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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、合题目要求的。1、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,偏角为,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是()A小球带负电B当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角变小C当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从下向上D当滑动头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率2、一个质点沿竖直方向做直线运动,时间内的速度一时间图象如图所示,若时间内质点处于失重状态,则时间内质点的运动状态经历了( )A先超重后失重再超重B先失重后超重再失重C先超重后失重D先失重后超重3、如图所

3、示是杂技团表演猴子爬杆的节目,质量为的猴子以初速度沿竖直杆从杆底部向上匀加速运动的同时,杂技演员顶着直杆以初速度,加速度沿水平方向向左做匀加速直线运动,末猴子到达杆的顶部。已知竖直杆的长度为,重力加速度,将猴子看作一个质点,关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )A猴子沿杆运动的加速度大小为B猴子相对地面做匀加速的曲线运动C猴子运动的轨迹方程D杆给猴子的作用力大小为4、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0 x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2x3段是直线,则下列说法正确的是Ax1处电场强度最小,但不为零B粒子在0 x2段做匀变速

4、运动,x2x3段做匀速直线运动C若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;D、x2x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;故选D点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。5、B【解析】由几何关系可知,粒子运动的轨道半径为由洛伦兹力提供向心力可知可得故选B。6、A【解析】未加磁场时,根据动能定理,有加磁场后,多了洛伦兹力,洛伦兹力不做功,根据左手定则,洛伦兹力的方向垂直斜面向上,所以物体对斜面的压力减小,所以

5、摩擦力变小,摩擦力做的功变小,根据动能定理,有 WfWf所以vv故A正确,BCD错误。故选A。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】电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确8、AD【解析】两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧;电量为2C的小物块仅在运动方向上受电场力作用从C点到B到A运动的过程中,根据v-t图可知在B点的加速度,可知物体先做加速度增大后做

6、加速度减小的加速运动,判断电荷所受电场力大小变化情况和加速度变化情况,由牛顿第二定律求出电场强度的最大值。根据电势能的变化,分析电势的变化。由动能定理求AB间的电势差。【详解】A由乙图可知,物体在B点加速度最大,且加速度为根据可知B点的场强最大,为E=1V/m,故A正确;B从C到A的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,故B错误;C从C到A一直沿着电场线运动,电势逐渐降低,故C错误;D从B到A的过程中,根据动能定理,得代入数据得UBA=5V,则即故D正确。故选AD。【点睛】明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,据v-t图获取加速度、速度、动能等物理量是解本题的突破口。9、ABD【解析】

7、A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30=vB,解得:vA=2vB,故A正确;B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30=,v=,故C错误;D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,则有:mgL(1sin30)= +把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。故选:ABD.10、BD【解析】A质点刚好能在圆O2轨道做完整的圆周运动,在轨道的最高点设释放点离地高度为h,根据机

8、械能守恒定律解得A错误;B设质点在C点速度为,轨道对质点的支持力为,由机械能守恒有根据牛顿第二定律解得由牛顿第三定律可知,质点在C时对轨道压力为,B正确;C质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,由线速度与角速度关系可知C错误;D质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,向心加速度可知D正确。故选BD。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、移动活塞要缓慢 不能用手握住注射器的封闭气体部分 注射器与压强传感器连接部分气体的体积 B 【解析】(1)12要保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是移动活塞要缓慢;不能用手握住注

9、射器封闭气体部分这样能保证装置与外界温度一样(2)3体积读数值比实际值大V1 根据P(V+V1)=C,C为定值,则如果实验操作规范正确,但如图所示的图线不过原点,则V1代表注射器与压强传感器连接部位的气体体积(3)4根据PV=C可知,当质量不变时成正比,当质量发生改变时(质量变大),还是成正比,但此时的斜率发生变化即斜率比原来大,故B正确.【点睛】本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析12、 2.9(2.73.1) 2.9(2.73.1) 8.8(8.49.2) 【解析】(3)1通过描点作图作出图像(

10、4)23根据闭合电路欧姆定律 ,得:结合图像可知 ;解得: ,(5)4根据分析可知四、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)1104 m/s,7.85105 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。【解析】(1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为R=r=0.5m根据洛伦兹力提供向心力有Bqv=代入数据解得粒子进入电场时的速度为v=1104m/s在磁场中运动的时间为t0=T=7.85105 s(2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及

11、两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为(3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为所有粒子在平行板间运动的时间为即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行

12、板间时,向下侧移最大,则有y1=a=0.175m当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则y2=0.025m因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为解得vy=1.5103 m/s设速度vy方向与v的夹角为,则tan=如图所示从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则tan =tan =代入数据解得,亮线左端点距离坐标原点的距离为x左= 即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m14、 (1) (2) (3)【解析】(1)A由OP的过程解得(2)B由NP的过程 A、B相碰的过程 以沿斜面向下为正方向解得:A对B的冲量大小为(3)第二次B由NP的过程 A、B相碰的过程碰后,设A、B在弹簧压缩量为x处分离,对A、B对B:解得即A、B在O点分离.A、B碰后到

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