2022届安徽省师大附中高三冲刺模拟物理试卷含解析

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施，摩天轮边缘悬挂透明座舱，乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动，下列叙述正确的是A摩天轮转动过程中，乘客的机械能保持不变B摩天轮物动一周的过程中，乘客所受合外力的冲量为零C在最低点，乘客处于失重状

2、态D摩天轮转动过程中，乘客所受的重力的瞬时功率保持不变2、电阻为R的单匝闭合金属线框，在匀强磁场中绕着与磁感线垂直的轴匀速转动，产生的交变电动势的图像如图所示。下列判断正确的是（）A时刻线框平面与中性面平行B穿过线框的磁通量最大为C线框转动一周做的功为D从到的过程中，线框的平均感应电动势为3、如图甲所示，在磁感应强度为B的匀强磁场中，有一匝数为n，面积为S，总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO做角速度为的匀速转动，矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路，回路中接有一理想交流电流表图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象，下列说法中正确的是A从tl到t3这段时间穿过线

3、圈磁通量的变化量为2nBSB从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/RCt3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSD电流表的示数为4、木星有很多卫星，已经确认的有79颗。其中木卫一绕木星运行的周期约为1.769天，其表面重力加速度约为，木卫二绕木星运行的周期约为3.551天，其表面重力加速度约为。它们绕木星的轨道近似为圆形。则两颗卫星相比（ ）A木卫一距离木星表面远B木卫一的向心加速度大C木卫一的角速度小D木卫一的线速度小5、如图所示，波长分别为a、b的单色光a、b，沿着AO、BO方向射入半圆形玻璃砖，出射光线都沿OC，则下列说法错误的是（）Aa、b光从玻璃砖射入空气时，均受到玻璃砖的作用

4、力B在玻璃砖内a光的动量大于在空气中a光的动量Cab，且a、b光的临界角相等D在玻璃砖内a光的动量大于在玻璃砖内b光的动量6、目前，我国的第五代移动通信技术（简称5G或5G技术）已经进入商用阶段，相应技术达到了世界先进水平。5G信号使用的是超高频无线电波，关于5G信号，下列说法正确的是（ ）A5G信号是由机械振动产生的B5G信号的传输和声波一样需要介质C5G信号与普通的无线电波相比粒子性更显著D5G信号不能产生衍射现象二、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、如图所示，一直

5、角三角形acd在竖直平面内，同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称，点电荷、固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态，取重力加速度为g，下列说法正确的是（ ）A对P的静电力大小为B、的电荷量之比为C将P从a点移到b点，电场力做功为零D将P从a点沿直线移到b点，电势能先增大后减小8、有一堆砂子在水平面上堆成圆锥形，稳定时底角为，如图所示如果视每粒砂子完全相同，砂子与砂子之间，砂子与地面之间的动摩擦因数均为，砂子之间的最大静摩擦力可近似认为与滑动摩擦力相等，以下说法正确的是（）A砂堆稳定时，砂堆底面受到地面的摩擦力一定为零B砂堆稳定时，只有形成严格规则的圆锥，底面受到地

6、面的摩擦力才为零C砂堆稳定时形成的圆锥的底角最大值满足tan max D砂堆稳定时形成的圆锥的底角最大值满足cos max 9、传感器是智能社会的基础元件。如图为电容式位移传感器的示意图，观测电容C的变化即可知道物体位移x的变化，表征该传感器的灵敏度。电容器极板和电介质板长度均为L，测量范围为x。下列说法正确的是（）A电容器的电容变大，物体向-x方向运动B电容器的电容变大，物体向+x方向运动C电介质的介电常数越大，传感器灵敏度越高D电容器的板间电压越大，传感器灵敏度越高10、如图所示，半圆形圆弧轨道固定在竖直面内，直径AD水平，一个质量为m的物块从A点以一定的初速度沿圆弧轨道向下运动，物块恰好

7、匀速率沿圆弧轨道运动到最低点C，运动到B点时物块与圆心O的连线与竖直方向的夹角为，重力加速度为g，物块可视为质点，则A物块在B点受到轨道支持力的大小等于mgcosB物块在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsinC物块在B点时与轨道间的动摩擦因数等于tanD物块从A点运动到C点的过程中，受到轨道的作用力不断增大三、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，不要求写出演算过程。11（6分）某同学测定电源电动势和内阻，所使用的器材有：待测干电池一节（内阻较小）、电流表A（量程0.6A，内阻RA小于1）、电流表A1（量程0.6A，内阻未知）、电阻箱R1（0-99.99）、滑动变阻器

