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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、某跳水运动员在3m长的踏板上起跳,踏板和运动员要经历如图所示的几个位置,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,已知板形变越大时板对人的弹力也越大,在人由C到B的过程中(
2、)A人向上做加速度大小减小的加速运动B人向上做加速度大小增大的加速运动C人向上做加速度大小减小的减速运动D人向上做加速度大小增大的减速运动2、在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的11倍。假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为A5小时B4小时C1小时D3小时3、下列说法正确的是()A光导纤维传输信号是利用光的干涉现象B用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象C一束单色光经由空气射入玻璃后速度不变,波长变短D光的干涉现象和光电效应都是光具有波动性的表现4、
3、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B顶点A处有一粒子源,粒子源能沿BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )ABCD5、有关量子理论及相关现象,下列说法中正确的是( )A能量量子化的观点是爱因斯坦首先提出的B在光电效应现象中,遏止电压与入射光的频率成正比C一个处于n4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子D射线、射线、射线都是波长极短的电磁波6、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈中接入u=
4、100sin(100t)V的正弦交流电,保险丝的熔断电流为1A,电表为理想电表,定值电阻R0=10。各元件正常工作,下列判断正确的是()A电流表的读数为2AB电容器的击穿电压不得低于20VC原线圈中最大电流不能超过1AD流过电容器C的电流每秒方向改变50次二、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、电磁波在生产生活中有广泛应用。关于电磁波,下列说法正确的是()A在同一介质中所有电磁波传播速度都相同B紫外线有助于人体合成维生素DC一切物体都在不停地发射红外线D电磁波谱中射线的波
5、长最短E.医学上用射线透视人体,检查体内病变等8、如图所示,质量为的物体放在倾角为30的粗糙斜面上,一根劲度系数为的轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端连接物体,弹簧处于原长,物体恰好静止。现将物体沿斜面向下移动后由静止释放、水平地面上的斜面始终保持静止,物体与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终处于弹性限度内,取,下列说法正确的是()A物体与斜面间的动摩擦因数为B物体释放后在斜面上运动时,斜面对地面的压力保持不变C物体释放瞬间斜面对地面的摩擦力大小为,方向水平向左D物体释放瞬间的加速度大小为,方向沿斜面向上9、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定
6、的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2s到达传送带的B端用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示已知重力加速度g=10ms2,则可知( )A货物与传送带间的动摩擦因数为0.5BA、B两点的距离为2.4mC货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8JD货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J10、如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初
7、速度v0可能为()ABCD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)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为60Hz,图示为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为连续计数点,相邻两计数点间还有2个打点未画出。从纸带上测出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,则打点计时器每打相邻两个计数点的时间间隔是_s;小车的加速度a=_m/s2;打计数点“5”时,小车的速度_m/s。(后两空均保留三位有效数字)12(12分)某实验小组为了测量
8、某微安表G(量程200A,内阻大约2200)的内阻,设计了如下图所示的实验装置。对应的实验器材可供选择如下:A电压表(03V);B滑动变阻器(010);C滑动变阻器(01K); D电源E(电动势约为6V); E电阻箱RZ(最大阻值为9999);开关S一个,导线若干。其实验过程为:a将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为;b重新调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2;根据实验过程回答以下问题:(1)滑动变阻器应
9、选_(填字母代号);(2)电阻箱的读数R2=_;(3)待测微安表的内阻_。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)如图所示,有一玻璃做成的工件,上半部分是半径为的半球体,球心为。下半部分是半径为,高的圆柱体。圆柱体底面是一层发光面。发光面向上竖直发出平行于中心轴的光线,有些光线能够从上半部的球面射出(不考虑半球的内表面反射后的光线)。已知从球面射出的光线对应的入射光线间的最大距离为。(取,)(1)求该玻璃工件的折射率;(2)求从发射面发出的光线中入射角都为的入射光线经球面折射后交于中心轴的交点离发光面中心的距离
10、。14(16分)一病人通过便携式氧气袋供氧,便携式氧气袋内密闭一定质量的氧气,可视为理想气体,温度为0时,袋内气体压强为1.25atm,体积为50L。在23条件下,病人每小时消耗压强为1.0atm的氧气约为20L。已知阿伏加德罗常数为6.01023mol1,在标准状况(压强1.0atm、温度0)下,理想气体的摩尔体积都为22.4L。求:(i)此便携式氧气袋中氧气分子数;(ii)假设此便携式氧气袋中的氧气能够完全耗尽,则可供病人使用多少小时。(两问计算结果均保留两位有效数字)15(12分)图中MN和PQ为竖直方向的两个无限长的平行直金属导轨,间距为L,电阻不计导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁
