2022年十堰市重点中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析_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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答

2、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,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,角缓慢增大,当增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g若货物还未离开车厢,下列说法正确的是A增大过程中,货物对车厢压力大小不变B增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg cos C货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力D货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和2、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等)

3、,实线为一粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )Aa、b、c三个等势面中,a的电势最高B电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小C粒子在P点的加速度比Q点的加速度大D带电质点一定是从P点向Q点运动3、如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,两物体分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计,整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断在轻绳刚被剪断的时间( )A物体B的加速度大小为gB物体C的加速度大小为2gC吊篮A的加速度大小为gD吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg4、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其

4、矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OO(OO沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2=21,电阻R1=R2=8。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是()Aabcd线圈在图甲所在的面为非中性面B发电机产生的电动势的最大值为10VC电压表的示数为10VD发电机线圈的电阻为45、两车在平直的公路上沿同一方向行驶,两车运动的图象如图所示。在时刻,车在车前方处,在时间内,车的位移为,则()A若在时刻相遇,则B若在时刻相遇,则C若在时刻相遇,则下次相

5、遇时刻为D若在时刻相遇,则下次相遇时车速度为6、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是()A甲乙两车的速度方向可能相反B在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大C在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等D若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次二、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,卫星1和卫星2均绕地球做圆周运动,其中卫星1为地球同步轨道卫星,卫星2是极地卫星,卫星1的轨道半径大于卫

6、星2的轨道半径. 则下列说法正确的是A卫星1和卫星2做圆周运动的圆心均为地心B卫星2的运行周期小于24hC卫星1的向心加速度大于卫星2的向心加速度D卫星2的线速度小于静止在赤道上某物体的线速度8、下列关于匀变速运动说法正确的是()A只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才可能增大B若速度为零,则物体所受合外力可能不能为零C若物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:D若物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大9、如图所示是宇宙空间中某处孤立天体系统的示意图,位于点的一个中心天体有两颗环绕卫星,卫星质量远远小于中心天体质量,且不考虑两卫星间的万有

7、引力。甲卫星绕点做半径为的匀速圆周运动,乙卫星绕点的运动轨迹为椭圆,半长轴为、半短轴为,甲、乙均沿顺时针方向运转。两卫星的运动轨迹共面且交于两点。某时刻甲卫星在处,乙卫星在处。下列说法正确的是( )A甲、乙两卫星的周期相等B甲、乙两卫星各自经过处时的加速度大小相等C乙卫星经过处时速度相同D甲、乙各自从点运动到点所需时间之比为1:310、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,其输入端通过灯泡L1与输出电压有效值恒定的交流电源uUmsin(t)(V)相连,副线圈电路中接有灯泡L2和最大阻值为R的滑动变阻器,已知两个灯泡的额定电压均为U,且两者规格完全相同,电压表为理想电表,导线电阻不计。

8、开始时滑动变阻器的滑片P位于最下端,调节滑动变阻器的滑片可使两个小灯泡同时正常发光(忽略灯丝电阻变化),下列说法正确的是()A在R的滑片P向上滑动的过程中,电源的输出功率将会变大B在R的滑片P向上滑动的过程中,L1的亮度会变暗C若小灯泡L2突然烧坏,电压表示数会减小D交流电源的最大值为三、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(6分)某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。(1)在实验中,下列哪些操作不是必需的_。A用橡胶塞密封注射器的下端B用游标卡尺测量柱塞的直径C读取压力表上显示的气压值D读取刻度尺上显示的空气柱长度(2)实验装置用铁

9、架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是_。(3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是_。12(12分)某实验小组设计如图甲所示的实验装置测量滑块与木板之间的动摩擦因数:一木板固定在桌面上,一端装有定滑轮;滑块的左端与穿过打点计时器(未画出)的纸带相连,右端用细线通过定滑轮与托盘连接。在托盘中放入适量砝码,接通电源,释放滑块,打点计时器在纸带上打出一系列的点。(1)如图乙为实验中获取的一条纸带:0、1、2、3、4、5、6是选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),测得计数点间的距离如图所示。已知交流电源的频率为50H

