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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、合题目要求的。1、如图所示,半径为R的竖直半球形碗固定于水平面上,碗口水平且AB为直径,O点为碗的球心将一弹性小球(可视为质点)从AO连线上的某点c点沿CO方向以某初速度水平抛出,经历时间(重力加速度为g)小球与碗内壁第一次碰撞,之后可以恰好返回C点;假设小球与碗内壁碰撞前后瞬间小球的切向速度不变,法向速度等大反向不计空气阻力,则C、O两点间的距离为( )ABCD2、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物体的初动能为E,返回斜面底端时的速度为v,克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E,则下列选项中正确的一组是( )物体返回斜面底端时的动能为E物体返回斜面底端
3、时的动能为物体返回斜面底端时的速度大小为2物体返回斜面底端时的速度大小为ABCD3、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,为电容器,电流表为理想交流电表,电路中所有元件均正常工作,则( )A该交流电的频率为B交流电流表的示数为0C电阻的功率为D电容器的耐压值不能小于4、小球从某一高度处自由下落着地后反弹,然后又落下,每次与地面碰后动能变为碰撞前的。以刚开始下落时为计时起点,小球的vt图像如图所示,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A图像中选取竖直向下为正方向B每个阶段的图线并不相互平行C每次与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落高
4、度的一半D每次与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的一半5、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6、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为,细线的张力为FT,则FT随2变化的图象是()ABCD二、多项选择题:本题共4小题,
5、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、如图,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,R1=R2R3R4,下列说法中正确的是()A若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变小B若R2断路,电流表示数变大,电压表示数为零C若R1短路,电流表示数变小,电压表示数为零D若R4断路,电流表示数变小,电压表示数变大8、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为210-5 C,质量为1 g的小物块在水平面上从C点静止释放,其运动的v-t图像如图乙所示,其中B点
6、处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是()AB点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=100 N/CB由C点到A点电势逐渐减小C由C到A的过程中物块的电势能先变大后变小DA、B两点间的电势差UAB=500 V9、如图所示,倾角为=37的足够长的粗糙斜面AB固定在水平面上,一小物块从距B点l0m的A点由静止释放后,下滑到B点与弹性挡板碰撞后无能量损失反弹,恰能冲上斜面的Q点(图中未画出)。设物块和斜面间的动摩擦因数为0.5,以B点为零势能面(sln37=0.6,cos37=0.8)。则下列说法正确的是()AQ点到B点距离为2mB物块沿斜面下滑时机械能减少,沿斜面上滑
7、时机械能增加C物块下滑时,动能与势能相等的位置在AB中点上方D物块从开始释放到最终静止经过的总路程为15m10、如图所示,足够长的水平光滑金属导轨所在空间中,分布着垂直于导轨平面方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两导体棒a、b均垂直于导轨静止放置。已知导体棒a质量为2m,导体棒b质量为m;长度均为l,电阻均为r;其余部分电阻不计。现使导体棒a获得瞬时平行于导轨水平向右的初速度。除磁场作用外,两棒沿导轨方向无其他外力作用,在两导体棒运动过程中,下列说法正确的是()A任何一段时间内,导体棒b动能增加量跟导体棒a动能减少量的数值总是相等的B任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改
8、变量总是大小相等、方向相反C全过程中,通过导体棒b的电荷量为D全过程中,两棒共产生的焦耳热为三、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(6分)某实验小组想用下图所示装置验证动能定理。垫块的作用是使长木板产生一个合适的倾角来平衡小车运动过程中受到的阻力,小车的凹槽可以添加钩码以改变小车的质量,用小桶以及里面的细沙的重力来替代小车受到的合力,可以改变细沙的多少来改变合力的大小。已知打点计时器的打点频率为f,当地重力加速度为g。(1)要完成实验,必须测量哪些物理量_A纸带上某两点间的距离x,以及这两点的瞬时速度B长木板的倾角C. 小车及凹槽内钩码的总