11、场垂直质量为m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,导轨一端接有阻值为R的电阻由静止释放导体棒ab,重力加速度为g(1)在下滑加速过程中,当速度为v时棒的加速度是多大;(2)导体棒能够达到的最大速度为多大;(3)设ab下降的高度为h,求此过程中通过电阻R的电量是多少?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、A【解析】人由C到B的过程中,重力不变,弹力一直减小,弹力大于重力,向上做加速运动,合力逐渐减小,加速度逐渐减小,所以人向上做加速度大小减小的加速运动,故A正确,BCD错误。故选A。2、B【解析】
12、设地球的半径为R,则地球同步卫星的轨道半径为r=1.1R,已知地球的自转周期T=24h,地球同步卫星的转动周期与地球的自转周期一致,若地球的自转周期变小,则同步卫星的转动周期变小。由公式可知,做圆周运动的半径越小,则运动周期越小。由于需要三颗卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,所以由几何关系可知三颗同步卫星的连线构成等边三角形并且三边与地球相切,如图。由几何关系可知地球同步卫星的轨道半径为r=2R由开普勒第三定律得故B正确,ACD错误。故选B。3、B【解析】A光导纤维的内芯是光密介质,外层是光疏介质,光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,故A错误;B用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象,
13、故B正确;C由于,一束单色光经由空气射入玻璃后速度变小,但是光频率不变,则波长变短,故C错误;D光的干涉现象是光具有波动性的表现,光电效应是光具有粒子性的表现,选项D错误。故选B。4、C【解析】粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:所有圆弧所对圆心角均为60,所以粒子运行半径:r=(n=1,2,3,),粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:(n=1,2,3,),则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。故选C。【点睛】粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨
14、道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题5、C【解析】A能量量子化的观点是普朗克首先提出的,选项A错误;B在光电效应现象中,根据光电效应方程,可知遏止电压与入射光的频率是线性关系,但不是成正比,选项B错误;C一个处于n4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子,分别对应于43,32,21,选项C正确;D射线、射线不是电磁波,只有射线是波长极短的电磁波,选项D错误;故选C。6、B【解析】A电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误;B输入电压的最大值为电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由得副线圈中交流电压的最大值
15、为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确;C保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误;D由交流电的电压表达式可知一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。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、BCD【解析】A一切电磁波在真空中传播速度相同,在同一介质中,不同电磁波传播速度不同,A错误;B紫外线有助于人体合成维生素D,但不宜过量,B正确;C红外线应用在遥感技术中,是利用一切物体都在不停地发射红
16、外线,C正确;D电磁波谱中射线的频率最高,波长最短,D正确;E医学上用X射线透视人体,检查体内病变等,E错误。故选BCD。8、AC【解析】A弹簧原长时,物体恰好静止,则:,解得:,故A正确;D弹簧拉长后释放瞬间,则有:,解得:,故D错误;BC物体释放后沿斜面运动时,斜面体对地面的压力增加:,斜面体对地面的摩擦力大小为:,方向水平向左,故B错误、C正确。故选AC。9、AD【解析】A、在时间内,货物的速度小于传送带速度,货物受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律有,由图乙可得,货物加速到与传送带速度相等后,在时间内,货物速度大于传送带速度,故有,由图乙可得,联立解得,故A正确;B、vt图象
17、与t轴所围的面积表示位移,货物的位移等于传送带的长度,由图乙可知传送带的长度为,B错误;C、货物受到的摩擦力为,时间内的位移为,对货物受力分析知摩擦力沿传送带向下,摩擦力对货物做正功,同理 时间内,货物的位移为,摩擦力沿传送带向上,对货物做的负功为,所以整个过程,传送带对货物做功的大小为12 J0.8 J=11.2 J,C错误;D、货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对路程,时间内,传送带的位移为,时间内,传送带的位移为,总相对路程为,货物与传送带摩擦产生的热量为,故D正确点睛:本题一方面要分析工件的运动情况,由图象结合求解加速度,再结合牛顿第二定律分两个过程列式求解摩擦因数及斜面倾角是
18、关键,求摩擦产生的热量注意找两物体的相对位移10、BC【解析】A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2,则:mv0=mv1+2mv2由动能守恒得: 联立得:1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得:2mg= A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得:联立得:v0=,可知若小球B经过最高点,则需要:v02.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得:联立得:v0=可知若小球不脱离轨道时,需满足:v0由以上的分析可知,若
19、小球不脱离轨道时,需满足:v0或v0,故AD错误,BC正确故选BC【点睛】小球A的运动可能有两种情况:1恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度三、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、0.05 1.61 1.40 【解析】1由题知相邻两计数点间还有2个打点未画出,则两个计数点的时间间隔是2 根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,则有3 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则有则打计数点“5”时,小车的速度12、B 4653 2170 【解析】(1)1滑
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