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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t0时刻的波形图,虚线为t0.6s时的波形图,波的周期T0.6s,则()A波的周期为2.4sB波速为m/sC在t0.9s时,P点沿y

2、轴正方向运动D在t0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m2、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其t的图象如图所示,则A质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/sB质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2C质点在1 s末速度为1.5 m/sD质点在第1 s内的平均速度0.75 m/s3、如图,质量为m=2kg的物体在=30的固定斜个面上恰能沿斜面匀速下滑。现对该物体施加水平向左的推力F使其沿斜面匀速上滑,g=10m/s2,则推力F的大小为( )ABCD4、 “儿童蹦极”中,拴在腰问左右两侧的是弹性橡皮绳质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时

3、小明左侧橡皮绳断裂,则小明此时的A加速度为零B加速度a=g,沿原断裂橡皮绳的方向斜向下C加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上D加速度a=g,方向竖直向下5、分离同位素时,为提高分辨率,通常在质谐仪内的磁场前加一扇形电场扇形电场由彼此平行、带等量异号电荷的两圆弧形金属板形成,其间电场沿半径方向被电离后带相同电荷量的同种元素的同位素离子,从狭缝沿同一方向垂直电场线进入静电分析静电分器,经过两板间静电场后会分成几束,不考虑重力及离子间的相互作用,则A垂直电场线射出的离子速度的值相同B垂直电场线射出的离子动量的值相同C偏向正极板的离子离开电场时的动能比进入电场时的动能大D偏向负极板的离子离开电场时

4、动量的值比进入电场时动量的值大6、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是加速度电场强度电容电流导体电阻磁感应强度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、如图,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连质量为m、电阻不计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻

5、滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则()A电阻R中的感应电流方向由a到cB物体下落的最大加速度为C若h足够大,物体下落的最大速度为D通过电阻R的电量为8、如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )A加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关B带电粒子每运动一周被加速一

6、次C带电粒子每运动一周P1P2等于P2P3D加速电场方向不需要做周期性的变化9、抗击新冠肺炎疫情的战斗中,中国移动携手“学习强国”推出了武汉实景24小时直播,通过5G超高清技术向广大用户进行九路信号同时直播武汉城市实况,全方位展现镜头之下的武汉风光,共期武汉“复苏”。5G是“第五代移动通信技术”的简称,其最显著的特征之一为具有超高速的数据传输速率。5G信号一般采用3.31096109Hz频段的无线电波,而现行第四代移动通信技术4G的频段范围是1.881092.64109Hz,则_A5G信号比4G信号所用的无线电波在真空中传播得更快B5G信号相比于4G信号更不容易绕过障碍物,所以5G通信需要搭建

7、更密集的基站C空间中的5G信号和4G信号不会产生干涉现象D5G信号是横波,4G信号是纵波E.5G信号所用的无线电波具有波粒二象性10、如图所示,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0yR的区间内各处沿x轴正方向同时发射出速度均为、带正电的同种粒子,粒子质量为m,电荷量为q。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。若某时刻粒子被装置发射出后,经过磁场偏转恰好击中y轴上的同一位置,则下列说法中正确的是A粒子击中点距O点的距离为RB磁场的磁感应强度为C粒子离开磁场时速度方向相同D粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为t三、实验题:

8、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)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。(1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是_

9、。A要使小球A和小球B发生对心碰撞B小球A的质量要大于小球B的质量C应使小球A由静止释放(2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为_,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为_,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞_(“弹性”或“非弹性”)。12(12分)在“测定金属的电阻率”实验中:(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图甲所示,其示数为_cm;用刻度尺测得金属丝的长度如图乙所示,其示数为_cm;用欧姆表粗略测量该金属丝的电阻,选择“1”欧姆挡测量,示数如图丙所示,其示数为_。(2)用伏安法