8、R2（0-10）、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个，导线若干。该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。（1）测电流表A的内阻：闭合开关K，将开关S与C接通，通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2，读取电流表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A、电阻箱R1的示数为0.10，则电流表A的内阻RA=_（2）测电源的电动势和内阻：断开开关K，调节电阻箱R1，将开关S接_（填“C“或“D“），记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数；多次调节电阻箱R1重新实验，并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。数据处理：图乙是由实验数据绘出的图象，由此求出干电池的电动势E=_V，内阻r=_（计算结

9、果保留二位有效数字）12（12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_。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

10、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”）。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，用一块长L1=1.0m的木板在墙和桌面间架设斜面，桌面离地高H=0.8m，桌面长L2=1.5m，斜面和水平桌面间的倾角可以在060之间调节后固定，将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端

11、无初速释放，物块与斜面间的动摩擦因数1=0.05，物块和桌面间的动摩擦因数为2，忽略物块在斜面和桌面交接处的能量损失。（已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力）（1）当物块刚好能从斜面开始下滑时，求斜面的倾角；（用正切值表示）（2）当角增大到37时，物块下滑后恰能停在桌面边缘，求物块与桌面间的动摩擦因数2；（3）若将（2）中求出的2作为已知条件，继续增大角，求物块落地点与墙面的距离最大值S总，及此时斜面的倾角。14（16分）如图所示，半径为的光滑圆弧轨道，与半径为的半圆光滑空心管轨道平滑连接并固定在竖直面内，粗糙水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.5m、质量为M=0.1 kg的静止木板，木板上表面正好

12、与管口底部相切，处在同一水平线上。质量为m2= 0.05 kg的物块静止于B处，质量为m1=0.15kg的物块从光滑圆弧轨道项部的A处由静止释放，物块m1下滑至B处和m2碰撞后合为一个整体。两物块一起从空心管底部C处滑上木板，两物块恰好没从木板左端滑下。物块与木板之间的动摩擦因素=0.3，两物块均可视为质点，空心管粗细不计，重力加速度取g=10m/s2。求：(1)物块m1滑到圆弧轨道底端B处未与物块m2碰撞前瞬间受到的支持力大小；(2)物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能；(3)木板在地面上滑行的距离。15（12分）在足球比赛中，经常使用“边路突破，下底传中”的战术取得胜利，即攻方队员带球沿边

13、线前进，到底线附近进行传中如图所示，某足球场长90 m、宽60 m现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出，足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动，加速度大小为m/s1试求：（1）足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间；（1）足球开始做匀减速直线运动的同时，该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球，他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动，所能达到的最大速度为6 m/s，并能以最大速度做匀速运动，若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球，他加速时的加速度应满足什么条件?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

14、是符合题目要求的。1、B【解析】A：乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动，动能保持不变，重力势能随高度不断变化，乘客的机械能不断变化故A项错误B：摩天轮转动一周的过程中，速度变化为零，动量变化为零，据动量定理：乘客所受合外力的冲量为零故B项正确C：在最低点，乘客的加速度向上，乘客处于超重状态故C项错误D：摩天轮匀速转动过程中，重力与速度的夹角不断变化，乘客所受的重力的瞬时功率不断变化故D项错误2、B【解析】A由图可知时刻感应电动势最大，此时线圈所在平面与中性面垂直，A错误；B当感应电动势等于零时，穿过线框回路的磁通量最大，且由得B正确；C线圈转一周所做的功为转动一周的发热量C错误；D从到时刻的

15、平均感应电动势为D错误。故选B。3、D【解析】试题分析：由图可知，tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS，方向相反；故穿过线圈磁通量的变化量为2BS；故A错误； 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS，则平均电动势；因此通过电阻R的电荷量为；故B错误； t3时刻电动势E=NBS；则由法拉第电磁感应定律可知：；则穿过线圈的磁通量变化率为BS；故C错误； 电流表的示数为有效值，则有：；故D正确；故选D考点：法拉第电磁感应定律；交流电的有效值4、B【解析】A两卫星绕木星（）运动，有得由题意知，则故A错误；BCD由万有引力提供向心力得，得故B正确，CD错误。故选B。5、C【解析】A由图可知a、b光从玻璃

