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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、2018年2月7日凌晨,太空技术探索公司 SpaceX成功通过“猎鹰重型”火箭将一辆红色的特斯拉跑车送上通往火星的轨道,如图所示,已知地球到太阳中心的距离为,火星到太阳中心的

2、距离为,地球和火星绕太阳运动的轨迹均可看成圆,且,若特斯拉跑车按如图所示的椭圆轨道转移,则其在此轨道上的环绕周期约为( )A1.69年B1.3年C1.4年D2年2、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( )A合力与分力的关系体现了等效替换的思想B库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想C加速度a、电场强度E都采用了比值定义法D牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证3、光滑水平面上有长为的木板B,小物块A置于B的中点,A、B质量均为,二者间摩擦因数为,重力加速度为,A、B处于静止状态。某时

3、刻给B一向右的瞬时冲量,为使A可以从B上掉下,冲量的最小值为( )ABCD4、关于原子能级跃迁,下列说法正确的是()A处于n=3能级的一个氢原子回到基态时可能会辐射三种频率的光子B各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯C氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小D已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态5、如图所示,一理想变压器原、副线圈的

4、匝数之比,副线圈接有一负载电阻和一个闪光灯,闪光灯两端的电压不小于55V时,闪光灯就会发光。已知a、b间接有的交流电压,负载电阻R=55,则()A1min内,闪光灯发光时间为30sB电压表的示数为C电流表的示数为1AD闪光灯闪光的频率为50Hz6、据科学家研究发现,由于潮汐作用,现阶段月球每年远离地球3.8cm,在月球远离地球的过程中,地球正转得越来越慢,在此过程中月球围绕地球的运动仍然看成圆周运动,与现在相比,若干年后()A月球绕地球转动的角速度会增大B地球同步卫星轨道半径将会增大C近地卫星的环绕速度将会减小D赤道上的重力加速度将会减小二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每

5、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、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OAOPL。则A粒子速度的最小值为v=2qBl2mB粒子速度的最小值为v=qBl2mC粒子在磁场中运动的最长时间为t=4m3qBD粒子在磁场中运动的最长时间为t=3m2qB8、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

6、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、如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为Q和Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球( )A下落过程中加速度始终为gB受

7、到的库仑力先做正功后做负功C速度先增大后减小,射出时速度仍为v0D管壁对小球的弹力最大值为10、如图所示,在坐标系xoy平面的第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,在第IV象限内存在垂直纸面向里的另一个匀强磁场B2,在x轴上有一点、在y轴上有一点P(0,a)。现有一质量为m,电量为+q的带电粒子(不计重力),从P点处垂直y轴以速度v0射入匀强磁场B1中,并以与x轴正向成角的方向进入x轴下方的匀强磁场B2中,在B2中偏转后刚好打在Q点。以下判断正确的是()A磁感应强度B磁感应强度C粒子从P点运动到Q点所用的时间D粒子从P点运动到Q点所用的时间三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题

8、卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)图甲,用伏安法测定电阻约5的均匀电阻丝的电阻率,电源是两节干电池。每节电池的电动势约为1.5V,实验室提供电表如下:A电流表A1(03A,内阻0.0125)B电流表A2(00.6A,内阻约为0.125)C电压表V1(03V,内阻4k)D电压表V2(015V,内阻15k)(1)为了使测量结果尽量准确,电流表应选_,电压表应选_(填写仪器前字母代号)。(2)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图乙所示,电阻丝的直径为_mm。(3)根据原理图连接图丙的实物图_。(4)闭合开关后,滑动变阻器滑片调至一合适位置后不动,多次改变线夹P的位置,得到几组电压、电流和对