10、进一步精确测金属丝的电阻R,实验所用器材如下:a.电流表A (量程为0.2A,内阻为1)b.电压表V (量程为9V,内阻约3k)c.定值电阻R0(阻值为2)d.滑动变阻器R(最大阻值为10,额定电流为2A)e.电池组(电动势为9V,内阻不计)f.开关、导线若干某小组同学利用以上器材设计电路,部分电路图如图丁所示,请把电路图补充完整_。(要保证滑动变阻器的滑片任意移动时,电表均不被烧坏)某次实验中,电压表的示数为4.5V,电流表的示数为0.1A,则金属丝电阻的值为_;根据该测量值求得金属丝的电阻率为_m。(计算结果均保留三位有效数字)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

11、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,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧、两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域的磁感强度大小为B1一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域已知AB长度是BC长度的倍(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;(2)求磁场的宽度L;(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域的磁感应强度B2的最小值14(16分)如图所示,在直角

12、坐标xOy平面内,第一、二象限有平行y轴的匀强电场,第三、四象限有垂直坐标平面的匀强电磁场。一质量为m、电荷量为q的正电粒子,从坐标原点O以大小为v0,方向与x轴正方向成的速度沿坐标平面射入第一象限,粒子第一次回到x轴时,经过x轴上的P点(图中未标出),已知电场强度大小为E,粒子重力不计,sin=0.6,cos=0.8(1)求p点的坐标;(2)若粒子经磁场偏转后,第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,求磁场的磁感应强度大小和方向。15(12分)如图所示,直角三角形ABC为一玻璃三棱镜的横截面其中A=30,直角边BC=a在截面所在的平面内,一束单色光从AB边的中点O射入棱镜,入射角

13、为i如果i=45,光线经折射再反射后垂直BC边射出,不考虑光线沿原路返回的情况(结果可用根式表示)(i)求玻璃的折射率n()若入射角i在090之间变化时,求从O点折射到AC边上的光线射出的宽度参考答案一、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、D【解析】A波的周期T0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知解得故A错误;B由图可知,波长为8m,波速为故B错误;C由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故t=0.8s=1T时P点沿y轴负方向运动,再过0.1s即0.9s时

14、P点沿y轴负方向运动,故C错误;D由可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正确。故选D。2、C【解析】由图线可知,质点运动的平均速度逐渐增大,则质点做匀加速直线运动;根据图线可得,既,可得:v0=0.5m/s,a=1m/s2,故AB错误;质点在1 s末速度为v=v0+at=1.5m/s,故C正确;质点在第1 s内的平均速度,故D错误。故选C。3、C【解析】无F时,恰能沿斜面下滑,有mgsin=mgcos则有有F时,沿下面匀速上滑,对物体进行受力分析如图所示有Fcos=mgsin+(mgcos+Fsin)F(cos-sin)=2m

15、gsin解得故C正确,ABD错误。故选C。4、B【解析】小明静止时受到重力和两根橡皮条的拉力,处于平衡状态,如图所示:由于,故两个拉力的合力一定在角平分线上,且在竖直线上,故两个拉力的夹角为120,当右侧橡皮条拉力变为零时,左侧橡皮条拉力不变,重力也不变;由于三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故左侧橡皮条拉力与重力的合力与右侧橡皮条断开前的弹力反方向,大小等于,故加速度为g,沿原断裂绳的方向斜向下,故选B正确,ACD错误。5、D【解析】垂直电场线射出的离子,在电场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有,解得,同位素的质量不同,所以垂直电场线射出的离子动能的值相同,速

16、度不同,动量不同,AB错误;偏向正极板的离子离开电场时克服电场力做功,动能比进入电场时的小,C错误;偏向负极板的离子离开电场时,过程中电场力做正功,速度增大,动量增大,故比进入电场时动量的值大,D正确6、D【解析】加速度与速度的变化量无关,所以加速度属于比值定义法;电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,所以电场强度不属于比值定义法;电容是由电容器本身的性质决定,其大小与带电量以及两板间的电压无关,所以电容属于比值定义法;电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定,单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度,电流属于比值定义法;电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关,所以导体的电阻不属于

