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文档简介
1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、二氧化锡传感器的电阻随着一氧化碳的浓度增大而减小,将其接入如图所示的电路中,可以测量汽车尾气一氧化碳的浓度是否超标。当一氧化碳浓度增大时,电压表V和电流表A示数的变
2、化情况可能为AV示数变小,A示数变大BV示数变大,A示数变小CV示数变小,A示数变小DV示数变大,A示数变大2、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是A飞机所受合力不变,速度增加越来越慢B飞机所受合力增大,速度增加越来越快C该过程克服阻力所做的功为D平均速度3、2020年全国第十四届冬季运动会在呼伦贝尔市举行。为此全市都在开展丰富多彩的冰上运动。如图所示,在游乐场的
3、滑冰道上有甲、乙两同学坐在冰车上进行游戏。当甲从倾角为的光滑冰道顶端A由静止开始自由下滑时,在斜面底部B处的乙通过冰钎作用于冰面,从静止开始沿光滑的水平冰道向右做匀加速直线运动。已知甲、乙和冰车均可视为质点,甲通过斜面与水平面的交接处(B处)时,速度的方向改变、大小不变,且最终甲刚好能追上乙,则()A到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定不相等B到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等C甲在斜面上的加速度一定小于乙的加速度D无法求出甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比4、某同学按如图1所示连接电路,利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充
4、电完毕后将开关掷向2,可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线,如图2所示。定值电阻R已知,且从图中可读出最大放电电流I0,以及图线与坐标轴围成的面积S,但电源电动势、内电阻、电容器的电容均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是( )A电容器放出的总电荷量B电阻R两端的最大电压C电容器的电容D电源的内电阻5、如图所示为单摆的振动图像,根据此振动图像不能确定的物理量是()A摆长B回复力C频率D振幅6、如图所示的电路中,AB和CD为两个水平放置的平行板电容器,AB板间有一点P,闭合开关K,待电路稳定后将开关断开。现将一有机玻璃板(图中未画出
5、)插入CD板间,则下列说法正确的是()ACD平行板电容器的电容减小BP点电势降低CA、B两板间的电场强度增大D电阻R中有向右的电流二、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,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄
6、形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则A玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘B由上往下看,液体做逆时针旋转C通过R0的电流为1.5AD闭合开关后,R0的热功率为2W8、如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R则()A从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=EmsintB穿过线圈的最大磁通量为C从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1
7、的电量为D增大角速度时,灯泡A1变暗,A2变亮9、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是()A时,线圈在中性面B线圈产生的交变电动势的频率为100HzC若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为D线圈磁通量随时间的变化率的最大值为10、CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R的导体棒
8、从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为,则下列说法中正确的是( )A电阻R的最大电流为B流过电阻R的电荷量为C整个电路中产生的焦耳热为D电阻R中产生的焦耳热为 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)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:电阻箱R,定值电阻R0、两个电流表A1、A2,电键K1,单刀双掷开关K2,待测电源,导线若干实验小组成员设计如图甲所示的电路图(1)闭合电键K1,断开单刀双掷开关K2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;然
9、后将单刀双掷开关K2接通1,调节电阻箱的阻值为R2,使电流表A2的示数仍为I0,则电流表A1的内阻为_(2)将单刀双掷开关K2接通2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,该同学打算用图像处理数据,以电阻箱电阻R为纵轴,为了直观得到电流I与R的图像关系,则横轴x应取(_)AI BI2 C D(3)根据(2)选取的x轴,作出R-x图像如图乙所示,则电源的电动势E=_,内阻r=_(用R1,R2,R0,及图像中的a、b表示)12(12分)为了验证机能守恒定律,同学们设计了如图甲所示的实验装置:(1)实验时,该同学进行了如下操作:将质量分别为和的重物、(的含挡光片、
10、的含挂钩)用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出_(填“的上表面”、“的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离。如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为_。(已知重力加速度为,经过光电门的时间为,挡光片的宽度以及和和)。(2)实验进行过程中,有同学对装置改进,如图乙所示,同时在的下面挂上质量为的钩码,让,经过光电门的速度用表示,距离用表示,若机械能守恒,则有_。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)两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内,两导轨间的距离为L,导轨上垂直放置两根导
