 2.9(2.73.1) 8.8(8.49.2) 【解析】(3)1通过描点作图作出图像(4)23根据闭合电路欧姆定律 ,得:结合图像可知 ;解得: ,(5)4根据分析可知四、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);(2),;(3)。【解析】(1)根据题意作出粒子的运动轨迹如图所示在电场中,粒子带正电,从S到M过程中做类平抛运动,在竖直方向做匀速直线运动,则有在M点,沿水平方向的速度所以粒子的侧位移则SM两点间的距离(2)在M处,由速度关系知解得粒子在电场中从N返回S过程中的时间为根据位移时间公式有且解得则由几何关系知,在中在中,带电粒子的轨道半径为粒子在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力有又解得由图知,为等边三角形,所以圆形磁场区域的半径(3)带电粒子在磁场中运动的周
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