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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、汽车在平直公路上以108km/h的速度匀速行驶,司机看到前面有突发情况,紧急利车,从看
2、到突发情况到刹车的反应时间内汽车做匀速运动,刹车后汽车做匀减速直线运动,从看到突发情况到汽车停下,汽车行驶的距离为90m,所花时间为5.5s,则汽车匀减速过程中所受阻力约为汽车所受重力的()A0.3倍B0.5倍C0.6倍D0.8倍2、如图所示,在0 x3a的区域内存在与xOy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在t0时刻,从原点O发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y轴正方向的夹角分布在090范围内。其中,沿y轴正方向发射的粒子在tt0时刻刚好从磁场右边界上P(3a, a)点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )A粒子在磁场中做圆周运动的半径为3aB粒子的发射速度大小为C带电
3、粒子的比荷为D带电粒子在磁场中运动的最长时间为2t03、如图所示,a、b、c、d为圆O上的四个点,直径ac、bd相互垂直,两根长直导线垂直圆面分别固定在b、d处,导线中通有大小相等,垂直纸面向外的电流,关于a、O、c三点的磁感应强度,下列说法正确的是A都为零BO点最大Ca、c两点方向相反Da、c两点方向相同4、如图所示电路中,变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想电表,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法中正确的是()A该变压器起升压作
4、用B电压表V2示数增大C电压表V3示数减小D变阻器滑片是沿dc的方向滑动5、如图所示,两同心圆环A、B置于同一光滑水平桌面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,若A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,则( )AB环将顺时针转动起来BB环对桌面的压力将增大CB环将有沿半径方向扩张的趋势DB环中将有顺时针方向的电流6、有关原子物理学史,下列说法符合事实的是( )A卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子的枣糕模型B能量量子假说是普朗克首先提出的,光子假说则是爱因斯坦首先提出的C汤姆孙首先发现了中子,从而说明原子核内有复杂的结构D玻尔在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程二、多项选择题:本题共4
5、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、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是( )A从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小B刚施加电场的瞬间,A的加速度为4gC从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量DB刚要离开地
6、面时,A的速度大小为2g8、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )A整体在上滑的过程中处于失重状态B整体在上滑到最高点后将停止运动C两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等D在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力9、如图,在光滑的水平面上有一个长为L的木板,小物块b静止在木板的正中间,小物块以某一初速度从左侧滑上木板。已知物块、与木板间的摩擦因数分别为、,木块与木板质量均为,、之间的碰撞无机械能损失,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。下列说法正确的是()A若没有物块从木板上滑下,则无论
7、多大整个过程摩擦生热均为B若,则无论多大,都不会从木板上滑落C若,则一定不相碰D若,则可能从木板左端滑落10、如图,理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上,定值电阻R0 = 40,R为光敏电阻,其阻值R随光照强度E变化的公式为R=,光照强度E的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表A2的示数为0.2A,增大光照强度E,发现理想电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,下列说法正确的是( )A变压器原副线圈匝数比B理想电压表V2、V3的示数都减小C光照强度的增加量约为7.5lxD在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小三、实验题:本题共2小题,共18分。把答
8、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)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验(1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整(_)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到_(填”A或B)端 (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_W由于电压表的分流作用,实验存在_(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_(填“大”或“小)12(12分)实验中
9、挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。(1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=_cm。(2)如图甲所示,固定力传感器M取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。(i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_。A必须要测出小铁球的直径DB必须要测出小铁球的质量mC必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角D必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度gE必须要知道图丙、丁中F
10、0,F1,F2的大小(ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)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,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长L1=66cm的水银柱,中间封有长L2=6.6cm的空气柱,上部有长L3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐已知大气压强为P0=76cmHg如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度(封
11、入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.)14(16分)如图所示,ABC是一个三棱镜的截面图,一束单色光以i60的入射角从侧面的中点N射入。已知三棱镜对该单色光的折射率,AB长为L,光在真空中的传播速度为c,求:此束单色光第一次从三棱镜射出的方向(不考虑AB面的反射);此束单色光从射入三棱镜到BC面所用的时间。15(12分)2019年12月以来,我国部分地区突发的新型冠状病毒肺炎疫情威胁着人们的身体健康和生命安全,勤消毒是一种关键的防疫措施,如图甲所示。图乙是喷雾消毒桶的原理图,消毒桶高为h。在室外从加水口加注高度为的消毒液,关闭喷雾口阀门K,密封加水口,上部封闭有压强为p0、温度为
