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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、如图所示,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是()A物体与传送带共速前

2、摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功B物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量C物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量D物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量2、利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )A地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)B人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离3、如图所示,圆形线圈在条形磁铁顶部S极处,线圈平面与磁铁垂直当条形磁铁缓缓沿竖直方向上升,直至

3、远离线圈的整个过程中,从上往下看线圈中感应电流方向为()A始终顺时针B始终逆时针C先顺时针再逆时针D先逆时针再顺时针4、如图所示,在倾角为的光滑斜面上,一质量为m的小车在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小车下滑的过程中,小车支架上连接着小球(质量为m)的轻绳恰好水平。不计空气阻力作用,已知重力加速度为g,则外力F的大小为()ABCD5、一定质量的理想气体在升温过程中A分子平均动能增大B每个分子速率都增大C分子势能增大D分子间作用力先增大后减小6、如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球A和B,其质量,B球上固定一轻质弹簧。A球以速率v去碰撞静止的B球,则( )AA球的最小速率为零BB球的最大速率

4、为vC当弹簧恢复原长时,B球速率最大D当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小二、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、下列说法中正确的有( )A满足F=kx的振动是简谐运动B波可以发生干涉、衍射等现象C由波速公式v=f可知,空气中声波的波速由f、共同决定D发生多普勒效应时波的频率发生了变化E.周期性的振荡电场和振荡磁场彼此交互激发并向远处传播形成电磁波8、水平放置的平行板电容器,极板长为l,间距为d,电容为C。 竖直挡板到极板右端的距离也为l,某次充电完毕后电容器上极板带正电,

5、下极板带负电,所带电荷量为Q1如图所示,一质量为m,电荷量为q的小球以初速度v从正中间的N点水平射人两金属板间,不计空气阻力,从极板间射出后,经过一段时间小球恰好垂直撞在挡板的M点,已知M点在上极板的延长线上,重力加速度为g,不计空气阻力和边缘效应。下列分析正确的是()A小球在电容器中运动的加速度大小为B小球在电容器中的运动时间与射出电容器后运动到挡板的时间相等C电容器所带电荷量D如果电容器所带电荷量,小球还以速度v从N点水平射入,恰好能打在上级板的右端9、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为,质量为、边长为的正方形线框斜向穿进磁场,当刚进入磁场时,线框的速度为,方向与磁场边界

6、成,若线框的总电阻为,则( )A线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为B刚进入磁场时线框中感应电流为C刚进入磁场时线框所受安培力大小为D此进两端电压为10、阿列克谢帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是A线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcdaB线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三C初速度大小为D线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的

7、过程中克服安培力做功的五分之七三、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)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每隔一个点取一个计数点,如下图中0、1、26点所示。a测量1、2、36计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、x6b分别计算x1、x2x6与对应时间的比值、c以上为纵坐标、1为横坐标,标出x与对应时间l的坐标点,画出了图线如图所示根据图线可以计算:物体在计时起点的速度v0=_cm/s;加速度a=_m/s2。(计算结果均保留2位有效数字)12(12分)某实验小

8、组用来研究物体加速度与质量的关系,实验装置如图甲所示。其中小车和位移传感器的总质量为,所挂钩码总质量为,小车和定滑轮之间的绳子与轨道平面平行,不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为。(1)若已平衡摩擦力,在小车做匀加速直线运动过程中,绳子中的拉力大小=_(用题中所给已知物理量符号来表示);当小车的总质量和所挂钩码的质量之间满足_时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;(2)保持钩码的质量不变,改变小车的质量,某同学根据实验数据画出图线,如图乙所示,可知细线的拉力为_(保留两位有效数字)。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

9、字说明、方程式和演算步骤。13(10分)光滑水平面上有一质量m车1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA1.0kg,mB1.0kg。A距车右端x1(x11.5m),B距车左端x21.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为0.1车离地面的高度h0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能Ep4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求:(1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小;(2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;(3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平

10、板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?14(16分)如图所示,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求:(1)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小;(2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q;(3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。15(12分)如图甲,足够大平行板MN、PQ水平放置,MN板上方空间存在叠加的

11、匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B0,电场方向与水平成30角斜向左上方(图中未画出),电场强度大小E0 = 。有一质量为m、电量为q的带正电小球,在该电磁场中沿直线运动,并能通过MN板上的小孔进入平行板间。小球通过小孔时记为t=0时刻,给两板间加上如图乙所示的电场E和磁场B,电场强度大小为E0,方向竖直向上;磁感应强度大小为B0,方向垂直纸面向外,重力加速度为g。(坐标系中t1 = 、t2=+ 、t3=+ t4=+ 、t5=+ )(1)求小球刚进入平行板时的速度v0;(2)求t2时刻小球的速度v1的大小;(3)若小球经历加速后,运动轨迹能与PQ板相切,试分析平行板间距

12、离d满足的条件。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】A.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:物体与传送带间的相对位移为:物体与传送带间的摩擦生热为:所以有Q=E,选项C正确;D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速

