2022届江西省赣州寻乌县高三3月份模拟考试物理试题含解析_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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、在“油膜法估测分子的直径”实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是()A等效替代法B控制变量法C理想模型法D比值定义法2、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为

2、轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )ABCD3、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是()A由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/sB灯泡L两端电压的有效值为32VC当滑动变阻器的触头P向

3、下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小D交流电压表V的读数为32V4、水平面内固定一个足够大且绝缘的粗糙斜面,其上有一个带电滑块匀速下滑且一直在斜面上运动。仅改变下列选项中的条件,滑块速度大小一定改变的是()A施加竖直方向的电场B翻转滑块,改变它与斜面的接触面积C施加水平方向的恒力D改变滑块的质量5、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻 R 及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO 以恒定的角速度 匀速转动,t=0 时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n 、面积为S 、阻值为r 。则下列说法正确的是()At=0 时刻流过电阻

4、 R 的电流方向向左B线圈中感应电动势的瞬时表达式为e nBS sintC线圈转动的过程中,电阻 R 两端的电压为D从 t=0 时刻起,线圈转过 60时电阻 R 两端的电压为6、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位持有完全相同步枪和子弹的射击手首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用大小均相同当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( )A木块静止,d1=d2B木块静止,d1d2C木块向右运动,d1d2D木块向左运动,d1=d2二、多项选择题:本题共

5、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、如左图所示,假设某星球表面上有一倾角为的固定斜面,一质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上运动,其速度时间图象如右图所示.已知小物块和斜面间的动摩擦因数为该星球半径为R=6104km.引力常量G6.671011Nm2/kg2,则下列正确的是:( )A该星球的第一宇宙速度B该星球的质量C该星球的自转周期D该星球的密度8、如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所

6、示), 物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则( )A物体的质量为B物体的质量为C弹簧压缩最大时的弹性势能为D弹簧压缩最大时的弹性势能为9、下列说法中正确的是()A空气的绝对湿度越大,水蒸发越慢,人就感觉越潮湿B由于水的表面张力作用,即使伞面上有很多细小的孔,伞也能达到遮雨的效果C用热针尖接触金属表面的石蜡,溶解区域呈圆形,说明石蜡具有各向同性D无论液体和细管壁是否浸润,都能发生毛细现象E.摄氏温度每升高1C相应的热力学温度就升高1K10、在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生

7、大小恒定的斥力,大于L时作用力消失。两球运动的速度一时间关系如图所示,下列说法正确的是AB球质量为2 kgB两球之间的斥力大小为0. 15 NCt=30 s时,两球发生非弹性碰撞D最终B球速度为零三、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)为了测量木块与木板间的动摩擦因数,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示. (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v_ m/s

8、,木块加速度a_ m/s2(结果均保留2位有效数字).(2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数,还需要测量斜面的倾角(已知当地的重力加速度g),那么得出的表达式是_.(用a,g表示)12(12分)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x。(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d_cm;(2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得滑块经过第一个光电门时遮光条遮光时间为t25m

9、s,则遮光条经过光电门1时的速度v_m/s;(结果保留一位有效数字)(3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x(单位为m)及其对应的t(单位为s),作出图像如图丙,图像不过原点的原因是_,滑块加速度的大小a_。(结果保留一位有效数字)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,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动

10、摩擦因数1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:(1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;(2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。14(16分)如图甲所示,粒子源靠近水平极板M、N的M板,N板下方有一对长为L,间距为d=1.5L的竖直极板P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁

11、场上边界的部分放有感光胶片水平极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板P、Q的中线,与磁场上边界的交点为O水平极板M、N之间的电压为U0;竖直极板P、Q之间的电压UPQ随时间t变化的图象如图乙所示;磁场的磁感强度B=粒子源连续释放初速不计、质量为m、带电量为+q的粒子,这些粒子经加速电场获得速度进入竖直极板P、Q之间的电场后再进入磁场区域,都会打到感光胶片上已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期,粒子重力不计求:(1)带电粒子进入偏转电场时的动能EK;(2)磁场上、下边界区域的最小宽度x;(3)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围15(12分)如图所示,两平行金属板,、长

12、,两板间距离,、两板间的电势差。一比荷为的带正电粒子(不计重力)从点沿电场中心线垂直电场线以初速度飞入电场,粒子飞出平行板电场后经过界面、间的无电场区域,已知两界面、相距为。带点粒子从分界线上的点进入右侧的区域,右侧是一个矩形磁场区域上下无边界,磁感应强度大小为,方向如图所示。求:(1)分界线上的点与中心线的距离;(2)粒子进入磁场区域后若能从边返回,求磁场宽度应满足的条件。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】在“油膜法估测分子的直径” 实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是理想模型法,故C项正确,

