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文档简介
1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,重力均为G的两小球用等长的细绳a、b悬挂在O点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳a、b与轻弹簧c恰好构成正三角形。现用水平力F缓慢拉动右侧小球
2、,使细绳a最终竖直,并保持两小球处于静止状态。下列说法正确的是()A最终状态时,水平拉力F等于B最终状态与初态相比,轻弹簧c的弹性势能保持不变C最终状态与初态相比,右侧小球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功D最终状态与初态相比,系统的机械能增加2、如图所示,虚线为某匀强电场的等势线,电势分别为、和,实线是某带电粒子在该电场中运动的轨迹。不计带电粒子的重力,则该粒子()A带负电B在、三点的动能大小关系为C在、三点的电势能大小关系为D一定是从点运动到点,再运动到点3、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
3、=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段做匀变速运动,x2x3段做匀速直线运动C若x1、x3处电势为1、3,则1 QFB在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点C过N点的等势面与EF连线垂直D负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能6、根据爱因斯坦的“光子说”可知()A“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”B只有光子数很多时,光才具有粒子性C一束单色光的能量可以连续变化D光的波长越长,光子的能量越小二、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
4、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、一质量为0.5kg的物块沿直线运动的速度-时间()图像如图所示,下列说法正确的是()A0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向相反B1.5s末受到的合力大小为2NC00.5s内合力做的功为1JD前2s的平均速度大小为0.75m/s8、如图,a、b、c、d是均匀介质中水平轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为4m、6m和8m。一列简谐横波沿x轴正向传播,在t=0时刻传到质点a处,使质点a由平衡位置开始竖直向下运动。波继续向前传播,t=5s时质点b已经通过了8cm路程并第一次回到了平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是_A该波的波
5、速为1.6cm/sB质点c开始振动后,其振动周期为6sC当t5s后,质点b向下运动时,质点c一定向上运动D在7st3,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。4、A【解析】物体以恒定角速度转动,所以,物体在垂直盘面方向上合外力为零,故支持力物体在盘面上的合外力即向心力则最大静摩擦力至少为故物体与盘面间的动摩擦因数至少为故A正确,BCD错误.5、C
6、【解析】根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿NF向下,合场强水平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合而该电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,再根据,q为负电荷,知,D错
7、误;故选C【点睛】只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合电场线和等势面垂直N点的切线与EF连线平行,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小先比较电势的高低,再根据,比较电势能6、D【解析】A“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;B当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;C爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;D光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D
8、正确故选D.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由图象知,0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向都为正方向,方向相同,故A错误。B由图象知,1.5s末的加速度所以合力F=ma=2N故B正确。C由动能定理知,00.5s内合力做的功 故C正确。D由图象的面积表示位移知,前2s的位移 前2s的平均速度 故D正确。故选BCD。8、BCE【解析】A在t=5s的时间内波形从a传播到c距离为10m,故波速为故A错误;B从波源a起振开始到波形传播到b点的时间为
9、B点起振后振动了半个周期,总时间为5s,有可得而所有质点点的振动周期相同,故质点c开始振动后其振动周期也为6s,故B正确;C当t5s后,b和c都已开始振动,两者的距离为6m等于半个波长,则质点b向下运动时质点c一定向上运动,故C正确;D当时间7st9s时,而周期,c点起振需要5s,则c点的振动时间在范围内且起振向下,故c正经过波谷后向平衡位置振动,则质点c向上先加速运动后减速向上运动,故D错误;E质点ad的距离为18m,则波源a到d的时间为故质点振动的时间,且起振竖直向下,而加速度指向平衡位置方向向上,故E正确。故选BCE。9、BDE【解析】A气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度
10、也可能降低,A错误;B改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确;C理想气体等压膨胀,根据盖吕萨克定律可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误;D理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确;E根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。故选BDE。10、BC【解析】A当磁场向右运动过程中,穿过闭合线框中的磁场有时垂直于纸面向外的磁场增大,有时垂直于纸面向内的磁场增大,根据楞次定律可知列车在运动过程中金属框中的电流方向一直改变,A错误;B金属框中和导体棒切
11、割磁感线,最大的感应电动势为根据闭合电路欧姆定律可知B正确;C列车速度最大为,此时切割磁感线的速率为,金属框中和导体棒切割磁感线,此时产生的感应电动势为通过线框的电流为列车所受合外力为0时,速度最大,即所受安培力等于阻力解得C正确;D列车要维持最大速度运动,每秒消耗的磁场能为D错误。故选BC。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、15.0 c D 1.5 3.0 【解析】(1)1操作步骤中,多用电表内阻等于中值电阻,大小为15.0;(2)2因c端是电流传感器的负极,则操作步骤中,多用电表红表笔应接点;(3)3根据实验步骤的分析可知,电路的
12、故障可能是电阻箱R断路,故选D;(4)45根据闭合电路欧姆定律可得:E=I(R+R0+r)即:由图像可知:则r=3.012、黑 电压 电流 4600 100 10.2 【解析】(1)1根据表头的极性,因电流要从红表笔流入电表,可知表笔A应为黑色;(2)23将开关断开,置于“1”挡时,表头与R2串联,则多用电表用于测量电压;开关闭合,置于“1”挡时,R3与表头并联,则多用电表用于测量电流;(3)4已知将开关断开,置于“2”挡时,多用电表的量程为10V,则 5将开关断开,置于“1”挡时,多用电表的量程为1V,则6将开关接通,置于“1”挡时,多用电表的量程为100mA,则四、计算题:本题共2小题,共
13、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);(2),方向斜面向上【解析】(1)物块沿斜面下滑,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得由运动学规律可得物块进入金属箱后,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得由运动学规律可得解得(2)物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞,设碰后物块与金属箱的速度分别为v3和v4,由动量守恒定律及能量守恒可得物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞后,物块沿金属箱底面向上滑行,设加速度为a3,金属箱向下运动的加速度为a4,由牛顿第二定律可得物块减速运动为0时,有,得1s内物块和金属位移之和说明物块第二次与金属箱碰撞为侧壁A,设物块上
14、滑的位移为x1,金属箱下滑的位移为x2,第一次与第二次碰撞的时间间隔为t2,由运动学规律可得设第二次碰撞前物块的速度为v5,由运动学规律可得解得方向沿斜面向上14、(1)5.0105 m/s (2)0.6m (3)B20.3 T【解析】(1)设离子的速度大小为v,由于沿中线PQ做直线运动,则有qE1=qvB1,代入数据解得:v=5.0105 m/s;(2)离子进入磁场,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:qvB2=m得,r=0.2 m,作出离子的运动轨迹,交OA边界于N,如图甲所示,OQ=2r,若磁场无边界,一定通过O点,则轨迹圆弧QN的圆心角为=90,过N点做圆弧切线,方向竖直向下,离子垂直电场线进入电场,做类平抛运动,y=OO=vt,x=at2,而a=,则x=0.4 m离子打到荧光
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