2022年江苏省宿迁市三校高考冲刺物理模拟试题含解析_第1页
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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、某工厂检查立方体工件表面光滑程度的装置如图所示,用弹簧将工件弹射到反向转动的水平皮带传

2、送带上,恰好能传送过去是合格的最低标准。假设皮带传送带的长度为10m、运行速度是8m/s,工件刚被弹射到传送带左端时的速度是10m/s,取重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A工件与皮带间动摩擦因数不大于0.32才为合格B工件被传送过去的最长时间是2sC若工件不被传送过去,返回的时间与正向运动的时间相等D若工件不被传送过去,返回到出发点的速度为10m/s2、如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触,现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为,气体往外喷出的速度为,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )ABCD3、电荷之间

3、的引力会产生势能。取两电荷相距无穷远时的引力势能为零,一个类氢原子核带电荷为+q,核外电子带电量大小为e,其引力势能,式中k为静电力常量,r为电子绕原子核圆周运动的半径(此处我们认为核外只有一个电子做圆周运动)。根据玻尔理论,原子向外辐射光子后,电子的轨道半径从减小到,普朗克常量为h,那么,该原子释放的光子的频率为()ABCD4、如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。改变变阻器接入电路的阻值,记录电流表、电压表的示数并依次填写在下表中。由数据可以判定以下说法正确的是()序号1234567814.012.010.08.

4、06.04.02.000.300.400.500.600.700.800.901.00A实验过程中逐渐增大B实验过程中恒流源输出功率逐渐减小C恒流源提供的电流大小为2.00AD电路中定值电阻R的阻值为105、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动,经点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道,则飞行器()A变轨后将沿轨道3运动B变轨后相对于变轨前运行周期变大C变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等D变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度6、如图所示是某一单色光由空气射入截面为等腰梯形的玻璃砖,或由该玻璃砖射入空气时的光路图,其中正确的是

5、( )(已知该玻璃砖对该单色光的折射率为1.5)A图甲、图丙B图甲、图丁C图乙、图丙D图乙、图丁二、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、如图所示,一固定斜面倾角为,一质量为的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小。若物块上升的最大高度为,则此过程中,物块的( )A动能损失了B动能损失了C机械能损失了D机械能损失了8、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于

6、垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0t2时间( )A电容器C的电荷量大小始终没变B电容器C的a板先带正电后带负电CMN所受安培力的大小始终没变DMN所受安培力的方向先向右后向左9、真空中,在x轴上的坐标原点O和x=50cm处分别固定点电荷A、B,在x=10cm处由静止释放一正点电荷p,点电荷p只受电场力作用沿x轴方向运动,其速度与在x轴上的位置关系如图所示。下列说法正确的是()Ax=10cm处的电势比x=20cm处的电势高B从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p的电势能一定先增大后减小C点电荷A、B所带电荷量的绝对值之

7、比为9:4D从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p所受的电场力先增大后减小10、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为101,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈与二极管(正向电阻为零,相当于导线;反向电阻为无穷大,相当于断路)、定值电阻R0、热敏电阻Rt(阻值随温度的升高而减小)及报警器P(电流增加到一定值时报警器P将发出警报声)组成闭合电路,电压表、电流表均为理想电表。则以下判断正确的是()A变压器线圈输出交流电的频率为100 HzB电压表的示数为11VCRt处温度减小到一定值时,报警器P将发出警报声D报警器报警时,变压器的输入功率比报警前大三、实验题:本题共2小题,共18分

8、。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(6分)在某次“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,所选用的实验器材有A小灯泡“2.5V 0.2A”B电流表00.6A3A(内阻未知)C电压表03V15V(内阻未知)D滑动变阻器“2A 20”E.电源(两节旧的干电池)F.开关一个,导线若干(1)当开关闭合时,图中滑动变阻器的滑片应该置于_(填“左”或“右”)端。(2)实验中,当滑片P向左移动时,电路中的电流表的示数变_(填“大”或“小”)。(3)本次实验用电池对数据处理有没有影响?_(填“有”或“没有”)。(4)依据实验结果数据作出的图像可能是图中的_。A BC D12(12分)利用如图