9、质量MD. 小桶及里面细沙的总质量m(2)仔细平衡小车受到的阻力,并多次改变小车的质量M和小桶里面细沙的质量m,通过测量和计算发现:合力的功总是大于两点动能的差值,这_(填“符合”或“不符合“)实验的实际情况。 12(12分)图甲为验证机械能守恒定律的实验装置,通过电磁铁控制的小铁球从A处自由下落,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球经过光电门B的挡光时间t,小铁球的直径为d,用作为球经过光电门时的速度,重力加速度为g。(1)用游标卡尺测得小铁球的直径d如图乙所示,则d_mm;(2)实验中还需要测量的物理量是_;AA距地面的高度HBA、B之间的高度hC小铁球从A下落到B的时间tAB(3)要验证
10、小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式_是否成立即可(用实验中测得物理量的符号表示);(4)某实验小组测得小球动能的增加量Ek总是稍大于重力势能的减少量Ep,原因可能是_。(写出一个即可)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)2019年诺贝尔物理奖的一半授予詹姆斯皮伯斯(James Peebles)以表彰他“在物理宇宙学方面的理论发现”,另一半授予了米歇尔马约尔(Michel Mayor)和迪迪埃奎洛兹(Didier Queloz),以表彰他们“发现了一颗围绕太阳运行的系外行星”。对宇宙探索一直是人类不
11、懈的追求。现假设有这样模型:图示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O的运行轨道近似为圆已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为R0,周期为T0,求:(1)中央恒星O的质量M是多大?(2)长期观测发现A行星每隔t0时间其运行轨道便会偏离理论轨道少许,天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行的圆轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同)根据上述现象和假设,试求未知行星B的运动周期和轨道半径14(16分)质量相等的小球与之间压缩一轻质弹簧,球的大小和弹簧的长度均可忽略不计。从地面上以速度竖直向上抛出该装置,装置到达
12、最高点瞬间弹簧自动弹开,弹开两小球的时间极短,小球与弹簧脱离(不计空气阻力,重力加速度为)。已知第一次弹簧水平弹开,两小球落地点间距为,第二次弹簧竖直弹开。求第二次两小球落地的时间差。15(12分)如图所示,光滑水平地面上,一质量为M1kg的平板车上表面光滑,在车上适当位置固定一竖直轻杆,杆上离平板车上表面高为L1m的O点有一钉子(质量不计),一不可伸长轻绳上端固定在钉子上,下端与一质量m11.5kg的小球连接,小球竖直悬挂静止时恰好不与平板车接触。在固定杆左侧放一质量为m20.5kg的小滑块,现使细绳向左恰好伸直且与竖直方向成60角由静止释放小球,小球第一次摆到最低点时和小滑块相碰,相碰时滑
13、块正好在钉子正下方的点。设碰撞过程无机械能损失,球和滑块均可看成质点且不会和杆相碰,不计一切摩擦,g取10m/s2,计算结果均保留两位有效数字。求:(1)小滑块初始位置距的水平距离a;(2)碰后小球能到达的最大高度H。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】小球在竖直方向的位移为,设小球与半球形碗碰撞点为D点,则DO的连线与水平方向的夹角为300,过D点作CO连线的垂线交于CO连线E点,则OE=,小球下落h时竖直方向的速度为,则水平方向的速度,所以水平方向的位移为,由几何关系可知,CO=,故C正确2、C【解析
14、】以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能定理得:设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,则以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,而加速度相同。对于上滑过程,根据-2ax=v2-v02可知,所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,运用动能定理得:所以返回斜面底端时的动能为E;由得:v=v。故正确,错误;A,与结论不相符,选项A错误;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论相符,选项C正确;D,与结论不相符,选项D错误;故选C。3、D【解析】A该交流
