广西桂林全州县石塘中学2022年高考物理倒计时模拟卷含解析

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3考试结束后，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、下列说法正确的是（）A单摆的摆球在通过最低点时合外力等于零B有些昆虫薄而透明的翅翼上出现彩色光带是薄膜干涉现象C变化的电场一定产生变化的磁场，变化的磁场一定产生变化的电场D一

2、条沿自身长度方向运动的杆，其长度总比杆静止时的长度大2、如图所示，abcd为边长为L的正方形，在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场，磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场，结果粒子恰好能通过c点，不计粒子的重力，则粒子的速度大小为ABCD3、两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动，mA1 kg，mB2 kg，vA6 m/s，vB2 m/s。当A追上B并发生碰撞后，两球A、B速度的可能值是（）AvA3 m/s，vB4 m/sBvA5 m/s，vB2.5 m/sCvA2 m/s，vB4 m/sDvA4 m/s，vB7 m/s4、

3、如图所示，一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l，在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1（q10）的粒子A，在负极板附近有一质量为m2，电荷量为q2（q20）的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略，不计粒子重力，则下列说法正确的是（）A粒子A、B的加速度大小之比4：3B粒子A、B的比荷之比为3：4C粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为：2D粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3：45、如图所示，质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O，且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动，悬线长

4、L13m，L22m，则A、B两小球（）A周期之比T1：T22：3B角速度之比1：23：2C线速度之比v1：v2：D向心加速度之比a1：a28：36、如图所示，一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为，盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动，已知物块到转轴的距离为r，下列说法正确的是（ ）A物块受重力、弹力、向心力作用，合力大小为m2rB物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用，合力大小为m2rC物块受重力、弹力、摩擦力作用，合力大小为m2rD物块只受重力、弹力作用，合力大小为零二、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

5、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、随着北京冬奥会的临近，滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。如图，质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下，到达B点时以速度v0水平飞出，经一段时间后落到倾角为的长直滑道上C点，重力加速度大小为g，不计空气阻力，则运动员（）A落到斜面上C点时的速度vC=B在空中平抛运动的时间t=C从B点经t=时， 与斜面垂直距离最大D从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mghmv028、如图所示，光滑半圆轨道竖直放置，在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小)，一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B，小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最

6、低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动，当小球A经过Q点时速度为v，OQ连线与竖直方向的夹角为30，则下列说法正确的是()A小球A、B的质量之比为2B小球A经过Q点时，小球B的速度大小为C小球A从P运动到Q的过程中，小球A、B组成的系统机械能一定在增加D小球A从P运动到Q的过程中，小球B的动能一直增加9、如图所示，圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场，下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b，分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射，最终都从N点离开磁场，则（ ）A粒子a、b可能带异种电荷B粒子a、b一定带同种电荷C

7、v1:v2可能为2:1Dv1:v2只能为1:110、如图甲所示，长为l、倾角为的斜面固定在水平地面上，一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动，已知小物块与斜面间的动摩擦因数与下滑距离x的变化图像如图乙所示，则()A0tanB小物块下滑的加速度逐渐增大C小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为120mglcosD小物块下滑到低端时的速度大小为2glsin-20mglcos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）一课外实验小组用如图（a）所示的电路测量某待测电阻的阻值。为标准定值阻（），V1、V2均为理想电压表，为单

8、刀开关，为电源，为滑动变阻器。请完成以下问题(1)闭合S前，滑动变阻器的滑动端应置于_填“a”或“b”）端；(2)闭合S后将滑动变阻器的滑动端置于某一位置，若电压表V1、V2的示数为、，则待测电阻阻值的表达式_（用、表示）；(3)改变滑动变阻器滑动端的位置，得到多组、数据，用计算机绘制出的图线，如图（b）所示，根据图线求得_（保留1位小数）；(4)按照原理图（a），将图（c）中实物连线补画完整_。12（12分）欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求：测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便，电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有：A、待测电源E：电动势约，内阻在间

9、B、待测G表：量程，内阻在间C、电流表A：量程2A，内阻约D、电压表V：量程300mV，内阻约E、定值电阻：；F、滑动变阻器：最大阻值，额定电流1AG、电阻箱：H、开关S一个，导线若干（1）小亮先利用伏安法测量G表内阻图甲是小亮设计的实验电路图，其中虚线框中的元件是_；填元件序号字母说明实验所要测量的物理量_；写出G表内阻的计算表达式_（2）测出后，小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到，使其等效为一只电压表，接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r请你在图乙中用笔画线，将各元件连接成测量电路图，（_）若利用测量的数据，作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示，则可得到