13、前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。故选C。2、D【解析】A根据地球表面物体重力等于万有引力可得:所以地球质量故A能计算出地球质量,A项正确;B由万有引力做向心力可得:故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;CD根据万有引力做向心力可得:故可根据T,r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;本题选择不可能的,故选D。3、A【解析】当条形磁铁缓缓沿竖直方向上升,直至远离线圈的

14、整个过程中,磁场方向一直向下,穿过线圈的磁通量逐渐减小,根据楞次定律可知,从上往下看线圈中一直产生顺时方向的感应电流,故A正确,BCD错误。故选A。4、B【解析】小车和小球一起沿斜面加速下滑,二者有相同的加速度。对整体进行受力分析,由牛顿第二定律可得,在沿斜面方向上有对小球进行受力分析,小球受到水平拉力、重力的作用,其合力一定沿斜面向下,且大小故加速度代入上式可得故选B。5、A【解析】温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD

15、错误;故选A.6、C【解析】分析小球的运动过程:A与弹簧接触后,弹簧被压缩,弹簧对A产生向左的弹力,对B产生向右的弹力,A做减速运动,B做加速运动,当B的速度等于A的速度时压缩量最大,此后A球速度继续减小,B球速度继续增大,弹簧压缩量减小,当弹簧第一次恢复原长时,B球速率最大,A球速度最小,此时满足解得因为,可知A球的最小速率不为零,B球的最大速率大于v,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、ABE【解析】A、在简谐运动的回复力表达式F=

16、-kx中,对于弹簧振子,F为振动物体在振动方向受到的合外力,k为弹簧的劲度系数;对于单摆回复力为重力沿圆周的切向分力,故A正确B、一切波都可以发生干涉和衍射现象,是波特有现象,故B正确C、声波是机械波,机械波的波速由介质决定,故C错误D、多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故D错误E、变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生电场和磁场形成由近向远传播的电磁波,故E正确故选ABE【点睛】衍射、干涉是波所特有的现象,机械波的波速由介质决定;根据多普勒效应可知,当波源和观察者间距变小,观察者接收到的频率一定比波源频率高当波源和观察者距变大,观察

17、者接收到的频率一定比波源频率低;根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生,由近向远传播,形成电磁波8、BD【解析】根据水平方向做匀速直线运动分析两段过程的运动时间,根据竖直方向对称性分析小球在电容器的加速度大小,根据牛顿第二定律以及分析求解电荷量,根据牛顿第二定律分析加速度从而求解竖直方向的运动位移。【详解】AB小球在电容器内向上偏转做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,出电容器后受到重力作用,竖直方向减速,水平方向由于不受力,仍然做匀速直线运动,由于两段过程在水平方向上的运动位移相同,则两段过程的运动时间相同,竖直方向由于对称性可知,两段过程在竖直方向的加速度

18、大小相等,大小都为g,但方向相反,故A错误,B正确;C根据牛顿第二定律有解得故C错误;D当小球到达M点时,竖直方向的位移为,则根据竖直方向的对称性可知,小球从电容器射出时,竖直方向的位移为,如果电容器所带电荷量,根据牛顿第二定律有根据公式可知,相同的时间内发生的位移是原来的2倍,故竖直方向的位移为,故D正确。故选BD。9、CD【解析】线框进入磁场的过程中穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向外,则感应电流的方向为ABCD方向,故A错误;AC刚进入磁场时CD边切割磁感线,AD边不切割磁感线,所以产生的感应电动势,则线框中感应电流为,此时CD两端电压,即路端电压为,故B错误,

19、D正确;AC刚进入磁场时线框的CD边产生的安培力与v的方向相反,AD边受到的安培力的方向垂直于AD向下,它们的大小都是,由几何关系可以看出,AD边与CD边受到的安培力的方向相互垂直,所以AC刚进入磁场时线框所受安培力为AD边与CD边受到的安培力的矢量合,即,故C正确。故选CD。10、BCD【解析】A由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;B将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得其中由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故故线框完全进入磁场后的速度为故B正确;C根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理解

20、得故C正确;D线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为故,故D正确;故选BCD。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、4.0 1.0 【解析】12物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有两边同时除以时间t,变形得结合图线可知,初速度为纵轴截距斜率为,由图可得解得m/s212、 0.20 【解析】(1)1平衡摩擦力后:解得:;2当小车和位移传感器的总质量和所挂钩码的质量之间满足时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;(2)由牛顿第二定律知:则的图线的斜率是合外力,即绳子拉力,则:。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在

21、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)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。【解析】(1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mAvAmBvB0由机械能守恒定律得:代入数据解得:vA2m/svB2m/s;(2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:由动量定理得:mBgt1mBvBmBv2,代入数据解得:vB1m/st11s,B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:,代入数据解得:t20.4s,运动时间:tt1+t21.4s;(3)B离开小车时:vAvB1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mAvA(mA+m车)v由能量守恒定律得:代入数据解得:L相对0.25m;A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与

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