16、砖射入空气时，均发生偏折，可知光子的动量发生变化，由动量定理可知都受到玻璃砖的作用力，A正确；B玻璃砖对a光的折射率大于空气对a光的折射率，根据可知，a光在空气中的速度大；光子的动量所以在玻璃砖内a光的动量大于在空气中a光的动量，B正确；Ca光的折射率比b光的折射率大，则知a光的频率比b光的频率高，由可知a的波长小于b的波长.a的折射率大，由可知a的临界角小，C错误；D由光路图看出，a光的偏折角大于b的偏折角，折射定律分析得知，a光的折射率比b光的折射率大，由折射率与光的频率的关系可知，a的频率大；光子的动量则在玻璃中，a光的动量大于在玻璃砖内b光的动量，D正确。本题选错误的，故选C。6、C【

17、解析】A5G信号是无线电波，无线电波是由电磁振荡产生的，机械波是由机械振动产生的，故A错误；B无线电波的传播不需要介质，机械波的传播需要介质，故B错误；C5G信号是超高频无线电波，比普通的无线电波频率高得多，故粒子性更显著，故C正确；D衍射现象是波特有现象，则无线电波可以产生衍射现象，故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、BC【解析】AB设a、c间的距离为r，则a、d间的距离为r，因为小球在P点处于静止状态，由平衡条件可得： 联立可解得： 故A错误，B

18、正确。C因为a、b两点关于cd对称，所以这两点的电势相等，而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关，与其所经过的路径无关，所以将P从a点移到b点，电场力做功为零，故C正确。D由题可知，粒子在a点受到的电场力方向竖直向上，在cd上方受电场力方向竖直向下，所以将P从a点沿直线移到b点过程中，电场力先做正功后做负功，则电势能先减小后增大，故D错误。故选BC。8、AC【解析】AB、把所有沙子看成一个整体，对整体受力分析，由水平方向合力为零可得，砂子稳定时，砂堆底面受到地面的摩擦力一定为零，与形状无关，故A正确，B错误；C、取斜面上的一粒质量为m的沙子，若沙子恰好平衡，倾角最大，沙子受力平衡，对沙子受

19、力分析，根据平衡条件得：mgsin=mgcos解得：tan=所以max=arctan，故C正确，D错误故选AC9、AC【解析】AB根据电容公式可知，电容器的电容变大，两板间电介质部分增多，物体向-x方向运动，故A正确，B错误；C电介质的介电常数越大，当物体沿左右方向运动，移动相同距离时，电容器的变化量变大，即传感器的灵敏度变大，故C正确；D电容器的电容和板间电压无关，电容器的板间电压变大，电容器的变化量不变，即传感器的灵敏度不变，故D错误。故选AC。10、BD【解析】A受力分析如图所示：物块在B点时，有：FN-mgcos=m，因此物块在点受到轨道的支持力大于mgcos。故A不符合题意。B在B点

20、沿切向加速度为零，即在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin。故B符合题意。C在B点，FN=mgsin，则=tan。故C不符合题意。D由于轨道对物块的作用力F和重力mg的合力大小恒定，方向始终指向圆心，根据力的合成及动态分析可知，随着物块向下运动轨道对物块的作用力逐渐增大。故D符合题意。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、0.20 D 1.5 0.25 【解析】第一空.根据串并联电路的规律可知，流过电阻箱R1的电流I=（0.60-0.20）A=0.40A；电压U=0.100.40V=0.040V，则电流表内阻RA= =0.20。第二空.

21、测电源的电动势和内阻：断开开关K，调节电阻箱R1，将开关S接D。第三空.第四空.根据实验步骤和闭合电路欧姆定律可知：E=I（R+RA+r），变形可得： 根据图象可知：，=0.3解得：E=1.5V，r=0.25；12、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，故选项

22、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。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）tan= 0.05；（2）0.8；（3）1.9m，53。【解析】（1）当物块刚好能从斜面开始下滑时，有 mgsin=1mgcos解得：tan=1=0.05，斜面的倾角=arcta

23、n0.05（2）物块从顶端无初速释放开始直至恰好停在桌面边缘，根据动能定理 W合=得：mgL1sin371mg L1cos372mg（L2L1cos37）=0代入数据，解得2=0.8（3）物块从顶端无初速释放开始直至运动到桌面末端，根据动能定理得：mgL1sin1mg L1cos2 mg（L2L1cos）=代入数据得sin+0.75 cos1.2=变形得（sincos+sincos）1.2=式中tan=0.75，=37，即sin（+37）1.2=则当=53时，有最大值，解得v的最大值为vm=1m/s。对于平抛运动，竖直方向有：H=gt2代入数据，解得物块离开桌面平抛的时间t=0.4s，平抛运动的水平距离最大为x=vmt=0.4m物块落地点与墙面的距离最大值为S总=L2+x=1.9m答：（1）当物块刚好能从斜面开始下滑时，斜面的倾角正切值