9、所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:两个相同的待测电源(内阻r约为1)电阻箱R1(最大阻值为999.9)电阻箱R2(最大阻值为999.9)电压表V(内阻未知)电流表A(内阻未知)灵敏电流计G,两个开关S1、S2主要实验步骤如下:按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6、28.2;反复调节电阻箱R1和R2(与中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.6

10、0A、11.7V。回答下列问题:(1)步骤中,电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势差UAB=_ V;A和C两点的电势差UAC=_ V;A和D两点的电势差UAD=_ V;(2)利用步骤中的测量数据可以求得电压表的内阻为_ ,电流表的内阻为_;(3)结合步骤步骤的测量数据,电源电动势E为_V,内阻为_。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,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,ADC=30。电子束沿y轴方向以相同

11、的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。(1)电子的比荷;(2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:(3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。14(16分)某种透明材料制成的半球壳,外径是内径的两倍,过球心O的截面如图所示,A是外球面上的点,AO是半球壳的对称轴。一单色光在图示截面内从A点射入,当入射角i=45时折射光恰与内球面相切于B点。(i)求透

12、明材料对该光的折射率;(ii)要使从A点入射光的折射光能从内球面射出半球壳,求光在A点入射角应满足的条件。15(12分)如图所示为回旋加速器的结构示意图,匀强磁场的方向垂直于半圆型且中空的金属盒D1和D2,磁感应强度为B,金属盒的半径为R,两盒之间有一狭缝,其间距为d,且Rd,两盒间电压为U。A处的粒子源可释放初速度不计的带电粒子,粒子在两盒之间被加速后进入D1盒中,经半个圆周之后再次到达两盒间的狭缝。通过电源正负极的交替变化,可使带电粒子经两盒间电场多次加速后获得足够高的能量。已知带电粒子的质量为m、电荷量为+q。(1)不考虑加速过程中的相对论效应和重力的影响。求粒子可获得的最大动能Ekm;

13、若粒子第1次进入D1盒在其中的轨道半径为r1,粒子第2次进入D1盒在其中的轨道半径为r2,求r1与r2之比;求粒子在电场中加速的总时间t1与粒子在D形盒中回旋的总时间t2的比值,并由此分析:计算粒子在回旋加速器中运动的时间时,t1与t2哪个可以忽略?(假设粒子在电场中的加速次数等于在磁场中回旋半周的次数);(2)实验发现:通过该回旋加速器加速的带电粒子能量达到2530MeV后,就很难再加速了。这是由于速度足够大时,相对论效应开始显现,粒子的质量随着速度的增加而增大。结合这一现象,分析在粒子获得较高能量后,为何加速器不能继续使粒子加速了。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分

14、。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】AB工件恰好传到右端,有代入数据解得工件与皮带间动摩擦因数不大于0.5才为合格,此时用时故A错误B正确;CD 若工件不被传送过去,当反向运动时,最大速度与传送带共速,由于传送带的速度小于工件的初速度,根据匀变速运动速度时间关系可知,返回的时间与正向运动的时间不相等,故CD错误。故选B。2、D【解析】对喷出气体分析,设喷出时间为,则喷出气体质量为,由动量定理,有其中F为瓶子对喷出气体的作用力,可解得根据牛顿第三定律,喷出气体对瓶子作用力大小为F,再对瓶子分析,由平衡条件和牛顿第三定律求得钢瓶顶端对竖直墙壁的作用力大小也是F,故D

15、正确,ABC错误。故选D。3、B【解析】电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力所以电子的动能为所以原子和电子的总能为再由能量关系得 即故选B。4、B【解析】A从表格中的数据可知的比值在减小,而电压表测量两端电压,电流表测量电流,即,逐渐减小,A错误;B逐渐减小,根据串并联电路电阻规律可知电路总电阻减小,而电路总电流恒定,根据可知恒流源输出功率逐渐减小,B正确;C第8次实验时电压表示数为零,即连入电路的电阻为零,所在支路为一根导线,电阻R被短路,此时所在支路的电流等于恒流源提供的电流,故大小为1.00A,C错误;D第一次实验时电流表示数为0.3A,所以第一次实验时通过电阻R的电流为由于R和

