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文档简介
1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、材料相同质量不同的两滑块,以相同的初动能在同一水平面上运动,最后都停了下来。下列说法正确的是( )A质量大的滑块摩擦力做功多B质量大的滑块运动的位移大C质量大的滑块
2、运动的时间长D质量大的滑块摩擦力冲量大2、一定质量的理想气体由状态A沿平行T轴的直线变化到状态B,然后沿过原点的直线由状态B变化到状态C,pT图像如图所示,关于该理想气体在状态A、状态B和状态C时的体积VA、VB、VC的关系正确的是()ABCD3、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 v-t 图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )A在t=1s 时,甲车在乙车后B在t=0 时,甲车在乙车前7.5mC两车另一次并排行驶的时刻是t=2sD甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为45m4、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO匀速转动,线圈面积为S,线圈
3、电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是()A电压表示数始终为B电流表示数的最大值C线圈最大输出功率为D仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大5、观看科幻电影流浪地球后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则A地球靠近木星的过程中运行速度减小B地球远离木星的过程中加速度增大C地球远离木星的过程中角速度增大D地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度6、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和“通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运
4、动。则两颗卫星在轨运行的()A线速度等于第宇宙速度B动能一定相等C向心力大小一定相等D向心加速度大小一定相等二、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、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。
5、已知斜面倾角为,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是()A金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小B作用于金属杆的外力一直变大C金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为D当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大8、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位罝为x=lm处的质点,Q是平衡位罝为x=4m处的质点。图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是 。A该波的周期是0.10sB该波的传播速度为40m/sC该波沿x轴负方向传播Dt=0.10s时,质点Q的速度方向向下E. 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm9、对于分子
6、动理论的理解,下列说法正确的是_。A只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B温度越高,扩散现象越明显C两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢D当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越大E.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等10、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放,某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计小球与弹
7、簧接触时能量损失,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是()A最低点的坐标大于B当,重力势能与弹性势能之和最大C小球受到的弹力最大值等于D小球动能的最大值为三、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)在没有天平的情况下,实验小组利用以下方法对质量进行间接测量,装置如图甲所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m(已知),在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z。重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为g。(1)某次实验中。先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到
8、如图乙所示的纸带。相邻两计数点间还有四个点没画出,则系统运动的加速度a=_m/s(保留两位有效数字)。(2)在忽略阻力的情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示)。(3)由(2)中理论关系测得的质量为M,而实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,使物块Z的实际质量与理论值M有一定差异。这是一种_(填“偶然误差”或“系统设差”)。12(12分)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律主要实验步骤如下:将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;让小球紧贴定位卡
9、由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;用刻度尺测量距点的距离;用天平测量小球质量;分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律请回答下列问题:(1)步骤与步骤中定位卡的位置应_;(2)步骤与步骤中重复多次的目的是_;(3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为_(选填“”、“”或“”);(4)如图乙是步骤的示意图,则步骤中小球落点距点的距离为_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
10、0分)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中=120,现将磁场换为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:(1)电场强度E的大小;(2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比14(16分)如图所示,质量的木板长,静止在水平地面上,与地面的动摩擦因数,另一个质量的滑块,以初速度滑上木板滑块与木板之间的动摩擦因数,取。(1)求滑块不滑下木板时应满足
11、的条件;(2)若,求木板与地面摩擦产生的热量Q。15(12分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R金属导轨电阻不计,重力加速度为g求(1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:(2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)(3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q
