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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、如图所示,AB是固定在竖直平面内的光滑绝缘细杆,A、B两点恰好位于圆周上,杆上套有质量为m、电荷量为+q的小球(可看成点电荷),第一次在圆心O处放一点电荷+Q,让小球从A点沿杆由静止开始下落,通过B点时的速度为,加速度为a1;第二次去

2、掉点电荷,在圆周平面加上磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,让小球仍从A点沿杆由静止开始下落,经过B点时速度为,加速度为a2,则( )ABCa1 a2Da1 a22、地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域。进一步探测发现在地面P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示。假设该地区岩石均匀分布且密度为,天然气的密度远小于,可忽略不计。如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg(kmg ,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a1g,小球第二次经过B点时,由左手定则可知,洛伦兹力始终与

3、杆垂直向右,同时杆对小球产生水平向左的弹力,水平方向受力平衡。竖直方向只受重力作用,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a2=g ,所以a1a2 ,故C错误,D正确。故选D。2、D【解析】地球表面正常的重力加速度大小为,由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为,则空腔体积大小的岩石对物体吸引产生的加速度为,结合万有引力定律,即,解得:,故D项正确,ABC错误。3、B【解析】物体的温度升高时,其内部分子的平均动能变大,并非每个分子热运动的动能都增大,选项A错误;气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的,选项B正确;宏观物体的机械能与微观分子的动能无关,选项C错误;分子间

4、距离减小,分子间的引力和斥力都增大,选项D错误;故选B.4、B【解析】A由场强叠加可知,A点和C点场强大小和方向都不同,选项A错误;B由于底边上的正负电荷在BD两点形成电场的电势叠加后的总电势均为零,则BD两点的电势就等于顶端电荷在BD两点的电势,则B点电势等于D点电势,选项B正确;C两个正电荷形成的电场在两个电荷连线的垂直平分线上,即与过-Q的电荷的直线上,可知A点与-Q连线上的电场线是直线,且指向-Q,则由A点静止释放一正点电荷+q,其轨迹一定是指向-Q的直线,选项C错误;D由B的分析可知,BD两点电势相等,但是与C点的电势不相等,则将正点电荷+q沿圆弧逆时针从B经C移到D,电荷的电势能要

5、发生变化,选项D错误。故选B。5、D【解析】A由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;C让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;D电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。故选D。6、D【解析】试题分析:理清电路,确定电

6、压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部整体局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确二、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、ABD【解析】A从a到b等容升压,根据可知温度升高,一定质量的理想气体内能决定于气体的温

7、度,温度升高,则内能增加,A正确;B在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,B正确;C在过程ab中气体体积不变,根据可知,气体对外界做功为零,C错误;D在过程bc中,属于等温变化,气体膨胀对外做功,而气体的温度不变,则内能不变;根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,D正确;E在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,根据可知温度降低,则内能减小,根据热力学第一定律可知气体一定放出热量,E错误8、BC【解析】A.总功率:,可知PE-U图象对应图线a,由数学知识得知,图象a的斜率大小:;当U=0时,联立解得E=3V,r=1,故A错误;B.内阻消耗的功率:,由数学知识可知

8、,图象的对应图线b,故B正确;C.根据功率关系可得:,则,由数学知识可知,图象的对应图线c,故C正确;D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电路电阻为1时,输出功率最大,最大输出功率为,故D错误。故选:BC。9、ABD【解析】A向上移动滑动触头P,则R变大,则次级电流减小,初级电流减小,R0的电压减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则初级电压变大,次级电压也变大,即U3变大,则U3与U1的比值变大,选项A正确;B U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比,则向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变,选项B正确;C移动滑动触头P,当U3减小时,则U2也减小,由于U2=U

9、1-UR0,而U1不变,则UR0变大,则此时R0消耗的功率变大,选项C错误;D根据理想变压器的规律可知,输出功率等于输入功率,即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率,分析原线圈电路可知,电阻R0与原线圈串联,电流相等,功率P=UI,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比,电压表V1、V2的示数为U1、U2,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为,选项D正确;故选ABD。10、AC【解析】A金属杆由bc滑到ef过程,由机械能守恒有mv2=mgR金属杆刚滑上圆弧轨道时,由牛顿第二定律有FNmg=m两式联立解得FN=3mg所以金属杆对轨道的压力为3mg,故A正确B闭

10、合电键后金属杆获得向右的速度,说明其所受的安培力向右,由左手定则知电流方向由b到c,所以从左向右看,电容器左端为正极板,右端为负极板,故B错误;C金属杆受安培力作用,由牛顿第二定律有由运动学公式有v=t,流过金属杆的电荷量q=t,电容器两极板间电势差的减小量U=,联立解得U=故C正确;D若磁场方向改为水平向右,金属杆所受安培力为竖直向上,由于还受到重力作用,金属杆所获得的速度将小于v,所以上升的高度将小于R,故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的答题处,不要求写出演算过程。11、1.010 【解析】(1)1遮光条宽度:d=10mm+20.05mm=10

11、.10mm=1.010cm.(2)2设小木块运动的加速度为a,由题知:解得:结合图象可以得到:解得:根据牛顿第二定律得:mgMg=(m+M)a结合,解得: 。12、打点计时器 1.8 64 不变 【解析】(1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据v=xt 求解线速度,根据=vr 求解角速度;(3)根据v=r=12D结合图像判断角速度的变化.【详解】(1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)纸带运动的速度大小为v=xt=3.6010-20.02m/s=1.8m/s;角速度=vr=1.85.610-22rad/s=64rad/s;(3) 根据v=r=

12、12D,因v-D图像是过原点的直线,可知 不变.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)粒子的轨迹如图所示设粒子速率为由几何关系得解得(2)若粒子在磁场运动时间最长,则应从x轴射出磁场,设其速度的最大值为粒子恰好与y轴相切。由几何关系可知解得。粒子的速度。14、(1)1.2m;(2)会,小球在轨道CD部分脱离轨道【解析】(1)如图所示,画出小球通过A点时的速度矢量三角形代入数据求得(2)根据速度矢量三角形说明小球能越过轨道C点;假设小球能从A运动到D,根据动能定理解得若小球恰能通过D点则有因,因此小球会在轨道C

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