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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也

2、为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是ABCD2、如图所示,半径为R的竖直半球形碗固定于水平面上,碗口水平且AB为直径,O点为碗的球心将一弹性小球(可视为质点)从AO连线上的某点c点沿CO方向以某初速度水平抛出,经历时间(重力加速度为g)小球与碗内壁第一次碰撞,之后可以恰好返回C点;假设小球与碗内壁碰撞前后瞬间小球的切向速度不变,法向速度等大反向不计空气阻力,则C、O两点间的距离为( )ABCD3、 “世纪工程”港珠澳大桥已于2018年10月24日9时正式通车,大桥主桥部分由约为6.7k

3、m海底隧道和22.9km桥梁构成,海底隧道需要每天24小时照明,而桥梁只需晚上照明。假设该大桥的照明电路可简化为如图所示电路,其中太阳能电池供电系统可等效为电动势为E、内阻为r的电源,电阻R1、R2分别视为隧道灯和桥梁路灯,已知r小于R1和R2,则下列说法正确的是( )A夜间,电流表示数为B夜间,开关K闭合,电路中电流表、电压表示数均变小C夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统损失的电功率增大D当电流表示数为I则太阳能电池供电系统输出电功率为EI4、有甲、乙两个可看成质点的小钢球,乙球的质量大于甲球的质量。现让甲球以速度v0在某一水平桌面上水平抛出,抛出后甲球的运动轨迹如图中的图线所示。

4、然后再将乙球以同样的速度在同一地点将它水平抛出。两球的运动都不计空气的阻力,则乙球的运动轨迹为图中的()ABCD5、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右)取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是()ABCD6、光滑绝缘水平面上固定一半径为R、带正电的球体A(可认为电荷量全部在球心),另一带正电的小球B以一定的初速度冲向球体A,用r表示两球心间的距离,F表示B小球受到的库仑斥力,在rR的区域内,下列描述F随r变化关系的图象中可能正确的

5、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、示波器的核心部件是示波管,示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示。下列说法正确的是()A如果仅在XX之间加不变的电压(X正X负),在荧光屏的正Y轴上将出现一个亮斑B如果仅在XX之间加图乙所示的电压,在荧光屏上会看到X轴上一条水平的亮线C如果在XX之间加不变的电压(X正X负),在YY之间加图丙所示的电压,在荧光屏上会看到一条与Y轴平行的竖直亮线(在、象限)D如果在XX之间加图乙所示的电压,在YY之间加图

6、丙所示的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线8、如图所示,半圆形圆弧轨道固定在竖直面内,直径AD水平,一个质量为m的物块从A点以一定的初速度沿圆弧轨道向下运动,物块恰好匀速率沿圆弧轨道运动到最低点C,运动到B点时物块与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,重力加速度为g,物块可视为质点,则A物块在B点受到轨道支持力的大小等于mgcosB物块在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsinC物块在B点时与轨道间的动摩擦因数等于tanD物块从A点运动到C点的过程中,受到轨道的作用力不断增大9、如图是利用太阳能驱动的小车,若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,在这一过

7、程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为f,那么这段时间内( )A小车做加速度逐渐减小的加速运动B小车做匀加速运动C电动机所做的功为 D电动机所做的功为10、如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、和后再回到状态。其中,状态和状态为等温过程,状态和状态为绝热过程。在该循环过程中,下列说法正确的是_。A的过程中,气体对外界做功,气体放热B的过程中,气体分子的平均动能减少C的过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加D的过程中,外界对气体做功,气体内能增加E.在该循环过程中,气体内能增加三、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、某一小型电风扇额定电压为5.0V,额定功率为2.5W某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:A电源E(电动势为6.0V)B电压表V(量程为06V,内阻约为8k)C电流表A1(量程为00.6A,内阻约为0.2)D电流表A2(量程3A,内阻约0.05);E滑动变阻器R1(最大阻值5k,额定电流100mA)F滑动变阻器R2(最大阻值25,额定电流1A)(1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_滑动变阻器应选用_(填所选仪器前的字母序号)。(2)请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在甲图中的虚线框内(小电风扇的电路符号如

9、图甲所示)_。(3)操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为_,正常工作时的发热功率为_W,机械功率为_W12(12分)为了测量一个未知电阻Rx(Rx约为50)的阻值,实验室提供了如下器材:A电源(电源电动势E=4.5V,内阻约0.5)B电压表V(量程为03V,内阻约3k)C电流表A(量程为00.06A,内阻约0.3)D滑动变阻器R:(020)E.开关及导线若干(1)请在下面方框内画出实验电路图(_)(2)连好实物电路后发现电压表损坏了,实验室又提供了一只毫安表mA(量程为03

10、0mA,内阻5)和一个电阻箱(0999.9),要利用这两个仪器改装为3V的电压表,需要将毫安表和电阻箱R1_联,并将电阻箱的阻值调到_; (3)请画出改装后的实验电路图(_)(4)如果某次测量时毫安表示数为20.0mA,电流表A示数为0.058A,那么所测未知电阻阻值Rx=_(最后一空保留3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,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,在y0的空间中存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在y0的空间中存在着平行于xOy平面的匀强电场,场强方向与x轴正方向成45夹角斜向下。一质量为m,带电量为q的

11、带正电粒子,不计粒子的重力,该粒子从坐标原点以初速度v0进入磁场,方向与x轴负方向成45夹角斜向上,然后经过M点进入电场,并与y轴负半轴相切于N点。已知M点坐标为(L,0)。求:(1)匀强磁场的磁感应强度;(2)匀强电场的电场强度。14(16分)如图所示,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E1.0 106 N/C的匀强电场中,一质量m0.25kg、电荷量q2.0106C的可视为质点的小物体,从距离C点L06.0m的A点处,在拉力F4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中。已知小物体与轨道间的动摩擦因数0.4,g取10m/s2

