榆林市吴堡县吴堡中学2022年高三适应性调研考试物理试题含解析

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项:1答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在物理学建立与发展的过程中，有许多科学家做出了理论与实验贡献。关于这些贡献，下列说法正确的是（）A牛顿发现

2、了万有引力定律，并通过扭秤实验测量了引力常量B安培提出了分子电流假说，研究了安培力的大小与方向C法拉第发现了磁生电的现象，提出了法拉第电磁感应定律D爱因斯坦在物理学中最早引入能量子，破除了“能量连续变化”的传统观念2、如图所示，压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内，在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器，箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时，上顶板的传感器显示的压力F1=2N，下底板传感器显示的压力F2=6N，重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是（）A若加速度方向向上，随着加速度缓慢增大，F1逐渐减小，F2逐渐增大B若加速度方向向下，随着加速度缓慢增大，F1逐渐增大，F2逐渐减小C若加速度方向向

3、上，且大小为5m/s2时，F1的示数为零D若加速度方向向下，且大小为5m/s2时，F2的示数为零3、如图所示物块A和B的质量分别为4m和m，开始A、B均静止，细绳拉直，在竖直向上拉力F6mg作用下，动滑轮竖直向上运动已知动滑轮质量忽略不计，动滑轮半径很小，不考虑绳与滑轮之间的摩擦，细绳足够长，在滑轮向上运动中，物块A和B的加速度分别为AaAg，aB5gBaAaBgCaAg，aB3gDaA0，aB2g4、如图所示，一角形杆ABC在竖直面内，BC段水平，AB段竖直，质量为m的小球用不可伸长的细线连接在两段杆上，OE段水平，DO段与竖直方向的夹角为.只剪断EO段细线的瞬间，小球的加速度为a1；而只剪

4、断DO段细线的瞬间，小球的加速度为a2，则为 A1BC2D5、如图，平行板电容器两个极板与水平地面成2角，在平行板间存在着匀强电场，直线CD是两板间一条垂直于板的直线，竖直线EF与CD交于O点，一个带电小球沿着FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动，重力加速度为g。则在此过程中，下列说法正确的是（）A小球带正电B小球可能做匀加速直线运动C小球加速度大小为gcosD小球重力势能的增加量等于电势能的增加量6、如图，在光滑绝缘水平面上，三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上，a、b带正电，电荷量均为q，c带负电，整个系统置于方向水平的匀强电场中，已知静电力常量为k，若三个

5、小球均处于静止状态，则下列说法中正确的是（）Aa球所受合力斜向左Bc球带电量的大小为2qC匀强电场的方向垂直于ab边由ab的中点指向c点D因为不知道c球的电量大小，所以无法求出匀强电场的场强大小二、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，虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行，从距离磁场边界高度为h处由静止释放，则下列说法正确的是A线框穿出磁场的过程中，线框中会产生顺时针方向的感应电流B线框穿出磁场的过程中，线框受

6、到的安培力一定一直减小C线框穿出磁场的过程中，线框的速度可能先增大后减小D线框穿出磁场的过程中，线框的速度可能先增大后不变8、如图为一电源电动势为E，内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5k。B为静电计，C1，C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后，下列说法正确的是AC1上电荷量为0B若将甲右滑，则C2上电荷量增大C若C1C2，则电压表两端大于静电计两端电压D将S断开，使C2两极距离增大，B张角变大9、质量为的物块放在水平桌面上，物块与水平桌面间的动摩擦因数为，现给物块- 个斜向上的拉力使物块匀速向右运动，则拉力的值可能为ABCD10、有一个原副线圈匝数比为10：1的理想变

7、压器，如图所示，原线圈所接交流电源的电压瞬时值表达式为u=300sin50t（V）副线圈所接电路如图所示，灯L1、L2为均标有“20V.10W”的灯泡，当S闭合时，两灯恰好正常发光。则（）A电阻R=10B流过R的交流电的周期为0.02sC断开S后，原线圈的输入功率减小D断开S后，灯L1仍能正常发光三、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）在航空仪表上使用的电阻器和电位器，要求具有电阻温度系数低，电阻率大，耐磨等性能。实验小组测量一个由新材料制成的圆柱体的电阻率的实验 ，其操作如下：(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示，可知其长

8、度为L_mm；用螺旋测微器测出其直径D如图乙所示，则D=_mm；(2)此圆柱体电阻约为100，欲测量这种材料的电阻率，现提供以下实验器材：A电流表A1（量程50mA，内阻r1=20）；B电流表A2（量程100mA，内阻r2约为40）：C电压表V（量程15V，内阻约为3000）；D滑动变阻器R1（010，额定电流2A）；E.定值电阻R080F.直流电源E（电动势为4V，内阻很小）；G.开关一只，导线若干。为了尽可能精确测量圆柱体的阻值，在所给的方框中设计出实验电路图，并标明所选择器材的物理符号_；(3)此圆柱体长度为L直径D，若采用以上电路设计进行测量 电阻率_（写出表达式）（若实验中用到电流表