12、求此过程系统产生的焦耳热是多少(此过程ab棒始终在磁场中运动)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、D【解析】AB滑块匀减速直线运动停下的过程,根据动能定理有得故摩擦力做功相同,质量大的滑块位移小,故AB错误;CD根据动量定理有故质量大的滑块受到的冲量大,运动时间短,故C错误,D正确。故选D。2、B【解析】从A到B为等压变化,根据可知,随着温度的升高,体积增大,故从B到C为坐标原点的直线,为等容变化,故所以故ACD错误,B正确。故选B。3、B【解析】在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车
13、位置关系可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻并求出两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离【详解】A. 根据“面积”大小表示位移,由图象可知,1s到3s甲、乙两车通过的位移相等,两车在t=3s时并排行驶,所以两车在t=1s时也并排行驶,故A错误;B. 由图象可知,甲的加速度a甲=v甲/t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=v乙/t乙=(2010)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=1012=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=101+512=12.5m,x=x乙x甲=12.55=7.5m,即在t=0时,甲车在乙车前7.5m,故B正确;C.1s末甲车的速度为:v
14、=a甲t=101=10m/s,乙车的速度v=10+51=15m/s;12s时,甲的位移x1=101+1012=15m;乙的位移x2=151+51=17.5m;在1s时两车并联,故2s时两车相距2.5m,且乙在甲车的前面,故C错误;D.1s末甲车的速度为:v=a甲t=101=10m/s,1到3s甲车的位移为:x=vt+a甲t2=102+1022=40m,即甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m,故D错误。故选:B4、C【解析】AB线圈中产生的交流电最大值为有效值电流表示数是电流表示数的最大值电压表两端电压是路端电压选项AB错误;C当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大
15、输出功率为选项C正确;D仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,D错误。故选C。5、D【解析】A地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误;B地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律:则加速度逐渐减小,B错误;C地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误;D木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得可推得:即地球在P点的运行速度大于木星第
16、一宇宙速度,D正确;故选D。6、D【解析】A由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式得由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;B由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误;C由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误;D由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式得则加速度大小一定相等,故D正确。故选D。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
17、全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;B金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力 由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;C由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为由闭合电路欧姆定律,回路电流为电压表测的是路端电压,所以电压表示数为故C错误; D设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大 解得故D正确。故选BD。8、BCD【解析】由图乙知
18、该波的周期是0.20s。故A错误。由甲图知波长=8m,则波速为:,故B正确。在t=0.10s时,由乙图知质点Q正向下运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,故C、D正确。该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动。从t=0.10s到0.25s经过的时间为t=0.15s=T,由于t=0.10s时刻质点P不在平衡位置或波峰、波谷处,所以质点P通过的路程不是3A=30cm,故E错误。9、BCD【解析】A由于气体分子间距很大,知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不能算出气体分子的体积,故A错误;B温度越高,分子热运动越明显,扩散现象越明显,故B正确;C两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力和斥力
19、均减小,引力变化总是比斥力变化慢,故C正确;D当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子力做负功,分子势能越大,故D正确;E物体内能与物质的量、温度、体积和物态有关,故E错误。故选BCD。10、AD【解析】AC根据乙图可知,当x=h+x0使小球处于平衡位置,根据运动的对称性可知,小球运动到h+2x0位置时的速度不为零,则小球最低点坐标大于h+2x0,小球受到的弹力最大值大于2mg,选项A正确,C错误;B根据乙图可知,当x=h+x0,小球的重力等于弹簧的弹力,此时小球具有最大速度,以弹簧和小球组成的系统,机械能守恒可知,重力势能与弹性势能之和最小,故B错误;D小球达到最大速度的过程中,根
20、据动能定理可知故小球动能的最大值为,故D正确。故选AD。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、0.32 系统误差 【解析】(1)1根据逐差法求解加速度(2)2对P、Q、Z构成的系统应用牛顿第二定律解得(3)3根据题意可知这种误差为客观因素造成的不可避免的误差,应为系统误差。12、(1)保持不变; (2)减少实验误差; (3); (4)0.3723(0.37210.3724) 【解析】解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤与步骤中定位卡的位置应保持不变;(2) 步骤与步骤中重复多次的目的是减小实验
21、误差;(3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;(4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤中小球落点距点的距离为四、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)电场强度E的大小是;(2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2:1【解析】试题分析:(1)加磁场时,粒子做匀速圆周运动,画出粒子在磁场中的运动轨迹图象,由几何关系可以得到轨道半径,进而由洛伦兹力提供向心力可得粒子初速度v0的大小;粒子在匀强电场中粒子做类平抛运动,由平抛规律可得电场强度大小(2)粒子在磁场中运动时,根据轨迹的圆心角求解时间,由类平抛的规律得到电场运动的时间,即可解答解:(1)加磁场时,粒子从A到D有:qBv0=m由几何关系有:r=Rtan=R 加电场时,粒子从A到D有:R+Rcos60=v0t Rsin60=由得:E=(2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知:圆心角=60圆运动周期:T=经磁场的运动时间:t=T=由得粒子
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