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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,我国第五代战斗机“歼-20”是目前亚洲区域最先进的战机, 当它沿倾斜直线匀速飞行时,气体对它的作用力方向为( )ABCD2、下列说法中正确的是( )A物体的温度升高时,其内部每个分子热运动的动能一定增大B气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的C物体的机械能增大,其内部每个分子的动能一定增大D分子间距离减小,分子间的引力和斥力一定减小3、如图,固定的粗糙斜面体上,一质量为的物块与一轻弹簧的一端连接,弹簧与斜面平行,物块静止,弹簧处于原长状态,自由端位于点。现用力拉弹簧,拉力逐渐增加,使物块沿斜面向上滑动,当自由端向上移动时。则()A物块重力势能增加量一定为
3、B弹簧弹力与摩擦力对物块做功的代数和等于木块动能的增加量C弹簧弹力、物块重力及摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量D拉力与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量4、地光是在地震前夕出现在天边的一种奇特的发光现象,它是放射性元素氡因衰变释放大量的带电粒子,通过岩石裂隙向大气中集中释放而形成的。已知氡的半衰期为3.82d,经衰变后产生一系列子体,最后变成稳定的,在这一过程中()A要经过4次衰变和4次衰变B要经过4次衰变和6次衰变C氡核的中子数为86,质子数为136D标号为a、b、c、d的4个氡核经3.82d后一定剩下2个核未衰变5、一物体沿水平面做匀减速直线运动,其运动的图象如图
4、所示。下列说法正确的是()A物体运动的初速度大小为10m/sB物体运动的加速度大小为0.4m/s2C物体在前3s内的平均速度是9.4m/sD物体在前5s内的位移是45m6、如图所示,在O点处放正点电荷,以水平线上的某点O为圆心,画一个圆与电场线分别相交于a、b、c、d、e则下列说法正确的是 ( )Ab、e两点的电场强度相同Bb、c两点间电势差等于e、d两点间电势差Ca点电势高于c点电势D负电子在d点的电势能大于在b点的电势能二、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、真空中,
5、在x轴上的坐标原点O和x=50cm处分别固定点电荷A、B,在x=10cm处由静止释放一正点电荷p,点电荷p只受电场力作用沿x轴方向运动,其速度与在x轴上的位置关系如图所示。下列说法正确的是()Ax=10cm处的电势比x=20cm处的电势高B从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p的电势能一定先增大后减小C点电荷A、B所带电荷量的绝对值之比为9:4D从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p所受的电场力先增大后减小8、如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N先后两达让小球M、N以角速度和2随
6、圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动则A小球M第二次的位置比第一次时离A点近B小球M第二次的位置比第一次时离B点近C小球N第二次的竖直位置比第一次时高D小球N第二次的竖直位置比第一次时低9、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定A粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电B粒子1和粒子3的比荷之比为2:1C粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为:4D粒子3的射出位置与d点相距10、质量为m的物块在t0时刻受
7、沿固定斜面向上的恒力F1作用,从足够长的倾角为的光滑斜面底端由静止向上滑行,在t0时刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知),物块的速度时间(vt)图象如图乙所示,2t0时刻物块恰好返回到斜面底端,已知物体在t0时刻的速度为v0,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A物块从t0时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为2mgt0sinB物块从t0时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为3mv0CF1的冲量大小为mgt0sinmv0DF2的冲量大小为3mgt0sin3mv0三、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)
8、某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。(1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_cm;(2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连
9、接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a(_)(结果用字母d、t1、t2、L表示);(3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出aF图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_。12(12分)某同学欲用伏安法测定一阻值约为5的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A直流电源E(电动势约为4.5V,内阻很小);B直流电流表A1(量程00.6A,内阻约为0.1);C直流电流表A2(量程03A,内阻约为0.2);
10、D直流电压表V1(量程03V,内阻约为3k);E直流电压表V2(量程015V,内阻约为6k);F滑动变阻器R1(最大阻值为10);G开关、导线若干。(1)在备选器材中,实验中电流表应选_,电压表应选_;(均填写器材前字母序号)(2)该同学连接了部分电路,如图甲所示,还有三根导线没有连接,请帮助该同学完成连线;(_)(3)按要求完成了电路连接后,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最_(选填“左”或“右”)端;(4)该同学正确操作,电流表和电压表的表盘示数如图乙所示,则电阻的测量值为_;该测量值_(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。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
11、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,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B00.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成60角的方向从A点射入磁场,初速度范围为106 m/sv0106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取210,不计离子重力和离子间的相互作用。(1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;(2)若速度最
12、小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);(3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。14(16分)在防控新冠肺炎疫情期间,青岛市教育局积极落实教育部“停课不停学”的有关通知要求,号召全市中小学校注重生命教育,鼓励学生锻炼身体。我市某同学在某次短跑训练中,由静止开始运动的位移一时间图像如图所示,已知0t0是抛物线的一部分,t05s是直线,两部分平滑相连,求:(1)t0的数值;(2)该同学在0t0时间内的加速度大小。15(12分)如图所示,内径相同的两U形玻璃管竖直放置在空气中,中间用细软管相连,