9、应的OP段的长度L,计算出相应的电阻后作出RL图线如图丁。取图线上适当的两点计算电阻率。这两点间的电阻之差为R,对应的长度变化为L,若电阻丝直径为d,则电阻率_。12(12分)某同学用气垫导轨做验证动能定理实验装置如图甲所示,重力加速度为g,按要求完成下列问题。(1)实验前先用游标卡尺测出遮光条的宽度测量示数如图乙所示,则遮光条的宽度d=_mm。(2)实验中需要的操作是_。A调节螺钉,使气垫导轨水平B调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行C滑块与遮光条的总质量M一定要远大于钩码的质量mD使滑块释放的位置离光电门适当远一些(3)按图示安装并调节好装置,开通气源,将滑块从图示位置由静止释放,由

10、数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则物块通过光电门时的速度为v=_(用测得的物理量字母表示)(4)若保持钩码质量不变,改变滑块开始释放的位置,测出每次释放的位置到光电门的距离x及每次实验时遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象来反映合力的功与动能改变量的关系,则所作图象关系是_时才能符合实验要求。Axt Bx(t)2 Cx(t)1 Dx(t)2四、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)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定

11、速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角=37的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.1(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相

12、同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)14(16分)一球形人造卫星,其最大横截面积为A、质量为m,在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动由于受到稀薄空气阻力的作用,导致卫星运行的轨道半径逐渐变小卫星在绕地球运转很多圈之后,其轨道的高度下降了H,由于H R,所以可以将卫星绕地球运动的每一圈均视为匀速圆周运动设地球可看成质量为M的均匀球体,万有引力常量为G取无穷远处为零势能点,当卫星的运行轨道半径为r时,卫星与地球组成的系统具有的势能可表示为(1)求人造卫星在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动的周期;(2)某同学为估算稀薄空气对卫星的阻力大小

13、,做出了如下假设:卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为,且为恒量;稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的,所有的颗粒原来都静止,它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后都具有与卫星相同的速度,在与这些颗粒碰撞的前后,卫星的速度可认为保持不变在满足上述假设的条件下,请推导:估算空气颗粒对卫星在半径为R轨道上运行时,所受阻力F大小的表达式; 估算人造卫星由半径为R的轨道降低到半径为R-H的轨道的过程中,卫星绕地球运动圈数n的表达式15(12分)我国是世界上开发利用地下水资源最早的国家之一,浙江余姚河姆渡古文化遗址水井,其年代距今约5700年。压水井可以将地下水引到地面上,如图所示,活塞和阀门都

14、只能单向打开,提压把手可使活塞上下移动,使得空气只能往上走而不往下走。活塞往上移动时,阀门开启,可将直管中的空气抽到阀门上面;活塞向下移动时,阀门关闭,空气从活塞处溢出,如此循环,地下水就在大气压的作用下通过直管被抽上来了。阀门下方的直管末端在地下水位线之下,地下水位线距离阀门的高度h = 8m,直管截面积S = 0.002m2,现通过提压把手,使直管中水位缓慢上升4m。已知水的密度=1.0103kg/m3,外界大气压强p0 = 1.0105Pa,重力加速度g = 10m/s,直管中的气体可视为理想气体:(1)若该装置的机械效率 = 0.4,求人对把手做的功;(2)求直管中剩余空气质量m与直管

15、中原空气质量m0之比。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】根据开普勒第三定律可得:解得故选B。2、D【解析】A合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确,不符合题意;B库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确,不符合题意;C加速度a、电场强度E都采用了比值定义法,故C正确,不符合题意;D牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误,符合题意;3、B【解析】设B获得冲量

16、后瞬间速度为,物块掉下来的临界条件是A刚好到达边缘时两者共速,根据动量守恒根据能量守恒解得:根据动量定理,冲量最小值故B正确,ACD错误。故选:B。4、B【解析】A处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射一种频率的光子,或两种不同频率的光子。处于n=3的“一群”氢原子回到基态时会辐射三种频率的光子;故A错误;B根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯,故选项B正确;C氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大。故选项C错误;D根据能量守恒可知,要使原来静止并