12、。求:(1)小物体到达C点时的速度大小;(2)小物体在电场中运动的时间。15(12分)如图所示,水平传送带AB与直角平台的上表面水平平滑对接,平台的上表面光滑,平台高h1=0.7 m,在平台右侧d=l m处有一高度为h2 =0.5 m的竖直薄挡板。长度L=12 m的传送带以v0=10 m/s的速度顺时针转动,现将质量m=l kg的小滑块(可视为质点)由静止放到传送带上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数=0.2,重力加速度g取10 m/s2。求:(1)若要滑块落在挡板右侧,求滑块由静止放在传送带上的位置范围;(2)将滑块放在传送带中点处并沿水平方向给滑块一初速度,使滑块落在挡板右侧,求此初速度满足

13、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、B【解析】由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。【详解】设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。所以在0-t1时间内,故AC错误;从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负电流:,电流为负(即,)其中

14、,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。故选B。【点睛】对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路2、C【解析】小球在竖直方向的位移为,设小球与半球形碗碰撞点为D点,则DO的连线与水平方向的夹角为300,过D点作CO连线的垂线交于CO连线E点,则OE=,小球下落h时竖直方向的速度为,则水平方向的速度,所以水平方向的位移为,由几何关系可知,CO=,故C正确3、C【解析】A夜间,桥梁需要

15、照明,开关K闭合,电阻R1、R2并联,根据闭合电路欧姆定律可知,电流表示数,故A错误;B夜间,开关K闭合,总电阻减小,干路电流增大,电路中电流表示数变大,故B错误;C根据能量守恒定律可知,夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统损失的电功率增大,故C正确;D当电流表示数为I,则太阳能电池供电系统总功率为EI,输出功率为EII2r,故D错误。故选C.4、B【解析】两球在水平方向都做初速度相同的匀速直线运动,在竖直方向,两小球的加速度相同,都为重力加速度g,故在竖直方向的运动也完全相同,因此两球的运动轨迹相同,即乙球的运动轨迹依然是图线。A与分析不符,故A错误;B 与分析相符,故B正确;C 与

16、分析不符,故C错误;D 与分析不符,故D错误。故选B。5、A【解析】先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象【详解】线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针

17、,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误6、C【解析】根据库仑定律可知,两球之间的库仑力满足,即随r增加,F非线性减小。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、BD【解析】A如果仅在XX之间加不变的电压(X正X负),电子在两极间发生偏转,做类平抛运动,电子射出时沿垂直于板面的方向偏移为电子离开电场的偏转角度为则电子达到屏上距离中心的距离为其中是极板到屏的垂直距离,即与U成正比,所加电压不变

18、,电子的在光屏的位置不变,所以在荧光屏的正X轴上将出现一个亮斑,所以A错误;B如果仅在XX之间加图乙所示的电压,所以电子只在X方向偏转,由图象可知,电压均匀增大,又与U成正比,所以亮点在X轴上均匀分布,所以在X轴上是一条水平的亮线,所以B正确;C如果在XX之间加不变的电压(X正X负),在YY之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,由于XX之间的电压不变,所以看到的也是一条平行与Y轴的亮线,在、象限,所以C错误;D如果在XX之间加图乙所示的电压,在YY之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,但在X轴方向均匀分布,所以看到的就是和图丙一样的正弦曲线,所以

19、D正确。故选BD。8、BD【解析】A受力分析如图所示:物块在B点时,有:FN-mgcos=m,因此物块在点受到轨道的支持力大于mgcos。故A不符合题意。B在B点沿切向加速度为零,即在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin。故B符合题意。C在B点,FN=mgsin,则=tan。故C不符合题意。D由于轨道对物块的作用力F和重力mg的合力大小恒定,方向始终指向圆心,根据力的合成及动态分析可知,随着物块向下运动轨道对物块的作用力逐渐增大。故D符合题意。9、AD【解析】AB小车电动机的功率恒定,速度不断变大,根据功率与速度关系公式P=Fv可知,牵引力不断减小,根据牛顿第二定律,P/vf=ma故小车的运

20、动是加速度不断减小的加速运动,故A正确,B错误;CD对小车启动过程,根据动能定理,有W电fs= 这段时间内电动机所做的功为W电=fS+故C错误,D正确故选AD.点睛:小车电动机的功率恒定,速度不断变大,牵引力不断减小,故小车的运动是加速度不断减小的加速运动;结合动能定理列式求解电动机所做的功10、BCD【解析】AAB过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A错误;BBC过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B正确;CCD过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确; DDA过程中,

21、绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,故D正确;E循环过程的特点是经一个循环后系统的内能不变。故E错误。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、(1)C; E; (2)实验电路图如图所示; (3)2.5, 0.625, 1.875。 【解析】(1)电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10的误差较小,即选择E。(2)因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻大约 ,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。电路图如图所示。(3)电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得:正常工作时电压为5V,根据图象知电流为0.5A,则电风扇发热功率为:PI2R0.522.5W0.625W,则机械功率PUII2R2.50.6251.875W,12、 串联 95.0 52.6 【解析】(1)1由于电流表的内阻远小于待测电阻的阻值,故采用安培表内接法,滑动变阻器采用限流式接法即可,如图所示:(2)2 3改装成大量程的电压表,需要将电阻与表头串联,其阻值为:(3)4改装

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