10、z,根据图中数据计算滑块加速度a =_m/s2 ,计数点3对应的滑块速度v3=_m/s。(结果保留两位有效数字)。(2)滑块、托盘(含砝码)的质量分别用M、m表示,滑块的加速度用a表示,重力加速度为g,则滑块与木板间的动摩擦因数_(用题中字母表示)。(3)若实验测得的动摩擦因数偏大,主要原因可能是_。A纸带与打点计时器间有摩擦B滑轮存在摩擦阻力C木板未调节水平,左端偏高D未满足M远大于m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,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD

11、为水平粗糙轨道,小滑块与水平面间的动摩擦因数,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为4R。已知重力加速度为g。(1)小滑块到达C点时,圆轨道对小滑块的支持力大小;(2)现使小滑块在D点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能。14(16分)如图直角坐标系xOy中,第象限内存在场强为E,沿x轴负方向的匀强电场,第、象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q0)的带电粒子,从P(l,l)处由静止开始运动,第1次通过x轴时沿y轴负方向。不计粒子重力。求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小;(

12、2)粒子第3次经过y轴时的纵坐标;(3)通过计算说明粒子离开P点后能否再次经过P点。15(12分)如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径,小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数,取不计空气阻力求:(1)弹簧最初具有的弹性势能;(2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小;(3)判断小物块沿斜

13、面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小参考答案一、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、D【解析】本题考查牛顿定律在斜面上的应用。【详解】A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力当角度变化时,支持力也变化,故A错误;B. 对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力故B错误;C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三

14、定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误;D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。故选D。2、C【解析】A电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于粒子带正电,因此电场线指向上方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;Ba等势线的电势最低,c等势线的电势最高;而电子带负电,负电荷在电势高处的电势能小,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;C等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,

15、电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故C正确;D由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出粒子运动的方向,故D错误;故选C。3、D【解析】A弹簧开始的弹力F=mg剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,B的合力仍然为零,则B的加速度为0,故A错误;BC剪断细线的瞬间,弹力不变,将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律得即A、C的加速度均为1.5g,故BC错误;D剪断细线的瞬间,A受到重力和C对A的作用力,对A有得故D正确。故选D。4、C【解析】A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;B.由图乙知,角速度为电动势的最大值故B正确不符合题意;C.根据欧姆

16、定律以及变压器原副线圈电压关系的,解得U1=8V,故C错误符合题意;D.由闭合电路的欧姆定律得解得r=4故D正确不符合题意。故选C。5、B【解析】A根据题述,在时刻,车在车前方处,在时间内,车的位移为,若在时刻相遇,根据图线与坐标轴所围图形的面积表示位移,则有解得,故A错误;B若在时刻相遇,根据图线与坐标轴所围图形的面积表示位移,则有解得,故B正确;C若在时刻相遇,则下次相遇的时刻为关于对称的时刻,故C错误;D若在时刻相遇,则下次相遇时刻为,下次相遇时车速度故D错误。故选B。6、D【解析】A速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误;B速度时

17、间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误;C平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误;D若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项D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、AB【解析】A由万有引力提供向心力,卫星1和卫星2的做圆周运动的圆心均为地心,A正确;B卫星1的周期为24h,根据:可得:因为卫星2的轨道半径小于卫星1

18、的轨道半径,所以卫星2的运行周期小于卫星1的周期,即小于24h,故B正确;C根据:可得:卫星1的向心加速度小于卫星2的向心加速度,故C错误;D由:可得:可知卫星1的线速度小于卫星2的线速度,由知赤道上物体的线速度小于卫星1的线速度,所以卫星2的线速度大于静止在赤道上某物体的线速度,故D错误.8、BCD【解析】A对于匀变速直线运动,由得,只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才增大;对于曲线运动,加速度方向和速度方向的之间夹角大于小于时,速度大小也增大,故A错误;B做竖直上抛运动的物体,到达最高点时,速度为零,但它所受的合外力为自身重力,不为零,故B正确;C物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续

