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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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的

2、研发取得突破性进展若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为A1.6102 kgB1.6103 kgC1.6105 kgD1.6106 kg2、如图所示,围绕地球做匀速圆周运动的两颗卫星的周期分别为T1和T2,两颗卫星的轨道半径的差值为d,地球表面重力加速度为g,根据以上已知量无法求出的物理量是(引力常量G未知)()A地球的半径B地球的质量C两颗卫星的轨道半径D两颗卫星的线速度3、如图所示,两同心圆环A、B置于同一光滑水平桌面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,若A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,

3、则( )AB环将顺时针转动起来BB环对桌面的压力将增大CB环将有沿半径方向扩张的趋势DB环中将有顺时针方向的电流4、如图所示,真空中等边三角形OMN的边长为L=2.0m,在M、N两点分别固定电荷量均为的点电荷,已知静电力常量,则两点电荷间的库仑力的大小和O点的电场强度的大小分别为( )ABCD5、如图所示为等边三角形ABC,在A、B两点放等量异种点电荷,已知A、B连线中点处的电场强度和电势分别为E、,则C点的场强和电势分别为()AE、BE、CE、DE、6、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L的正方形线框;在线框右侧有一宽度为d(d L)、方向垂直纸面向里的条形匀强磁场区域,磁场的边界与线框的

4、右边框平行。现使线框以某一初速度向右运动,t=0时线框的右边框恰与磁场的左边界重合,随后线框进入并通过磁场区域。关于线框所受安培力F随时间t变化的图线可能正确的是()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、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中()A电源效率增大B电源输出功率增大C电压表V1和V的示数比值增大D电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于8、在某均匀介

5、质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是_A甲波波源的起振方向为y轴正方向B甲波的波速大小为20m/sC乙波的周期为0.6sD甲波波源比乙波波源早振动0.3sE.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置9、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开

6、始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )A水平外力为恒力B匀强磁场的宽度为C从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为D线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功10、如图所示,一固定斜面倾角为,一质量为的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小。若物块上升的最大高度为,则此过程中,物块的( )A动能损失了B动能损失了C机械能损失了D机械能损失了三、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)重物带动纸带自由下落,测本地重力加

7、速度。用6V。50Hz的打点计时器打出的一条纸带如图甲所示,O为重物下落的起点,选取纸带上连续打出的A、B、C、D、E、F为测量点,各测量点到O点的距离h已标在测量点下面。打点计时器打C点时,重物下落的速度_m/s;分别求出打其他各点时的速度v,作关系图像如图乙所示,根据该图线,测得本地的重力加速度_。(结果保留三位有效数字)12(12分)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验(1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整(_)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到_(填”A或B)端 (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的

8、值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_W由于电压表的分流作用,实验存在_(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_(填“大”或“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(10分)如图所示,光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带,质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上,小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧,且处于原长。传送带始终以v=1m/s的速率顺时

9、针转动。现用质量m0=100g的子弹以速度v0=40m/s瞬间射入小滑块A,并留在小滑块A内,两者一起向右运动滑上传送带。已知小滑块A与传送带之间的动摩擦因数=0.1,传送带两端的距离l=3.5m,两小滑块均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑块A滑上传送带左端时的速度大小(2)小滑块A在第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能(3)小滑块A第二次离开传送带时的速度大小14(16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

10、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(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

11、,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:15(12分)如图所示的直角坐标系xOy,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y轴负方向的匀强电场。虚线OA位于第一象限,与y轴正半轴的夹角=60,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OA与y轴负半轴所夹空间里存在与OA平行的匀强电场,电场强度大小E=10N/C。一比荷q=1106C/kg的带电粒子从第二象限内M点以速度v=2.0103m

12、/s沿x轴正方向射出,M点到x轴距离d=1.0m,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA上的P点(P点图中未画出)离开磁场,且OP=d。不计粒子重力。(1)求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值;(2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B;(3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x轴?如果通过x轴,求其坐标;如果不通过x轴,求粒子到x轴的最小距离。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】设该发动机在s时间内,喷射出的气体质量为,根据动量定理,可知,在1s内喷射出的气体质量,故本题选B2、B【解

13、析】ABC根据万有引力提供向心力,依据牛顿第二定律,则有且由公式联立可解得两颗卫星的轨道半径和地球的半径,由于引力常量G未知则无法求出地球的质量,故AC正确,B错误;D由公式可知,由于两颗卫星的轨道半径和周期已知或可求出,则可求出两颗卫星的线速度,故D正确。故选B。3、C【解析】略考点:导体切割磁感线时的感应电动势;楞次定律分析:因带电绝缘环A的运动,相当于电荷定向移动,从而产生电流,导致圆环B中的磁通量发生变化,产生感应电流使得处于磁场中的B圆环受到力的作用解答:解:A、A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,设绝缘环带正电,所以产生顺时针方向的电流,使得B环中的磁通量变大,由楞次定律