15、电的频率故A错误;B电容器通交流隔直流,故电流表的示数不为0,故B错误;C原线圈两端的电压的有效值由可知,副线圈两端的电压的有效值电阻的功率故C错误;D由于副线圈两端的电压的最大值为,故电容器的耐压值不能小于,故D正确。故选:D。4、D【解析】A由于小球从某一高度处自由下落,根据速度时间图线知选取竖直向上为正方向,故A错误;B不计空气阻力,下落过程和上升过程中只受重力,根据牛顿第二定律可得下落过程和上升过程中的加速度为重力加速度,速度时间图线的斜率表示加速度,所以每个阶段的图线相互平行,故B错误;C与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落过程,根据动能定理可得与地面相碰后上升过程中,根据动能
16、定理可得根据题意有解得故C错误;D根据运动学公式可得与地面相碰后上升的时间与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的解得故D正确;故选D。5、B【解析】A理想变压器初、次级线圈电压变化比电流变化比为 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
17、压也变大,故D正确。故选B。6、C【解析】由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有FTsinFNcosm2LsinFTcosFNsinmg联立解得FTmgcos2mLsin2小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为,根据牛顿第二定律有FTsinm2Lsin解得FTmL2故C正确。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、BC【解析】由图可知电路结构,则由
18、各电阻的变化可知电路中总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电流的变化、内电压及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流有及电压表的示数的变化。【详解】A若R2短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表由测R1两端的电压变为测R3两端的电压,由题意可知,电压表的示数变大,故A错误;B若R2断路,则总电阻增大,则电路中电流减小,内电压减小,路端电压增大,电流表示数增大;因右侧电路断路,故电压表示数变为零,故B正确;C若R1短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电
19、流表示数减小;电压表测R1两端的电压,R1短路,电压为零,所以电压表示数为零,故C正确;D若R4断路,则总电阻增大,总电流减小,故路端电压增大,因右侧并联电路没有变化,故电流表示数增大;电压表示数增大,故D错误。故选BC。8、ABD【解析】A根据vt图象可知物块在B点的加速度最大所受的电场力最大为故B点的场强最大为故A正确;B根据两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧,故由C点到A点电势逐渐减小,B正确;C根据vt图象可知C到A的过程中物块的速度增大,电场力做正功,电势能减小,故C错误;D由A到B根据动能定理可得又因故故D正确。故选ABD。9、AD【解析】A物块
20、从A到Q全过程由动能定理得代入,解得选项A正确;B全过程摩擦力一直做负功,物块的机械能不断减少,选项B错误;C物块从A下滑到AB中点时,由能量守恒定律可得显然此处重力势能大于动能,继续下滑时重力势能将减小,动能增加,故动能与重力势能相等的位置在AB中点下方,则选项C错误;D因为,所以物块最终静止在挡板处,根据能量守恒得代入数据解得s=15m选项D正确。故选AD。10、BCD【解析】AB根据题意可知,两棒组成回路,电流相同,故所受安培力合力为零,动量守恒,故任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反,根据能量守恒可知,a动能减少量的数值等于b动能增加量与产热之和
21、,故A错误B正确;CD最终共速速度对b棒解得根据能量守恒,两棒共产生的焦耳热为故CD正确。故选BCD。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、CD 符合 【解析】根据该实验的实验原理、要求和减少误差的角度分析,平衡摩擦力作用后,进行实验过程中需要用刻度尺测量纸带上两点的距离,用天平测出小车及凹槽内钩码的总质量,小桶及里面细沙的总质量,根据实验原理,明确实验现象中产生实验误差的原因即可求解。【详解】(1)1以小车及凹槽内砝码为研究对象,根据动能定理可知:其中F可以用小桶以及里面的细沙的重力来代替,x是纸带上某两点间的距,M为小车和凹槽内钩码的
22、总质量, 和v为对应两点的速度,因此需要测量的物理量为纸带上某两点间的距离x,小车和凹槽内钩码的总质量M,小桶及里面细沙的总质量m,但速度不是测量处理的,是计算出的结果,故CD正确AB错误。故选CD。(2)2虽然平衡小车受到的阻力,但是运动过程中小桶和里面的细沙的重力始终大于小车受到合外力,使合力做的总功总是大于两点动能的差值,这符合实验的实际情况。12、5.4 B d2=2ght2 金属球下落过程中阻力做功 【解析】(1)1由图可知:游标卡尺游尺为10分度,精确度为0.1mm,主尺刻度为5mm,游尺“4”与主尺刻度对齐,所以读数为5mm+0.14mm=5.4mm。(2)2AB此题需要用到重力势能变化量,故需要
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