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文档简介
1、2021-2022学年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则( )Aab接MN、cd接
2、PQ,IabIcdBab接MN、cd接PQ,IabIcdCab接PQ、cd接MN,IabIcdDab接PQ、cd接MN,IabIcd2、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v”、“”或“Icd,选项B正确2、C【解析】A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;C、只有
3、电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;故选C【点睛】曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.(2)该点速度方向为轨迹切线方向.(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.(4)电场线垂直于等势面.(5)顺着电场线电势降低最快.3、C【解析】A中子轰击锂核,核反应方程式应为,A错
4、误;B核反应过程系统动量守恒,能量也守恒,B错误;C粒子具有很强的电离本领,穿透能力较弱,C正确;D核反应前后核子数相等,核反应中释放的核能源于核反应过程中的质量亏损,D错误。故选C。4、A【解析】AB根据右手螺旋定则,通电导线在点处产生的磁场平行于指向左方,通电导线在点处产生的磁场平行于指向右下方,通电导线在点处产生的磁场平行于指向左下方;根据公式可得根据平行四边形定则,则点的合场强的方向平行于指向左下方,大小为,故A正确,B错误;C根据左手定则,质子垂直纸面向里通过点时所受洛伦兹力的方向垂直连线由点指向,故C错误;D根据左手定则,电子垂直纸面向里通过点时所受洛伦兹力的方向垂直连线由点指向,
5、故D错误;故选A。5、D【解析】由题中“足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同”可知,本题考查带电物体在复合场中的受力分析,根据电场力性质和洛伦兹力以及受力分析可解答本题。【详解】AB、当粒子速度足够大时,有会有此时,速度不再增加,故AB错误;CD、根据受力分析,小球在水平方向受力平衡,即故C错误,D正确。6、C【解析】AB闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;CD根据可知变压器输出电压不变,电流增大
6、,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。故选C。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】AB电子在0T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则解得由于 则1213选项A错误,B正确;C依据电场力做正功最多,电势能最小,而0T内电子做匀加速运动,T2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因2=31,t1时刻电子的动能而粒子在t2时刻的
7、速度故电子在2T时的动能所以在2T时刻电势能最小,故C错误;D电子在2T时刻回到P点,此时速度为(负号表示方向向下)电子的动能为根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。故选BD。8、AC【解析】ABD对A球受力分析并建立直角坐标系如图,由平衡条件得:竖直方向水平方向联立解得B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则增大。所以FN增大,N增大,由牛顿第三定律知故小球A对物体B的压力逐渐增大,故A正确,BD错误;C整体水平方向受力平衡,则由于最大静摩擦力不变,N增大、则F减小,故C正确。故选AC。9、BCE【解析】A波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传
8、播向前移动,A错误;BC点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以B、C正确;D由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D错误;EB引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零选项E正确。故选BCE。10、AD【解析】由题意可知质子和氚核的质量之比为1:3;电量之比为1:1;A粒子在电场中做初速度为零的匀加速动,电场力提供加速度,则有可得故质子和氚核在极板间运动的时间之比故A正确;B带电粒子在磁场中做圆周运动的周期质子和氚核在磁场中均运动半个周期,
9、则质子和氚核在磁场中运动的时间之比故B错误;C根据动能定理有得故C错误;D由公式得质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比故D正确。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、0.75 0.3 经过光电门1时速度不为0 0.4 【解析】(1)1主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:50.1mm=0.5mm=0.05cm,故遮光条宽度为:d=0.7cm+0.05cm=0.75cm;(2)2滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度。则滑块经过光电门时的速度为(3)34滑块在两光电门间做匀加速直线运动,由位移公
10、式可得 变形可得 由图象可知,图象与纵轴的交点表示经过光电门1的速度,则图象不过原点的原因是经过光电门1的速度不为0;图象的斜率 那么滑块加速度的大小a=2k=0.4m/s2。12、180 20 )32 【解析】(1)1由于指针指在三分之一的位置,说明R2分得电流为电流计电流的两倍,所以电流计电阻是R2的两倍,为180。闭合S2后,R2与Rg的并联值R并Ig,而此时G的示数为满偏电流的三分之一,所以IR2大于三分之二满偏电流,所以2R2,即Rg;(2)2由并联电路分流特点,得=20(3)3标准毫安表的示数为16.0mA时,改装后的电表显示为刻度盘的中值刻度,故改装电流表的量程为32mA;(4)
11、4把毫安表改装成电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值当量程为32mA时,则有当量程为30mA时,则有联立解得四、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、 (i)40m/s( ii)32cm【解析】(i)由可得:v=40m/s;(ii)S1波传到P点,历时,S2波传到P点,历时因此当S2波传到P点处,S1波已使P点振动了,其路程,且振动方向向下;S2波传到P点时,振动方向向上,P为减弱点,叠加后振幅在t=0.35s时,合振动使P点振动一个周期,其路程故在t=0.35s内质点P通过的路程为14、 (1)200J;(2)。【解析】(1)设人从A点滑到C点过程中,重力做的功以及在水平段克服摩擦阻力的功和在AB段克服阻力的功分别为:、和。由动能定理:即:代入数据得人在AB段克服阻力的功:WAB=200J;(2)人在C点做平抛运动,有:解得:结合已知条件1mR1.6m,
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