14、可得感应电流方向是逆时针的,两环的电流方向相反,则具有沿半径扩张趋势若绝缘环带负电,所以产生逆时针方向的电流,使得B环中的磁通量仍变大,由楞次定律可得感应电流方向是顺时针的,两环的电流方向仍相反,则仍具有沿半径扩张趋势由上可知,B环不会转动,同时对桌面的压力不变故选C点评:由楞次定律来确定感应电流方向,同时当电流方向相同时,两者相吸引;而当电流方向相反时,两者相排斥4、A【解析】根据库仑定律,M、N两点电荷间的库仑力大小为,代入数据得M、N两点电荷在O点产生的场强大小相等,均为,M、N两点电荷形成的电场在O点的合场强大小为联立并代入数据得A 与分析相符,故A正确;B 与分析不符,故B错误;C

15、与分析不符,故C错误;D 与分析不符,故D错误;故选:A。5、A【解析】设等边三角形的边长为,、两点的电荷量大小为,、连线中点处的电场强度为点的电场强度为等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,则有故A正确,B、C、D错误故选A。6、B【解析】当线框向右运动过程中,有两个过程产生安培力,即进入磁场到完全进入磁场和离开磁场到完全离开磁场两个过程;其中任一过程中线框受到的安培力,故线框做加速度越来越小的减速运动,不是匀减速运动,选项A、C错误;线框运动过程中不论是进入磁场还是离开磁场的过程中,安培力方向不变,选项D错误,B正确。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

16、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、ACD【解析】A.滑片由a端向b端移动的过程中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大

17、,故C正确;D.根据闭合电路欧姆定律得:U1=EI(R2+r)U=EIr则有:则故D正确。故选ACD。8、BCE【解析】甲波传播到x=24m处,根据波向右传播可知:质点向下振动,故甲波波源的起振方向为y轴负方向,故A错误;由图可知:甲波的波长为8m,又有甲波波源的振动周期为0.4s,故甲波的波速大小为20m/s,故B正确;同一介质中横波波速相同,故乙波的波速也为20m/s,由图可知:乙波的波长为12m,故周期为0.6s,故C正确;甲波的传播距离为24m,故波源振动时间为1.2s;乙波的传播距离为42m-12m=30m,故波源振动时间为1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振动0.3s,故D错误;

18、由图可知:图时时刻,两波在x=12m处都处于平衡位置,将要向上振动;故该质点的振动方程为y15sin5t+10sint(cm),那么,t=0.6s时,y=0,即从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置;故E正确;故选BCE【点睛】在给出波形图求解质点振动、波速的问题中,一般根据图象得到波长及时间间隔与周期的关系,从而求得周期,即可得到质点振动情况,由v求得波速9、BCD【解析】根据线框感应电流,结合i-t图象知道,线框做匀加速直线运动,从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻,由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向。根

19、据安培力公式得出导线框所受的安培力。【详解】线框进入磁场的时候,要受到安培力的作用,电流是变化的,安培力也是变化的,因此外力F必然不是恒力,选项A错误;由图乙可知2t04t0时间内线框进入磁场,设线框匀加速直线运动的加速度为a,边框长为:l=a(4t0)2a(2t0)2=6at02;磁场的宽度为:d=a(6t0)2a(2t0)2=16at02;故d=,故选项B正确;设t时刻线框穿出磁场,则有:6at02=at2a(6t0)2,解得:t=4t0,选C正确;线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等,根据可知,线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力,线框穿出磁场过程中外力F做的

20、功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功,选项D正确。故选BCD。10、BD【解析】AB已知物体上滑的加速度大小为,由动能定理得:动能损失等于物体克服合外力做功为故A选项错误,B选项正确;CD设摩擦力的大小为,根据牛顿第二定律得得则物块克服摩擦力做功为根据功能关系可知机械能损失,故C错误,D正确。故选BD。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、1.56 9.709.90 【解析】1由可知2根据v2=2gh,由图象求斜率得2g,所以。12、 A 增大 1 系统 大 【解析】(1)1滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:2

21、闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端(2)3由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;4由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:P=UI= 20.5W =1W由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大四、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)4 m/s(2)3.6 J(3)1.0m/s【解析】(1)子弹打人小滑块A的过程中,动量守恒解得v1=4 m/s(2)小滑块A从传送带的左端滑到右端的过程中,根据动能定理有代人数据解得v2=3 m/s因为v2v,所以小滑块A在第一次到达传送带右端时速度大小为3m/s,小滑块A第一次压编弹簧的过程中,当小滑块A和B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律有代人数据解得v3=0.6m/s根据能量守恒定律得代人数据解得Epm=3.6 J(3)从小滑

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