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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、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )ABCD2、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同
2、、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是()A点的振动加强,点的振动减弱B一段时间后,小树叶被水波推至处C、两点在某时间内也会振动D若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为3、两车在同一车道以的速度同向匀速直线行驶,车在前,车在后,两车相距,某时刻()车突然发现前面有一路障,其后车运动的速度,时间图象如图所示,后车立即刹车,若两车不发生碰撞,则加速度为()ABCD4、1933年至1934年间科学家用粒子轰击铝箔时,发生的核反应方程为,反应生成物可以像天然放射性元素一样发生衰变,
3、核反应方程为。其中为中微子,为正电子。则下列说法正确的是()A当温度、压强等条件变化时,放射性元素的半衰期随之变化B中微子的质量数A0,电荷数Z2C正电子产生的原因可能是核外电子转变成的D两个质子和两个中子结合成一个粒子,则两个质子与两个中子的质量之和大于粒子的质量5、关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是( )A根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子B在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒C一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱D、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强6、如图所示为某弹
4、簧振子在05 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是()A振动周期为5 s,振幅为8 cmB第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动D第3 s末振子的速度为正向的最大值二、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、如图,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则()A从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙
5、面对A的冲量大小为2B当A离开墙面时,B的动量大小为CA离开墙面后,A的最大速度为DA离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为8、我国探月工程分“绕、落、回”三步走,近期将发射“嫦娥五号”探测器执行月面采样返回任务。图为探测器绕月运行的示意图,O为月球球心。已知环月圆轨道I和椭圆轨道II相切于P点,且I轨道半径为II轨道半长轴的1.25倍。则探测器分别在I、II两轨道上稳定运行时()A周期T1:T2=5:4B机械能EI=EIIC经过P点的速度vIvIID经过P点的加速度aI=aII9、如图,正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子以相同的速度从A点沿与AB成30角的方向垂直射入
6、磁场甲粒子从B点离开磁场,乙粒子垂直CD边射出磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是A甲粒子带正电,乙粒子带负电B甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍C甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍D两粒子在磁场中的运动时间相等10、关于波的干涉和衍射,下列说法正确的是_。A对于同一列机械波,障碍物越小,越容易绕过去B如果波在传播过程中遇到尺寸比波长大得多的障碍物,该波就不能发生衍射C猛击音叉,围绕振动的音叉转一圈的过程中,会听到声音忽强忽弱,这是干涉现象D一束白光通过三棱镜后,在屏上出现彩色条纹,这是光的一种干涉现象E.机械波、电磁波、光波均能产生衍射现象三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指
7、定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)如图甲所示装置,可以进行以下实验:A.“研究匀变速直线运动”B.“验证牛顿第二定律”C.“研究合外力做功和物体动能变化关系(1)在A、B、C这三个实验中,_需要平衡摩擦阻力(2)已知小车的质量为M,盘和砝码的总质量为m,且将mg视为细绳对小车的拉力;为此需要满足前述A、B、C三个实验中,_不需要满足此要求(3)如果用此装置做“研究合外力做功和物体动能变化关系这个实验,由此可求得如图乙纸带上由O点到D点所对应的运动过程中,盘和砝码受到的重力所做功的表达式_,该小车动能改变量的表达式_由于实验中存在系统误差,所以W_选填“小于”、“等于”或“大于”12(
8、12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则(1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:_。(2)实验当中还需要测量的物理量有_利用文字描述并标明对应的物理量符号)。(3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为_(写出等式的完整形式无需简化)。(4)若
9、要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为_(写出等式的完整形式无需简化)。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,将一个折射率为 的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为 ,求:(1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角的最小值;(2)若要此光束在AD面上发生全反射,角的范围14(16分)如图所示,U型玻璃细管竖直放置,水平细管又与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同。U型管左管上端封有长11cm的理想气体B,右管上端开口并与大气
10、相通,此时U型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部为15cm。水平细管内用小活塞封有长度10cm的理想气体A。现将活塞缓慢向右推,使气体B的长度为10cm,此时气体A仍封闭在气体B左侧的玻璃管内。已知外界大气压强为75cmHg。试求:(1)最终气体B压强;(2)活塞推动的距离。15(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,3a),B点坐标为(,-3a)在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平