13、左侧U形管顶端封闭,右侧U形管开口,用水银将部分气体A封闭在左侧U形管内,细软管内还有一部分气体。已知环境温度恒为27,大气压强为76cmHg,稳定时,A部分气体长度为20cm,管内各液面高度差分别为h1=10cm、h2=12cm;求A部分气体的压强;现仅给A部分气体加热,当管内气体温度升高了50C时,A部分气体长度为21cm,求时右侧U形管液面高度差h2。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、C【解析】匀速飞行时受力平衡,即向下的重力与气体对飞机竖直向上的作用力平衡,故选C.2、B【解析】物体的温度升高时,其内部分
14、子的平均动能变大,并非每个分子热运动的动能都增大,选项A错误;气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的,选项B正确;宏观物体的机械能与微观分子的动能无关,选项C错误;分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大,选项D错误;故选B.3、D【解析】A自由端向上移动L时,物块发生的位移要小于L,所以物块重力势能增加量一定小于mgLsin,故A错误;B物块受重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根据动能定理知:重力、弹簧的拉力、斜面的摩擦力对物块做功的代数和等于物块动能的增加量,故B错误;C物块的重力做功不改变物块的机械能,根据机械能守恒定律得:弹簧弹力、摩擦力对物块做功的
15、代数和等于物块机械能的增加量,故C错误;D对弹簧和物块组成的系统,根据机械能守恒定律得:拉力F与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量,故D正确。故选D。4、A【解析】AB原子核衰变过程,一次衰变核电荷数和质量数分别减少2和4,一次衰变核电荷数不变,质量数增加1,所以要经过4次衰变和4次衰变,A正确,B错误;C氡核的质子数为86,质量数为222,中子数为136,C错误;D半衰期是大量原子核衰变的统计规律,几个原子核不具有统计意义,D错误。故选A。5、A【解析】AB由匀减速直线运动公式:可得:结合图象可知图线与纵轴的交点表示物体的初速度、斜率:则物体的初速度大小为v0=10m/s,加速度
16、大小为:a=0.8m/s2故A正确,B错误;C由:可得,物体在前3s内的平均速度是8.8m/s,故C错误;D前5s内的平均速度为8m/s,物体在前5s内的位移是40m,故D错误。故选A。6、B【解析】b、e两点到点电荷O的距离相等,根据E=kQr2可知两点处的电场强度大小相等,但是方向不同,故电场强度不同,A错误;b、e两点到点电荷O的距离相等,即两点在同一等势面上,电势相等,c、d两点到点电荷O的距离相等,即两点在同一等势面上,电势相等,故b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差,B正确;在正电荷产生的电场中,距离点电荷越近,电势越高,故a点的电势低于c点的电势,b点电势低于d点电势,而负电
17、荷在低电势处电势能大,故负电子在d点的电势能小于在b点的电势能,CD错误;【点睛】本题的关键是掌握点电荷电场规律:距离正点电荷越近,电势越高,电场强度越大,在与点电荷等距的点处的电势相等,负点电荷在低电势处电势能大二、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、AC【解析】A点电荷p从x=10cm处运动到x=30cm处,动能增大,电场力对点电荷做正功,则点电荷所受的电场力方向沿+x轴方向,因此,从x=10cm到x=30cm范围内,电场方向沿+x轴方向,所以,x=10cm处的电势比
18、x=20cm处的电势高,故A正确;B点电荷p在运动过程中,只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变,点电荷的动能先增大后减小,则其电势能先减小后增大,故B错误;C从x=10cm到x=30cm范围内,点电荷p所受的电场力沿+x轴方向,从x=30cm到x=50cm范围内,点电荷p所受的电场力沿-x轴方向,所以,点电荷p在x=30cm处所受的电场力为零,则点电荷A、B对点电荷p的静电力大小相等,方向相反,故有其中rA=30cm,rB=20cm,所以,QA:QB=9:4,故C正确;D点电荷x=30cm处所受的电场力为零,由电场力公式F=qE可知:x=30cm处的电场强度为零,所以从x=10cm到x=4
19、0cm的过程中,点电荷p所受的电场力一定先减小后增大,故D错误。故选AC。8、BC【解析】设AB与竖直方向夹角为,则mgtan450=m2r,则当变为2时,r变为原来的1/4,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球:mgtan=m2Rsin,则,则当越大,越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误;故选BC。9、BC【解析】A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1,由可得: 粒子3的运动的轨迹如图,则:r3L, 所以:故B正确;C.粒子1 在磁场中运动的时间:
20、;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;D.粒子3射出的位置与d点相距:故D错误。10、BC【解析】A根据冲量的定义式可知物块从时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为故A错误;B由于在时撤去恒力加上反向恒力,物块在时恰好回到斜面的底端,所以在沿固定斜面向上的恒力的时间与撤去恒力加上反向恒力后回到底端的时间相等,设物体在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移为,加速度为,取沿斜面向上为正;根据位移时间关系可得根据速度时间关系可得撤去沿固定斜面向上的恒力时的速度为撤去恒力加上反向恒力作用时的加速度为,则有联立解得物块在时的速度为物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量为即物块从时
21、刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为,故B正确;C物体在沿固定斜面向上的恒力作用下,根据动量定理可得解得的冲量大小为 故C正确;D撤去恒力加上反向恒力作用时,根据动量定理可得解得故D错误;故选BC。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、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.0514=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;(2)2小车做匀变速直线运动,根
22、据匀变速直线运动速度位移公式得(3)3实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。12、B D 右 4.79 小于 【解析】(1)12因所以电流表应选B,因为电源电动势只有4.5V,所以电压表应选D。(2)3因为电流表内阻较大,所以电流表外接,电路连接如图所示(3)4当滑动变阻器的滑片在左端时,滑动变阻器接入电路的电阻为0,所以开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端。(4)56题图乙中电压表示数为2.30V,电流表示数为0.48A,所以电阻的测量值由于电压表有分流,故电阻的测量值偏小。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
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