10、电源的电动势_V，内阻_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）对于同一物理问题，常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究，找出其内在联系，从而更加深刻地理解其物理本质一段横截面积为S、长为l的直导线，单位体积内有n个自由电子，一个电子电量为e该导线通有恒定电流时，导线两端的电势差为U，假设自由电子定向移动的速率均为v（1）求导线中的电流I；（2）所谓电流做功，实质上是导线中的恒定电场对自由电荷的静电力做功为了求解在时间t内电流做功W为多少，小红和小明给出了不同的想法：小红记得老师上课讲过，W=UIt，因此将第

11、（1）问求出的I的结果代入，就可以得到W的表达式但是小红不记得老师是怎样得出W=UIt这个公式的小明提出，既然电流做功是导线中的恒定电场对自由电荷的静电力做功，那么应该先求出导线中的恒定电场的场强，即，设导体中全部电荷为q后，再求出电场力做的功，将q代换之后，小明没有得出W=UIt的结果请问你认为小红和小明谁说的对？若是小红说的对，请给出公式的推导过程；若是小明说的对，请补充完善这个问题中电流做功的求解过程（3）为了更好地描述某个小区域的电流分布情况，物理学家引入了电流密度这一物理量，定义其大小为单位时间内通过单位面积的电量若已知该导线中的电流密度为j，导线的电阻率为，试证明：14（16分）如

12、图所示，CDE和MNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨，CD、MN部分与水平面平行，DE和NP与水平面成30，间距L=1m，CDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场，磁感应强度大小B1=1T，DEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场，磁感应强度大小B2=2T。两根完全相同的导体棒a、b，质量均为m=0.1kg，导体棒b与导轨CD、MN间的动摩擦因数均为=0.2，导体棒a与导轨DE、NP之间光滑。导体棒a、b的电阻均为R=1。开始时，a、b棒均静止在导轨上除导体棒外其余电阻不计，滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等，运动过程中a、b棒始终不脱离导轨，g取10m/s2.(1)b棒开始朝哪个方向滑动，

13、此时a棒的速度大小；(2)若经过时间t=1s，b棒开始滑动，则此过程中，a棒发生的位移多大；(3)若将CDNM面上的磁场改成竖直向上，大小不变，经过足够长的时间，b棒做什么运动，如果是匀速运动，求出匀速运动的速度大小，如果是匀加速运动，求出加速度大小。15（12分）如图所示，半径R1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内，轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角37，另一端点C为轨道的最低点C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一木板，木板质量M1 kg，上表面与C点等高质量为m1 kg的物块(可视为质点)从空中A点以v01.1 m/s的速度水平抛出，恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道

14、取g10 m/s1求： （1）物块经过B点时的速度vB（1）物块经过C点时对木板的压力大小（3）若木板足够长，物块在木板上相对滑动过程中产生的热量Q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单摆的摆球在通过最低点时，回复力等于零，而合外力一定不等于零，故A错误；B薄而透明的羽翼上出现彩色光带，是由于羽翼前后表面反射，进行相互叠加，是薄膜干涉现象，故B正确；C均匀变化的电场产生稳定磁场，非均匀变化的电场产生非均匀变化的磁场，故C错误；D根据相对论，则有沿自身长度方向运动的杆，其长度总比杆静止时的长度短，故D错误

15、。故选：B。2、C【解析】粒子沿半径方向射入磁场，则出射速度的反向延长线一定经过圆心，由于粒子能经过C点，因此粒子出磁场时一定沿ac方向，轨迹如图：由几何关系可知，粒子做圆周运动的半径为 根据牛顿第二定律得： 解得： ，故C正确。故选：C。3、C【解析】A碰前系统总动量为：碰前总动能为：如果，则碰后总动量为：动量不守恒，不可能，A错误；B碰撞后，、两球同向运动，球在球的后面，球的速度大于球的速度，不可能，B错误；C如果，则碰后总动量为：系统动量守恒，碰后总动能为：系统动能减小，满足碰撞的条件，C正确；D如果，则碰后总动量为系统动量守恒，碰后总动能为：系统动能增加，不可能，D错误。故选C。4、B