9、A1、电流表A2、电压表V，其读数可分别用字母I1、I2、U来表示）。12（12分）为了测定金属丝的电阻率，某实验小组将一段金属丝拉直并固定在米尺上，其两端可作为接线柱，一小金属夹夹在金属丝上，且可在金属丝上滑动请完成以下内容(1)某次用螺旋测微器测该金属丝的直径，示数如图甲所示，则其直径d_mm(2)实验中先用欧姆表测出该金属丝的阻值约为3(3)准备的实验器材如下：A电压表V(量程03 V，内阻约20 k)B定值电阻10C定值电阻100D蓄电池(电动势约12 V，内阻不计)E开关S一只F导线若干实验小组利用上述器材设计并完成实验实验中通过改变金属夹的位置进行了多次测量，在实验操作和测量无误的

10、前提下，记录了金属丝接入电路中的长度l和相应的电压表的示数U，并作出了1U1l的关系图像，如图乙所示根据题目要求，在图丙所示的虚线框内完成设计的实验电路图其中定值电阻R应选_(填“B”或“C”)；金属丝电阻率的表达式_(用a、b、c、d、R表示)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，质量为M、倾角为的木楔在水平面上保静止状态，一质量为m的木块放在木楔斜面上时，用水平向右的力F拉着木块，木块及木楔都静止，已知所接触面间的动摩擦因数都为，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g，求：（1）拉力F的最小

11、值；（2）拉力F的最大值。14（16分）同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数=0.5,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O为圆心,半径R=0.5m ,OC与OB之间夹角为=370,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D,sin370=0.6 ,cos370=0.8 (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处L1=1.6m处固定,解开锁定释放小球,小

12、球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;(2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;(3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.15（12分）两平行金属导轨水平放置，导轨间距。一质量的金属棒垂直于导轨静止放在紧贴电阻处，电阻，其他电阻不计。矩形区域内存在有界匀强磁场，磁场的磁感应强度大小，金属棒与两导轨间的动摩擦因数均为，电阻与边界的距离。某时刻金属棒在一水平外力作用下由静止开始

13、向右匀加速穿过磁场，其加速度大小，取。(1)求金属棒穿过磁场的过程中平均电流的大小；(2)若自金属棒进入磁场开始计时，求金属棒在磁场中运动的时间内，外力随时间变化的关系。(3)求金属棒穿过磁场的过程中所受安培力的冲量的大小。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、B【解析】A牛顿发现了万有引力定律，卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量，选项A错误；B安培提出了分子电流假说，研究了安培力的大小与方向，选项B正确；C法拉第发现了“磁生电”的现象，纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律，故C错误；D普朗克在物理学中最早引入能量子，

14、破除了“能量连续变化”的传统观念，选项D错误。故选B。2、C【解析】A若加速度方向向上，在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变，则F2不变，根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大，F1逐渐减小，A错误；B若加速度方向向下，在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变，则F2不变，根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大，F1逐渐增大，故B错误；C当箱静止时，有得m=0.4kg若加速度方向向上，当F1=0时，由A项分析有解得a=5m/s2故C正确；D若加速度方向向下，大小是5m/s2小于重力加速度，不是完全失重，弹簧不可能恢复原长，则F2的示数不可能为零，D错误。故选C。3、D【解析】在竖直向上拉力

15、F6mg时，此时A、B受的拉力分别为3mg、3mg，对A因为3mg4mg，故物体A静止，加速度为0；对物体B3mgmgmaB解得aB2g故选D。4、B【解析】只剪断EO段细线的瞬间，根据牛顿第二定律小球的加速度为只剪断DO段细线的瞬间，小球的加速度为a2=g，则A1，与结论不相符，选项A错误；B，与结论相符，选项B正确；C2，与结论不相符，选项C错误；D，与结论不相符，选项D错误；故选B.5、D【解析】AB带电小球沿着FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动，所以小球合外力沿着AB；又由于小球受重力，所以电场力的方向由O到D；由于此电场的方向未知，所以小球的电性是不能确定的，则小球做匀减速

16、直线运动，故AB错误；C据图可知，由于是角平分线，且小球的加速度方向由O到D，据几何关系可知故C错误；D由分析可知，小球受重力等于电场力，运动的位移和夹角相同，所以二力做的功相同，据功能关系可知，小球重力势能的增加量等于电势能的增加量，故D正确。故选D。6、B【解析】Aa球处于静止状态，所受合外力为0，故A错误；BC因为带负电的c球受力平衡处于静止状态，根据平衡条件可知电场线方向竖直向上则对a球受力分析，水平方向上ab之间的库仑力和ac之间库仑力在水平方向上的分力平衡解得故B正确，C错误；D对c球受力分析解得故D错误。故选B。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

17、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、AD【解析】A线框穿出磁场的过程中，线框内磁通量减小，由楞次定律可知，线框中会产生顺时针方向的感应电流，故A正确；B线框穿出磁场的过程中，线框所受安培力若大于重力，则线框做减速运动，受到的安培力减小，线框所受安培力若小于重力，则线框做减加速运动，受到的安培力增大，故B错误；CD线框穿出磁场的过程中，线框所受安培力若小于重力，则线框做加速运动，速度增大，产生的感应电流增大，所受安培力增大，当安培力增大到等于重力时，做匀速运动，不会出现速度先增大后减小的情况，故C错误D正确。故选：AD。8、AD【解析】