17、比值定义法;磁感应强度与放入磁场中的电流元无关,所以属于比值定义法;A. 与分析不符,故A错误;B. 与分析不符,故B错误;C. 与分析不符,故C错误;D. 与分析相符,故D正确。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、BCD【解析】从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做

18、加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。8、BD【解析】AD、带电粒子只有经过AC板间时被加速,即带电粒子每运动一周被加速一次.电场的方向没有改变,则在AC间加速.故A正确;D错误.B、根据r=mvBq=2nmqUBq 知P1P2=2r2-r1=22-12mqUBq P2P3=2r3-r2=23-22mqUBq 所以P1P2P2P3 故B错误;C、当粒子从D形盒中出来时,速度最大,根据r=mvBq知加速粒子的最大速度与D形盒的半径有关.所以C选项是正确的.故选AC【点睛】带电粒子经加速电场加速后,进

19、入磁场发生偏转,电场被限制在A、C板间,只有经过AC板间时被加速,所以运动一周加速一次,电场的方向不需改变.当带电粒子离开回旋加速器时,速度最大.9、BCE【解析】A任何电磁波在真空中的传播速度均为光速,故传播速度相同,故A错误;B5G信号的频率更高,波长更短,故相比4G信号不易发生衍射现象,则5G通信需要搭建更密集的基站,故B正确;C5G信号和4G信号的频率不同,则它们相遇不能产生稳定的干涉现象,故C正确;D电磁波均为横波,故5G信号和4G信号都是横波,故D错误;E任何电磁波包括无线电波都具有波粒二象性的特点,故E正确。故选BCE。10、ABD【解析】由题意,某时刻发出的粒子都击中的点是y轴

20、上同一点,由最高点射出的只能击中(0,R),则击中的同一点就是(0,R),即粒子击中点距O点的距离为R,所以A选项正确。从最低点射出的也击中(0,R),那么粒子做匀速圆周运动的半径为R,由洛仑兹力提供向心力得:,则磁感应强度 ,所以选项B正确。粒子运动的半径都相同,但是入射点不同,则粒子离开磁场时的速度方向不同,选项C错误;显然偏转角最大的时间最长,显然从最低点射出的粒子偏转90,在磁场中的时间最长,最长时间为。从最高点直接射向(0,R)的粒子时间最短,则最短的时间为,所以选项D正确。故选ABD。【点睛】看起来情况比较复杂,但涉及的问题却是常规问题,本题的关键点是粒子源发出的粒子是速度大小和方

21、向均相同,则其做匀速圆周运动的半径相同,在从最低点的特殊情况就能知道相同的半径就是圆弧的半径,再结合周期公式能求出最长和最短时间。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、A 弹性 【解析】(1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。【详解】(1)1A两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;B碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;C由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始

22、,故选项C错误;故选A;(2)2碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:,;被碰球B碰撞后的速度为:;根据牛顿第二定律,碰撞前有:,所以;同理碰撞后有:,所以,则:;3若碰撞前后动量守恒则有:,从而求得:;4碰撞后的动能,而碰撞后的动能,由于,所以机械能守恒,故是弹性碰撞。【点睛】考查验证动量守恒定律实验原理。12、0. 2210 30. 50 30. 0 29. 3 【解析】(1)1螺旋测微器的示数为2 刻度尺示数为3 欧姆表选择“1”欧姆挡测量,示数为 (2)4当电压表满偏时,通过的电流约为0. 3A,可利用与电流表并联分流,因电流表内阻已知,故电流表采用内接法。5通过的电流为两端的电压故6由

23、知金属丝的电阻率四、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、【小题1】【小题2】【小题3】B21.5B1【解析】粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tan则30根据速度关系有:v【小题2】设点电荷在区域中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图:由几何关系得:Lr1解得:L【小题3】当点电荷不从区域右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长设区域中最小

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