16、【解析】设电场强度大小为E，两粒子的运动时间相同，对粒子A有对粒子B有联立解得故A错误，B正确；C由v=at得故C错误；D由于质量关系未知，动能之比无法确定，故D错误。故选B。5、C【解析】AB小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供，设悬线与竖直方向的夹角为。对任意一球受力分析，由牛顿第二定律有：在竖直方向有Fcos-mg=0在水平方向有 由得 分析题意可知，连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcos，相等，所以周期相等T1：T2=1：1角速度则角速度之比1：2=1：1故AB错误；C根据合力提供向心力得解得 根据几何关系可知故线速度之比故C正确；D向心加速

17、度：a=v，则向心加速度之比等于线速度之比为故D错误。故选C。6、C【解析】对物体进行受力分析可知物体受重力、圆盘对它的支持力及摩擦力作用。物体所受的合力等于摩擦力，合力提供向心力。根据牛顿第二定律有：选项ABD错误，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、CD【解析】A从B点飞出后，做平抛运动，在水平方向上有在竖直方向上有落到C点时，水平和竖直位移满足解得从B点到C点，只有重力做功，根据动能定理可得解得AB错误；C当与斜面垂直距离最大时，速度方向平行于斜

18、面，故有解得C正确；D从A到B的过程中重力和阻力做功，根据动能定理可得解得D正确。8、BC【解析】A根据题述条件，不能够得出小球A、B的质量之比，A错误；B当小球A经过Q点时速度为v，沿轻绳方向的分速度大小为：vcos 60等于此时B的速度大小，B正确；C小球A从P运动到Q的过程中，水平拉力F做正功，小球A、B组成的系统机械能一定增加，C正确；D小球A从P运动到Q的过程中，小球B的重力势能一直增加，机械能一直增加，但动能不一定一直增加，D错误。故选BC。9、BC【解析】AB两粒子都从M点入射从N点出射，则a粒子向下偏转，b粒子向上偏转，由左手定则可知两粒子均带正电，故A错误，B正确；CD设磁场

19、半径为R，将MN当成磁场的边界，两粒子均与边界成45入射，由运动对称性可知出射时与边界成45，则一次偏转穿过MN时速度偏转90；而上下磁场方向相反，则两粒子可以围绕MN重复穿越，运动有周期性，设a粒子重复k次穿过MN，b粒子重复n次穿过MN，由几何关系可知()()由洛伦兹力提供向心力，可得而两个粒子的比荷相同，可知如，时，如，时，则v1:v2可能为1:1或2:1，故C正确，D错误。故选BC。10、BC【解析】A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑，则满足：mgsin0mgcos，即0tan，故A错误.B、根据牛顿第二定律有：a=mgsin-mgcosm=gsin-gcos，下滑过程中逐渐减小，则加

20、速度a逐渐增大，故B正确.C、由图乙可知=-0lx+0，则摩擦力f=mgcos=-0mgcoslx+0mgcos，可知f与x成线性关系，如图所示:其中f0=0mgcos，图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功，则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功：Wf=12f0l=120mglcos，故C正确.D、下滑过程根据动能定理有：mglsin-Wf=12mv2,解得：v=2glsin-0glcos，故D错误.故选BC.【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用，涉及到变力做功的问题，F-x图象所围的面积表示F所做的功.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

21、要求写出演算过程。11、a 26.8 【解析】(1)1为了保证实验安全，S闭合前，滑动变阻器滑动端应置于a端；。(2)2由欧姆定律可得，通过的电流待测电阻阻值。(3)3根据题图（b）可得代入得。 (4)4实物连线时应注意滑动变阻器采取分压式接法依据题图（a）、电压表V1和V2的量程依据题图（b）选择，如图12、E G表示数I， V表示数U 电路图见解析 【解析】（1）1G表本身可以测量通过的电流，但由题意可知，G表内阻较小，无法直接用电压表进行测量，故应与E：定值电阻R0串联后再与电压表并联；23同时由于两表量程偏低，且滑动变阻器阻值偏小，为了安全，采用滑动变阻器分压接法；故原理图如甲图所示；为了更好地保护电路，也可以与电阻箱串联后给G供电；故电路图可以是甲图中的任一个；由欧姆定律可知解得：则要测量的量是： G表示数I，V表示数U；（2）4将G表与电阻箱串联后，可以充当电压表使用，则其应并联在电源两端，滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验，实物电路图