11、体棒a和b,俯视图如图甲所示。两根导体棒的质量均为m,电阻均为R,回路中其余部分的电阻不计,在整个导轨平面内,有磁感应强度大小为B的竖直向上的匀强磁场。两导体棒与导轨接触良好且均可沿导轨无摩擦地滑行,开始时,两棒均静止,间距为x0,现给导体棒a一向右的初速度v0,并开始计时,可得到如图乙所示的图像(表示两棒的相对速度,即)。求:(1)0t2时间内回路产生的焦耳热;(2)t1时刻棒a的加速度大小;(3)t2时刻两棒之间的距离。14(16分)如图所示,为折射率的扇形玻璃砖截面,一束单色光照射到面上的点,在点折射后的光线平行于。已知点是的中点,点是延长线上一点,。求入射光在点的入射角;通过计算判断光
12、射到弧能否从弧射出。15(12分)如图所示,直角为一个玻璃砖的横截面,其中,边的长度为,为的中点。一条光线从点射入玻璃砖,入射方向与夹角为45。光线恰能从点射出。(1)求该玻璃的折射率;(2)若与夹角90的范围内均有上述同频率光线从点射入玻璃砖,分析计算光线不能从玻璃砖射出的范围。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】当一氧化碳浓度增大时,二氧化锡传感器的电阻减小,由闭合电路欧姆定律知,电路中电流变大,则A示数变大;由欧姆定律知R的电压变大,则电压表V变大;AC综上分析,电压表示数变大,AC错误;BD综上分
13、析,电流表示数变小,B错误D正确。故选D。2、C【解析】AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误C.根据动能定理可知:,解得:,C正确D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误3、B【解析】AB设甲到达B的时间为t1,追上B的时间为t2,水平面都是光滑的,A到达水平面后做匀速直线运动,设甲的速度为v,则甲在水平面上的位移 乙做匀加速直线运动,被甲追上时的速度也是v,乙的位移 联立可得可知到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等,故A错误,B正确;C由以上的分析可
14、知,甲的速度达到v用的时间少,所以甲在斜面上的加速度一定大于乙的加速度,故C错误;DAB之间的距离所以甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比为2,故D错误。故选B。4、D【解析】A.根据可知图像与两坐标轴围成的面积表示电容器放出的总电荷量,即,故选项A可求;B.电阻两端的最大电压即为电容器刚开始放电的时候,则最大电压,故选项B可求;C.根据可知电容器的电容为,故选项C可求;D.电源的内电阻在右面的充电电路中,根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即,但内电阻没法求出,故选项D不可求。5、B【解析】由图可直接看出的物理量有:周期T=2s,振幅A=3
15、cm;由单摆的周期公式:则频率:可求出摆长为:由于不知道摆球的质量,所以无法知道回复力。B正确,ACD错误。故选B。6、B【解析】A将玻璃板插入CD板间,则相对介电常数增大,其他条件不变,由可知,CD平行板电容器的电容增大,故A错误;BC电容器两板间电压断开开关后,两电容器总电荷量不变,由于CD电容器的电容增大,电容器两板间电势差均变小,由可知,AB板间电场强度变小,则P点与B板间的电势差变小,因为B板接地电势始终为零,则P点电势降低,故B项正确,C项错误;D由于插入玻璃板的过程中,电容器两板间电势差变小,则AB电容器放电,电阻R中有向左的电流,故D项错误。二、多项选择题:本题共4小题,每小题
16、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由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;C当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有得由闭合电路欧姆定律有解得R0的热功率故C错误,D正确。故选BD。8、AB【解析】AB图中
17、位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsint,而Em=NBS,则穿过线圈的最大磁通量=BS=,故AB正确。C从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。D根据电动势最大值公式Em=NBS,增大线圈转动角速度时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。故选AB。9
18、、ACD【解析】At=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。B由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。C线圈产生的交变电动势有效值为电阻消耗的功率故C正确。Dt=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为故D正确。故选ACD。10、ABC【解析】金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由求出感应电动势,然后求出感应电流;由可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到导体棒产生的焦耳热
19、。【详解】A金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得所以金属棒到达水平面时的速度金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为,最大的感应电流为故A正确;B流过电阻R的电荷量为故B正确;C金属棒在整个运动过程中,由动能定理得则克服安培力做功所以整个电路中产生的焦耳热为故C正确;D克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热为故D错误。故选ABC。【点睛】解决该题需要明确知道导体棒的运动过程,能根据运动过程分析出最大感应电动势的位置,熟记电磁感应现象中电荷量的求解公式。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、R2-R1 C E= r=a-R0-(R2-R1) 【解析】(1)由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,则电流表A1内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即(2)单刀双掷开关K2接通2时,据欧姆定律可得:,整理得:,为得到直线图线,应作图象故C项正确,ABD三项错误(3)由图象结合得:图象斜率、图象纵截距,解得:电源的电动势、电源的内阻12、挡光片中心 【解析】(1)1需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离;2根据极短时间内的平均速度表
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