18、A由于电容器和静电计均为断路，故开关闭合一段时间后，电路中电流为0，故电压表两端电压为0，因此C1上电荷量为0，故A正确；B由于整个电路中没有电流，C2相当于直接接在电源两端，故滑动滑动变阻器对电路没有影响，C2上电压不变，故电荷量不变，故B错误；C电压表两端电压为0，静电计两端电压不为0，故C错误； DS断开后，C2上电荷量保持不变，故当两极板距离增大时，电容减小，由可知，电压增大，故静电计张角变大，故D正确；故选AD。9、CD【解析】物块受到重力、支持、摩擦力和拉力四个力作用，先把支持、摩擦力合成，由于得到。再把与拉力合成，合力等于mg，当与垂直时，最小，最小值A.A项与 上述分析结论不相

19、符，故A错误；B.B项与 上述分析结论不相符，故B错误；C.C项与 上述分析结论相符，故C正确；D.D项与 上述分析结论相符，故D正确。10、AC【解析】A原线圈所接交流电压的有效值U1=V=300V，根据变压比可知，副线圈两端电压U2=30V灯泡正常发光，则电阻R两端电压为10V，流过的电流I2=A=1A，根据欧姆定律可知R=10故A正确。B输入电压的角速度=50rad/s，则周期T=0.04s，则流过R的交流电的周期为0.04s，故B错误。C断开S后，副线圈电阻增大，根据欧姆定律可知，电流减小，故输出功率减小，则输入功率减小，故C正确。D断开S后，灯泡L1两端电压增大，不能正常发光，故D错

20、误。故选AC。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、50.15 5.695(5.6935.697) 【解析】(1)1 20分度的游标卡尺，精确度为0.05mm，圆柱体的长度为2螺旋测微器的转动刻度为50格，共0.5mm，一小格的长度为0.01mm，转动刻度估读到零点几格，则圆柱体的直径为(5.6935.697)(2)3直流电源E的电动势为4V，实验提供的电压表为15V，量程太大不合适，而电流表A1的内阻已知，还有一个定值电阻R080，可考虑改装出电压表，量程为量程较合适，改装后待测电阻的最大电流为电流表A2的量程100mA，直接接在待测电

21、阻上指针的偏转幅度小，而改装后的电压表和待测电阻并联后的总电流约为80mA，则电流表A2(100mA)接在干路上指针偏转比较合适；滑动变阻器R1(10)远小于待测电阻阻值100，为了调节方便和更多的获得测量数据，则采用滑动变阻器的分压式接法，电路图如图所示(3)4根据所设计的电路原理可知，待测电阻的电压为待测电阻的电流为由欧姆定律和电阻定律可得待测电阻的阻值为联立解得电阻率为12、0.750 B bcRd24(a-b) 【解析】（1）螺旋测微器固定刻度最小分度为1mm，可动刻度每一分度表示0.01mm，由固定刻度读出整毫米数包括半毫米数，由可动刻度读出毫米的小数部分。（2）电路分为测量电路和控

22、制电路两部分。测量电路采用伏安法。根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系，选择电流表外接法。变阻器若选择R2，估算电路中最小电流，未超过电流表的量程，可选择限流式接法。【详解】（1）螺旋测微器固定刻度为0.5mm，可动刻度为25.00.01mm，两者相加就是0.750mm。（2）因为只有电压表，当连入电路的电阻丝变化时，其两端的电压也将发生变化，找到电压U与长度l的关系，画出图象就能求出电阻丝的电阻率，按题意就可以画出电路如图所示，由于电阻丝的电阻只有3，所以定值电阻选较小的B.（4）据欧姆定律可以写出电阻丝两端的电压U=RxRx+RE=lSlS+RE所以1U=1E+RSE1l结合图象有：b

23、=1E（截距）当1l=c时，1U=a=b+RSEc 而S=(d2)2联立可得：=bcRd24(a-b)【点睛】本实验测电阻丝的电阻率比较巧妙，利用图象法减小了偶然误差，再结合数学图象的知识，更是本题的精华部分；测量电阻最基本的原理是伏安法，电路可分为测量电路和控制电路两部分设计。测量电路要求精确，误差小。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）【解析】（1）当木块与木楔斜面出现向下的相对滑动势时，拉力F有最小值，则对木块进行受力分析有联立解得对木块和木楔斜面整体进行受力分析，可知木楔斜面受到地面的最大静摩擦力因为，可知木楔保持静止不动，所以拉力F的最小值为（2）木楔保持不动时，拉力F取得的最大值若固定木楔不动，当木块与木楔出现向上的相对滑动趋势时，拉力F有最大值，则对木块进行受力分析有联立解得因为，可知随着拉力的增大，木楔先与地发滑动，所以拉力F的最大值为1