12、T0的空气。将喷雾消毒桶移到室内,一段时间后打开喷雾口阀门K,恰好有消毒液从喷雾口溢出。已知消毒液的密度为,大气压强恒为p0,喷雾管的喷雾口与喷雾消毒桶顶部等高。忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体,重力加速度为g。(1)求室内温度。(2)关闭K,在室内用打气筒向喷雾消毒桶内充入空气。然后,打开K,在室内喷雾消毒。消毒完成时,发现桶内消毒液的液面刚好降到桶底。求充入空气与原有空气的质量比。(假设整个过程中气体温度保持不变。)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】设反应时间为t,匀减速时间为 ,行驶距离为s,
13、初速度为v,则 , ,解得: , ,根据牛顿第二定律得:故故C正确ABD错误。故选C。2、D【解析】A沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示:设粒子运动的轨迹半径为r,根据几何关系有可得粒子在磁场中做圆周运动的半径选项A错误;B根据几何关系可得所以圆弧OP的长度所以粒子的发射速度大小选项B错误;C根据洛伦兹力提供向心力有结合粒子速度以及半径可得带电粒子的荷质比选项C错误;D当粒子轨迹恰好与磁场右边界相切时,粒子在磁场中运动的时间最长,画出粒子轨迹过程图如图所示:粒子与磁场边界相切于M点,从E点射出。设从P点射出的粒子转过的圆心角为,时间为,从E点射出的粒子转过的圆心角为,故带电粒子在
14、磁场中运动的最长时间为,选项D正确。故选D。3、C【解析】根据右手螺旋定则,d处导线在o点产生的磁场方向水平向左,b处导线在o点产生的磁场方向水平向右,合成后磁感应强度等于1 d在c处产生的磁场方向垂直于cd偏左上,b在c出产生的磁场方向垂直bc偏右上,则根据平行四边形定则,知c处的磁场方向竖直向上;同理可知,a处的磁场方向竖直向下;则选项C正确,ABD错误故选C.点睛:解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流与其周围磁场方向的关系,会根据平行四边形定则进行合成4、C【解析】A由公式得则该变压器起降压作用,故A错误;B由于a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,则电压表V1示数不变,由理相变压器
15、原公式可知,电压表V2示数不变,故B错误;C电压表V3的示数由于U2不变,I2增大,则U3减小,故C正确;D由且U2不变,I2增大,R应减小,则滑片应沿方向滑动,故D错误。故选C。5、C【解析】略考点:导体切割磁感线时的感应电动势;楞次定律分析:因带电绝缘环A的运动,相当于电荷定向移动,从而产生电流,导致圆环B中的磁通量发生变化,产生感应电流使得处于磁场中的B圆环受到力的作用解答:解:A、A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,设绝缘环带正电,所以产生顺时针方向的电流,使得B环中的磁通量变大,由楞次定律可得感应电流方向是逆时针的,两环的电流方向相反,则具有沿半径扩张趋势若绝缘环带负电,所
16、以产生逆时针方向的电流,使得B环中的磁通量仍变大,由楞次定律可得感应电流方向是顺时针的,两环的电流方向仍相反,则仍具有沿半径扩张趋势由上可知,B环不会转动,同时对桌面的压力不变故选C点评:由楞次定律来确定感应电流方向,同时当电流方向相同时,两者相吸引;而当电流方向相反时,两者相排斥6、B【解析】A卢瑟福从1909年起做了著名的粒子散射实验,实验结果成了否定汤姆孙枣糕原子模型的有力证据,在此基础上,卢瑟福提出了原子核式结构模型,故A错误;B能量量子假说是普朗克首先提出的,光子假说则是爱因斯坦首先提出的,故B正确;C查德威克通过用粒子轰击铍核()的实验发现了中子,汤姆孙首先发现了电子,从而说明原子
17、有复杂的结构,故C错误:D爱因斯坦提出了光子假说,建立了光电效应方程,故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、BD【解析】AB 在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故有:qE=4mg=ma解得:a=4g,方向向上B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为2mg,加速度为2g,向上,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误B正确;C 从开始到
18、弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故C错误;D 当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:根据动能定理可知:解得:故D正确。故选:BD。8、AC【解析】A在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:(m1+m2)gsin+f=(m1+m2)af=(m1+m2)gcos因此有:a=gsin+gcos方向沿斜面向下。所以向
19、上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;B同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:(m1+m2)gsin-f=(m1+m2)a,得:a=gsin-gcos由于tan,所以a0所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;CD以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:m1gsin+f=m1a解得:f=m1gcos向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:m1gsin-f=m1a解得:f=m1gcos所以f=f即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。9、ABD【解析】A若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向
20、动量守恒,mv0=3mv1 则整个过程产生的热量等于动能的变化,有Q=mv023mv12 联立,得Q=mv02故A正确;BDa、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1、v2,且有v1v2,以v1方向为正方向,则有mv1+mv2=mv1+mv2mv12+mv22mv12+mv22 联立,得v1=v2v2=v1即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时a和木板的加速度a1=对a分析知,a的加速度最大值为a0=ag若b2a则a1a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;若b2a,则a1a0,
21、a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;C若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有 联立,得 故若,则ab一定不相碰,故C错误;故选ABD。10、AC【解析】A设开始时变压器初级电流为I1,则解得选项A正确;B因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压V2不变;因次级电流变大,则R0上电压变大,则V3的示数减小,选项B错误;C变压器次级电压为开始时光敏电阻 后来光敏电阻由 可得选项C正确; D在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项D错误。故选AC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定
22、的答题处,不要求写出演算过程。11、 A 增大 1 系统 大 【解析】(1)1滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:2闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端(2)3由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;4由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:P=UI= 20.5W =1W由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大12、1.090cm D 【解析】(1)1由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为(2)2由机械能守恒定律可得在最低点时有刚释放时有静止时有联立化简可得故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速
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