16、并联,所以第一次实验时R两端的电压为故R的电阻为故D错误。故选B。5、B【解析】根据题意,飞行器经过点时,推进器向后喷气,飞行器线速度将增大,做离心运动,则轨道半径变大,变轨后将沿轨道2运动,由开普勒第三定律可知,运行周期变大,变轨前、后在两轨道上运动经点时,地球对飞行器的万有引力相等,故加速度相等,故B正确,ACD错误。故选B。6、C【解析】单色光由空气射入玻璃砖时,折射角小于入射角。图甲错误。图乙正确;当该单色光由玻璃砖射入空气时,发生全反射的临界角的正弦值因为所以临界角,图丙、图丁中该单色光由玻璃砖射入空气时的入射角为,大于临界角,会发生全反射,图丙正确,图丁错误。故选C。二、多项选择题

17、: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已知物体上滑的加速度大小为,由动能定理得:动能损失等于物体克服合外力做功为故A选项错误,B选项正确;CD设摩擦力的大小为,根据牛顿第二定律得得则物块克服摩擦力做功为根据功能关系可知机械能损失,故C错误,D正确。故选BD。8、AD【解析】A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变根据楞次定律判断可知,

18、通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电故A正确,B错误;C:根据安培力公式FBIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确故选AD9、AC【解析】A点电荷p从x=10cm处运动到x=30cm处,动能增大,电场力对点电荷做正功,则点电荷所受的电场力方向沿+x轴方向,因此,从x=10cm到x=30cm范围内,电场方向沿+x轴方向,所以,x=10cm处的电势比x=20cm处的电势高,故A正确;B点电荷p在运动过程中,只有电场力做功,电势能和动能之

19、和保持不变,点电荷的动能先增大后减小,则其电势能先减小后增大,故B错误;C从x=10cm到x=30cm范围内,点电荷p所受的电场力沿+x轴方向,从x=30cm到x=50cm范围内,点电荷p所受的电场力沿-x轴方向,所以,点电荷p在x=30cm处所受的电场力为零,则点电荷A、B对点电荷p的静电力大小相等,方向相反,故有其中rA=30cm,rB=20cm,所以,QA:QB=9:4,故C正确;D点电荷x=30cm处所受的电场力为零,由电场力公式F=qE可知:x=30cm处的电场强度为零,所以从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p所受的电场力一定先减小后增大,故D错误。故选AC。10、BD【解

20、析】A由题图乙可知f50 Hz而理想变压器不改变交流电的频率,A项错误。B由题图乙可知原线圈输入电压的有效值U1220 V,则副线圈两端电压有效值U2U122 V设电压表示数为U,由于二极管作用,副线圈回路在一个周期内只有半个周期的时间有电流,则由有效值定义有解得U11VB项正确。C由题给条件可知,Rt处温度升高到一定值时,报警器会发出警报声,C项错误。D因报警器报警时回路中电流比报警前大,则报警时副线圈回路的总功率比报警前大,而输入功率与输出功率相等,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、左 小 没有 C 【解析】(1

21、)1开关闭合时,应该使电表中的电流最小,故应该将滑动变阻器的滑片置于左端;(2)2滑片P左移,并联部分电阻变小,故并联部分电压减小,故电流表示数变小;(3)3因为电压是用电压表测出,故与电源参数无关,所以没有影响;(4)4小灯泡电阻随电流增大(或温度升高)而增大,故选C。12、0 12.0V -12.0V 1530 1.8 12.6V 1.50 【解析】(1)123步骤中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点电势相等,即A和B两点的电势差UAB=0V;A和C两点的电势差等于电压表的示数,即UAC=12V;A和D两点的电势差UAD= =-12 V;(2)45利用步骤中的测量数据可以求得电压表的内

22、阻为电流表的内阻为(3)67由闭合电路欧姆定律可得2E=2UAC+I2r即2E=24+0.8r同理即2E=211.7+0.62r解得E=12.6Vr=1.50四、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) (2) (3) 【解析】根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解;【详解】(1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径由牛顿第二定律得 电子的比荷;(2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远:设电子运动轨迹的圆心为点。则从F点射出的电子,做类平抛运动,有,代入得电子射出电场时与水平方向的夹角为有 所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离;(3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时 设该电子

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