19、相等时间内位移之差为一恒量,即为而1:4:8:13:位移之差分别是3、5,故从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:,故C正确;D由得,物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大,故D正确。故选BCD。9、AB【解析】A椭圆的半长轴与圆轨道的半径相等,根据开普勒第三定律知,两颗卫星的运动周期相等,故A正确;B甲、乙在点都是由万有引力产生加速度,则有故加速度大小相等,故B正确;C乙卫星在两点的速度方向不同,故C错误;D甲卫星从到,根据几何关系可知,经历,而乙卫星从到经过远地点,根据开普勒行星运动定律,可知卫星在远地点运行慢,近地点运行快,故可知乙卫星从到运行时间大于,而

20、从到运行时间小于,故甲、乙各自从点运动到点的时间之比不是1:3,故D错误。故选AB。10、AD【解析】A在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出功率变大,根据输入功率等于输出功率可知,变压器的输入功率变大,电源的输出功率变大,故A正确;B在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出电流变大,根据变流比可知,原线圈的输入电流变大,流过灯泡L1的电流变大,亮度会变亮,故B错误;C若小灯泡L2突然烧坏,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流减小,根据变流比可知,原线圈输入电流减小,流过灯泡L1的电流变小,灯泡L1两端电压变小,则原线圈输入电压变大,根据变

21、压比可知,副线圈输出电压变大,电压表示数会增大,故C错误;D两小灯泡正常发光,则副线圈输出电压为U,根据变压比可知,原线圈输入电压则交流电源的有效值U有效=U+U=3U根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知,交流电源的最大值为故D正确。故选AD。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 保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变 C 【解析】(1)1A为了保证气密性,应用橡胶塞密封注射器的下端,A需要;BD由于注射器的直径均匀恒定,根据可知体积和空气柱长度成正比,所以只需读取刻度尺上显示的空气柱长度,无需测量直径,B不需要D需要;C为了

22、得知气压的变化情况,所以需要读取压力表上显示的气压值,C需要。让选不需要的,故选B。(2)2手温会影响气体的温度,且实验过程中气体压缩太快,温度升高后热量不能快速释放,气体温度会升高,所以这样做的目的为保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变。(3)3根据可知当气体做等温变化时,p与V成反比,即,故图像为直线,所以为了能直观反映p与V成反比的关系,应做图像,C正确。12、0.50m/s2 0.26m/s或0.27m/s AB 【解析】(1)1每相邻两计数点间还有4个打点,说明相邻的计数点时间间隔T= 0.1s,根据逐差法有2 根据匀变速直线运动规律知道3点的瞬时速度等于2点到4点的平均速度有(

23、2)3以整个系统为研究对象,根据牛顿第二定律有联立解得(3)4 纸带与打点计时器间的摩擦力和滑轮存在摩擦阻力都会使测得的摩擦力增大,根据可知,摩擦力增大,故摩擦因数增大。木板未调节水平,左端偏高和未满足M远大于m均不会影响摩擦力变大,故AB正确,CD错误。故选AB。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)【解析】(1)小滑块在光滑半圆轨道上运动只有重力做功,故机械能守恒;设小滑块到达C点时的速度为vC,根据机械能守恒定律得mgRmvC2设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为FN,根据牛顿第二定律得FN3

24、mg根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小N=FN=3mg;(2)根据题意,小滑块恰好能通过圆轨道的最高点A,设小滑块到达A点时的速度为vA,此时重力提供向心力,根据牛顿第二定律得小滑块从D到A的过程中只有重力、摩擦力做功,根据动能定理得 解得EkD3.5mgR14、(1);(2);(3)以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点,证明见解析。【解析】(1)设粒子经第象限的电场加速后,到达y轴时的速度为,根据动能定理由左手定则可以判断,粒子向y方向偏转,如图所示:由几何关系知,粒子在磁场中运动的半径为由牛顿第二定律得: 由得:(2)粒子第2次经过x轴时,速度沿+y方向,位置坐标为粒子在电场中做类平抛运动,经历的时间,第3次经过y轴时,轨迹如图由得(3)粒子第2 次离开电场时,根据动能定理有:解得,=45粒子第2次进入磁场时做圆周运动的半径R2,根据半径公式可得:第三次进入电场

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