13、ABD三项错误。2、D【解析】线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。此交变电动势的最大值为设此交变电动势在一个周期内的有效值为E,由有效值的定义得解得故电流表的示数为故选D。3、D【解析】A根据图像可知周期T=0.02s,则角速度故A错误;B原线圈电压的有效值为根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义解得灯泡两端电压故B错误,D正确;C当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律可知电流表的示数也增大,故C错误。故选D

14、。4、C【解析】AD当滑块匀速下滑时,对滑块进行受力分析可知,重力沿斜面向下的分力等于滑动摩擦力的大小。施加竖直方向的电场与改变滑块的质量效果相同,各力沿斜面向下的分力之和与滑动摩擦力的大小始终相等,滑块仍做匀速直线运动,AD错误;B翻转滑块,改变它与斜面的接触面积,并未改变它与斜面间的摩擦力,所以滑块仍做匀速直线运动,B错误;C施加水平向左的恒力时(滑块不脱离斜面),该力有沿斜面向下的分力,而且摩擦力减小,滑块将做加速运动;施加水平向右的恒力时,该力有沿斜面向上的分力,而且摩擦力增大,滑块将做减速运动,C正确。故选C。5、D【解析】At=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,

15、右手定则可知,流过电阻 R 的电流方向向右,故A错误;B从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势EmnBS所以感应电动势的瞬时值表达式为e=nBScost(V)故B错误;C线圈转过的过程中,最大感应电动势EmnBS,则产生的感应电动势的有效值为EnBS因此电阻 R 两端的电压为故C错误;D线圈从t=0开始转过60时,电阻 R 两端的电压为故D正确。故选D。6、B【解析】左侧射手开枪后,子弹射入木块与木块一起向右运动,设共同速度为v1,由动量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右侧射手开枪后,射出的子弹与木块及左侧射手射出的第一颗子弹共同运动

16、的速度设为v2,由动量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B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】上滑过程中,根据牛顿第二定律,在沿斜面方向上有,下滑过程中,在沿斜面方向上有,又知v-t图像的斜率表示加速度,则上滑和下滑过程中的加速度大小分别为:,联立解得,故该星球的第一宇宙速度为,A正确;根据黄金替代公式可得该星球的质量为,B正确;根据所给条件无法计算自转周期,C错误;该星球的密度

17、,D正确8、AC【解析】对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v由动量守恒定律有:M=(M+m)v由能量守恒有:EP=M-(M+m)联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确故选A、C9、BDE【解析】A空气相对湿度越大,人体水分越不容易蒸发,人们感觉越潮湿,不是绝对湿度。故A错误。B雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力,导致水不能透过,故B正确。C用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是多晶体金属导热具有

18、各向同性的表现,无法说明石蜡具有各向同性,故C错误。D液体和细管壁浸润与不浸润都会有高度差,所以都能发生毛细现象。故D正确 。E摄氏温度t与热力学温度T的关系为T =t+273。摄氏温度升高1C ,对应的热力学温度升高1K,故E正确。故选BDE。10、BD【解析】当两球间距小于L时,两球均做匀减速运动,因B球质量大于A球质量可知B球加速度小于A球的加速度,由v-t图像可知:;由牛顿第二定律:,解得mB=3mA=3kg,F=0.15N,选项A错误,B正确; 由图像可知,AB在30s时刻碰前速度:vA=0,vB=2m/s;碰后:vA=3m/s,vB=1m/s,因可知t=30 s时,两球发生弹性碰撞

19、,选项C错误;由图像可知,两部分阴影部分的面积应该相等且都等于L,可知最终B球速度为零,选项D正确.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、0.40 1.0 【解析】(1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为: 0.2s末的速度为: ,则木块的加速度为:(2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向的受力: 得:【点睛】解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式12、0.75 0.3 经过光电门1时速

20、度不为0 0.4 【解析】(1)1主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:50.1mm=0.5mm=0.05cm,故遮光条宽度为:d=0.7cm+0.05cm=0.75cm;(2)2滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度。则滑块经过光电门时的速度为(3)34滑块在两光电门间做匀加速直线运动,由位移公式可得 变形可得 由图象可知,图象与纵轴的交点表示经过光电门1的速度,则图象不过原点的原因是经过光电门1的速度不为0;图象的斜率 那么滑块加速度的大小a=2k=0.4m/s2。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

21、、方程式和演算步骤。13、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律 设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线运动的位移为m=1m 乙落地时距甲右端的水平距离m14、(1)U0q(2)L(3)【解析】(1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为MN间的电场力做的功EK=WMN=U0q(2)设带电粒子以速度进入磁场,且与磁场边界之间的夹角为时向下偏移的距离:y=R-Rcos=R(1-cos)而

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