11、面荧光屏,其与x轴的交点为Q粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力(1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;(3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离参考答案一、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】根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与
12、位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。【详解】设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得由加速度公式可得联立解得,故C正确,ABD错误。故选C。2、D【解析】A点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;B机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;C、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅相同,故这两点均静止不动,故C错误;D若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。故选D。3、D【解析】假设两车在速度减为零时恰好没有相撞,则两
13、车运动的速度时间图象如图所示,由“面积法”可知,在该过程中位移分别为:,则有:,假设成立,由图象可知,车的加速度大小:,故D符合题意,ABC不符合题意。4、D【解析】A原子核的衰变是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,因此半衰期不发生变化;故A错误;B根据质量数守恒可得中微子的质量数A=3030=0电荷数Z=15141=0可知中微子的质量数A=0,电荷数Z=0,故B错误;C根据该衰变的本质可知,正电子是由于质子衰变产生的,故C错误;D两个质子和两个中子结合成一个粒子的过程中释放核能,根据质能方程可知质子与中子的质量之和一定大于粒子的质量,故D正确。故选D。5、D【解析】A大量氢原子从能级向
14、低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多只能辐射4种频率的光子,故A错误;B在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,能量也守恒,故B错误;C一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故C错误;D、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强,故D正确。故选D。6、D【解析】A由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;B第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;C从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;D第3 s末振子在平衡位置,向正
15、方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.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设当A离开墙面时,B的速度大小为vB根据功能关系知 得从撤去外力到A离开墙面的过程中,对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小故A错误;B当A离开墙面时,B的动量大小故B正确;C当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有mvB=2mvA+mvB 由机械能守恒有 由解得:A的最大速度为
16、故C正确;DB撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1根据动量守恒和机械能守恒得mvB=3mv 联立解得:弹簧的弹性势能最大值为故D正确。故选BCD。8、CD【解析】A根据开普勒第三定律可知故A错误;BC从P点由轨道II进入轨道I要点火加速,即vIvII,则在轨道I上的机械能大于轨道II上的机械能,故B错误,C正确;D经过P点时探测器受到月球的引力相同,根据牛顿第二定律可知加速度aI=aII,故D正确。故选CD。9、AC【解析】A根据左手定则可知,甲粒子带正电,乙粒子带负电,选项A正确;B设正方形的边长
17、为a,则甲粒子的运动半径为r1=a,甲粒子的运动半径为r2=,甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍,选项B错误;C根据,解得,则甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍,选项C正确;D甲乙两粒子在磁场中转过的角度均为600,根据,则两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项D错误10、ACE【解析】A障碍物越小,机械波越容易绕过去,越容易发生衍射,A正确;B只有当障碍物的尺寸与波的波长差不多或比波长短时,才会发生明显的衍射现象,当障碍物的尺寸比波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显,B错误;C围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果,C正确;D白光通过三棱镜在屏上出
18、现彩色条纹是光的折射现象,D错误;E衍射是波的特性,一切波都能发生衍射,E正确。故选ACE.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、BC A 大于 【解析】根据实验原理与实验注意事项分析答题由匀变速直线运动的推论求出打D点的速度,然后根据重力势能与动能的计算公式分析答题【详解】:在A、B、C这三个实验中,“验证牛顿第二定律”、“研究合外力做功和物体动能变化关系,都需要平衡摩擦阻力;故选BC已知小车的质量为M,盘和砝码的总质量为m,且将mg视为细绳对小车的拉力为此需要满足前述A、B、C三个实验中,实验A只需要小车做匀加速运动即可,不需要满足此
19、要求;故选A纸带上由O点到D点所对应的运动过程中,盘和砝码受到的重力所做功的表达式:;打D点时的速度:,则小车动能的改变量:;由于实验中存在系统误差,所以盘和砝码受到的重力所做功W大于小车动能的增量故答案为;大于【点睛】此题涉及到三个高中物理的重要实验,基本装置都相同,只是实验的原理及目的不同;关键是弄清每个实验的原理及操作的方法、注意事项等问题,做到融会贯通不混淆12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h 【解析】(1)1由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;(2)2由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;(3)3对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有物块A经过光电门的速度为联立得(4)4机械能守恒定律得四、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) 30;(2)3060【解析】要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为,如图甲所示,根据几何关系有:,根据折射定律有,解得角的最小值为=30;如图乙,要使光速在AD面发生全反
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