17、处于基态的氢原子从基态跃迁到某一激发态,需要吸收的能量为109eV,则必须使动能比109eV大得足够多的另一个氢原子与这个氢原子发生碰撞,才能跃迁到某一激发态,故D错误。故选B。5、A【解析】根据公式可知,副线圈两端的电压有效值则电压表的示数为55V,通过电阻R的电流由于闪光灯也有电流通过,故电流表的示数大于1A,根据正弦交变电流的特点可知,一个周期内闪光灯有两次闪光,因此闪光灯的频率为交流电频率的2倍,即为100Hz,副线圈两端电压的最大值为,根据正弦函数关系可知,一个周期内闪光灯两端的电压超过55V的时间有半个周期,故1min内闪光灯发光时间为30s;故A正确,BCD错误。故选A。6、B【

18、解析】A对月球绕地球转动,则 随着月球绕地球转动半径的增大,角速度减小,选项A错误;B对地球的同步卫星,由可知,T变大,则r变大,即地球同步卫星轨道半径将会增大,选项B正确;C对近地卫星,由 可得可知,近地卫星的环绕速度不变,选项C错误;D由可知,赤道上的重力加速度将不变,选项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、AD【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=mv2R;若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是

19、以AP为直径的圆(图中圆O1所示)由几何关系知:sAP=2l;R=22l,则粒子的最小速度v=2qBl2m,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期T=2mqB;设粒子在磁场中运动时其轨迹所对应的圆心角为,则粒子在磁场中的运动时间为:t2TmqB;由图可知,在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图中圆O2所示,此时粒子的初速度方向竖直向上,由几何关系有:32;则粒子在磁场中运动的最长时间:t3m2qB ,则C错误,D正确;故选AD.点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径定圆心角,求时间8、BD【解析】A受力分析如图所示:物块在B点时,有

20、: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】A电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,因库仑力与速度方向垂直,竖直方向只受重力作用,加速度始终为g,故A正确; B小球有下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,故B错误;C电场力不做

21、功,只有重力做功;根据动能定理,速度不断增加,故C错误;D在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:E= 根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为,故D正确; 故选AD.点睛:对于等量异种电荷,根据矢量的合成法则,中垂线的中点的电场强度最大,在无穷远的电场强度为零;点电荷靠近两个电荷的连线的中点过程,电场力不做功;中点处的电场强度最大,则库仑力也最大,弹力也是最大,从而即可求解10、BC【解析】AB粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知解得在B2磁场中根据几何知识有解得粒子在磁场中做

22、匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得将半径代入解得故A错误,B正确;CD粒子做圆周运动的周期为,粒子的运动时间为解得故C正确,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、B C 0.700 【解析】(1)1由于电源电动势为3V,电表读数要达到半偏,则电压表选C;2由I可知电路中最大电流约为0.6A,则电流表选B。(2)3螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.00.01 mm0.200mm,所以最终读数为0.5mm0.200mm0.700mm。(3)4根据原理图连接实物图如图(4)5根据电阻定律R,S解

23、得12、5.45 ABD dt D 【解析】(1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为0.05mm9=0.45mm,所以最终读数为5.45mm;(2)A项:调节螺钉,使气垫导轨水平,故A正确;B项:为了使绳的拉力等于滑块的合外力,调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行,故B正确;C项:对系统来说,无需滑块与遮光条的总质量M远大于钩码的质量m,故C错误;D项:使滑块释放的位置离光电门适当远一些,可以减小测量滑块运动位移的误关,故D正确。故选:ABD。(3)滑块通过光电门的速度为:v=dt;(4)由公式mgx=12(M+m)(dt)2,解得:x=(m+M)d22mg(t)2 ,故选D。四、计

24、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) (2) (3)【解析】试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度(1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:碰撞时损失机械能解得:(2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为由动量守恒得:由机械能守恒得:解得:C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速由牛顿第二定律得:由速度位移公式得:联立解得:x=11.25mL加速运动的时间为t,有:所以相对位移代入数据得:摩擦生热(3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离

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