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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,一块可升降白板沿墙壁竖直向上做匀速运动,某同学用画笔在白板上画线,画笔相对于墙壁从静止开始水平向右先匀加速,后匀减速直到停止取水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则画笔在白板上画出的轨迹可能为()ABCD2、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在05t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为ABCD3、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线
3、圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A先向左,后向右B先向左,后向右,再向左C一直向右D一直向左4、如图所示,是一个质点在时间内的v-t图象,在这段时间内,质点沿正方向运动的平均速度大小为v1沿负方向运动的平均速度大小为v2则下列判断正确的是( )Av1v2Bv1v2,与结论不相符,选项A错误;B. v1v2,与结论相符,选项B正确;C. v1=v2,与结论不相符,选项C错误;D. 以上三种情况均有可能,与结论不相符,选项D错误。5、D【解析】AB外界大气压不变,被封闭气体压
4、强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;CD被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变,则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。故选D。6、B【解析】在突然撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,由平衡条件推论可知AB整体的合力向上,大小等于F,根据牛顿第二定律有:F=(m+m)a,解得:a=F2m,对A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma,联立解得:FN=mg+F2,故A错误;弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得,对整体有:F-2mg=2ma,对m有:FN-mg=ma,联立解得:FN=F2,故B正确;当A、B两物体的合力为零时,速度最大
5、,对A由平衡条件得:FN=mg,故C错误;当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得,对整体有:2mg=2ma,对m有:mg-FN=ma,联立解得: FN=0,故D错误。所以B正确,ACD错误。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、BCE【解析】A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期T=0.2s;故B正确.C.当t=T4时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C
6、正确.D.从图2中可以看出波长=2m,所以波速v=T=20.2m/s=10m/s;故D错误.E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确.8、AB【解析】Aa在赤道上随地球自转而做圆周运动,所以a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期,A正确;B对卫星b重力近似等于万有引力,万有引力全部用来充当公转的向心力所以向心加速度等于重力加速度g,B正确;C两卫星受到地球的万有引力相等。卫星a万有引力的一部分充当自转的向心力,即卫星b万有引力全部用来充当公转的向心力,因此a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小不相等,C错误;Da做匀速圆周运动的周
7、期等于地球同步卫星的周期,根据可知万有引力提供向心力解得线速度表达式因为所以b卫星的速度等于第一宇宙速度D错误。故选AB。9、ACD【解析】A根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径由可知速度则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为为粒子在磁场中的运动周期,A正确;BC粒子恰好经过点时运动半径根据几何关系可知运动时间速度则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确;D粒子垂直打在边上时,如图:根据几何关系可知圆心角为,运动时间D正确。故选ACD。10、ABD【解析】A对m2分析可知,m2受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m2g,对于滑轮c分析,由于滑轮
8、跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角和相等,故A正确;BC整个装置稳定时,角一定等于角,且绳子拉力等于m2g,则ac与bc细线与竖直方向的夹角相等,设为,ab水平距离不变,结合几何关系,有得若仅把轻杆竖直向上缓慢移动一小段距离,细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,由于d和都不变,故不变,则m1高度上升,同理,若仅把轻杆水平向右缓慢移动一小段距离,ab水平距离变大,则细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,d变大,则变大,所以m1高度下降,故B正确,C错
9、误;D由于细线bm2和bc部分拉力大小相等,两段细线的合力方向为细线bm2和bc部分的角平分线,如果沿角平分线移动轻滑轮b时,细线各部分的拉力大小和方向均不变,则m1的位置保持不变,故D正确。故选ABD。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、否 1.80 4.78 2.5 【解析】(1)1根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。2 3从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.8
10、0V时,电流为0.23A,所以电源的内阻。(2)4在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,此时还能求出滑动变阻器的阻值R=-R04.5同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。所以滑动变阻器此时消耗的功率P=(0.75)24.5W=2.5W。12、(1)ABC (2)(3)减小 增大 2【解析】(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离s、桌面到地面的高度
11、h,故选ABC(2)由平抛规律可知:竖直方向上:h=gt2,水平方向上:s=vt,而动能Ek=mv2联立可得Ek= ;(3)由题意可知如果h不变,m增加,则相同的L对应的速度变小,物体下落的时间不变,对应的水平位移s变小,s-L图线的斜率会减小;只有h增加,则物体下落的时间增加,则相同的L下要对应更大的水平位移s,故s-L图线的斜率会增大弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能,即Ep=,可知Ep与s的2次方成正比,而s与L成正比,则Ep与L的2次方成正比【点睛】本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,弹性势能转化为物体的动能,从而
12、得出结论根据x与L的图线定性说明m增加或h增加时x的变化,判断斜率的变化弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能和动能的表达式,得出弹性势能与x的关系,x与L成正比,得出Ep与L的关系四、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)从C到D,设小球a做平抛运动的时间为,在C点时速度为在水平方向上在D点的速度关系解得(2)设圆弧轨道BPC的半径为R由几何关系得小球a从A运动到C的过程解得(3)小球a从C到F的过程中在点小球a与小球b发生弹性碰撞,设小球b的质量,碰后瞬间a的速度,b的速度设碰后小球做平抛运动的时间为,联立解得14、 (1) ,;(2) 【解析】(1)对小滑块由运动学公式可知,当夹角为37时,有:当夹角为53时,有:整理解得:又由:v1=a1t解得:;(2)对小滑块由牛顿第二定律可知,当夹角为37时,有:mgsin37mgcos37=ma1当夹角为53时,有:mgsin53mgcos53=ma2联立两式并结合:解得:。15
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