2022届四川省遂宁高级实验学校高三下学期第六次检测物理试卷含解析_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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、合题目要求的。1、狞猫弹跳力惊人,栖息在干燥的旷野和沙漠,善于捕捉鸟类。一只狞猫以某一初速度斜向上与水平地面成角跳离地面,落地前其最大高度为h,最大水平位移为x。不考虑空气阻力。下列说法正确的是()A保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的运动时间不变B保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的最大高度h增大C保持起跳角度不变,增大起跳速度,x与h的比值减小D保持起跳角度不变,增大起跳速度,x与h的比值增大2、用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是()A向下的匀加速运动B向上的匀减速运动C向左的匀速运动D向右的匀减速运动3、如图所示,一电子以与磁场方向垂直的速度v

3、从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N处离开磁场,若电子质量为m,带电荷量为e,磁感应强度为B,则()A电子在磁场中做类平抛运动B电子在磁场中运动的时间t=C洛伦兹力对电子做的功为BevhD电子在N处的速度大小也是v4、如图所示,一条质量分布均匀的柔软细绳平放在水平地面上,捏住绳的一端用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度为v,重力势能为Ep(重力势能均取地面为参考平面)。若捏住绳的中点用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度和重力势能分别为( )Av,EpB,C,D,5、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯

4、泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则()AA1的示数增大,A2的示数增大BA1的示数不变,A2的示数增大CV1的示数减小,V2的示数减小。DV1的示数不变,V2的示数减小6、如图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L13m,L22m,则A、B两小球()A周期之比T1:T22:3B角速度之比1:23:2C线速度之比v1:v2:D向心加速度之比a1:a28:3二、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

5、全的得3分,有选错的得0分。7、甲、乙两列简谐横波在同一介质中同向独立传播,传播方向沿轴正方向。如图所示为时刻的部分波形。时刻质点第一次振动至平衡位置。对此现象,下列说法正确的是()A乙波的波长为B甲波的周期为C甲波的传播速度为D时刻两列波没有波峰重合处E.时刻在处两列波的波峰重合8、一列简谐横波在介质中沿x轴传播,在时刻的波形图如图所示,P、Q为介质中的两质点。此时质点P正在向动能减小的方向运动,质点Q横坐标为5cm。时,质点Q第一次回到平衡位置,时,质点P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是()A波沿x轴负方向传播B时,质点P向y轴负方向运动C波长为12cmD时,质点P位于波峰9、如图所示

6、,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角,BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,小球C放在水平地面上。现用手控制住小球A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4m,小球BC质量相等,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大时小球C恰好离开地面,关于此过程,下列说法正确的是( )A小球BC及弹簧组成的系统机械能守恒B小球C的质量为mC小球A最大速度大小为D小球B上升的高度为10、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当

7、滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )A电路中总电阻减小BL1变亮CL2变亮DL3变暗三、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)某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯_(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_端滑动(选填“a”或“b”)。12(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个标有“”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流现有如下器材:直流电源(电

8、动势12V,内阻不计)电流表A1(量程1A,内阻约21)电流表A2(量程622mA,内阻约5)电压表V1(量程1V,内阻约1k)电压表V2(量程15V,内阻约222k)滑动变阻器R1(阻值212,额定电流1A)滑动变阻器R2(阻值21k,额定电流122mA)(1)在该实验中,电流表应选择_(填“A1”或“A2”),电压表应选择_(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择 _(填“R1”或“R2”)(2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接成如图甲所示的电路,请在乙图方框中完成实验的电路图_(1)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好但闭合开关

9、后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为_(4)如图是学习小组在实验中根据测出的数据,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线若将该灯泡与一个6.2的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P=_W(保留两位有效数字)(若需作图,可直接画在图中)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)一长木板在光滑水平地面上匀速运动,在t=0时刻将一物块无初速轻放到木板上,此后长木板运动的速度时间图象如图所示已知长木板的质量M=2kg,物块与木板间的最大

10、静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上取g=10m/s2,求:(1)物块的质量m;(2)这一过程中长木板和物块的内能增加了多少?14(16分)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速

11、度取,求:(1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;(2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;(3)M的最大速度。15(12分)如图所示,在直角坐标系xoy中,第象限存在沿y轴正方向、电场强度为E的匀强电场,第象限存在一个方向垂直于纸面、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域。一质量为m,带电荷量为-q的粒子,以某一速度从A点垂直于y轴射入第象限,A点坐标为(0,h),粒子飞出电场区域后,沿与x轴正方向夹角为60的B处进入第象限,经圆形磁场后,垂直射向y轴C处。不计粒子重力,求:(1)从A点射入的速度;(2)圆形磁场区域的最小面积;(3)证明粒子在最小圆形磁场中运动时间最长,并求出最长时间。参考答案一、

12、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、B【解析】A狞猫做斜抛运动,在竖直方向则有狞猫在空中的运动时间保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的运动时间增大,故A错误;B狞猫在空中的最大高度保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的最大高度增大,故B正确;CD狞猫最大水平位移为最大水平位移与最大高度的比值为保持起跳角度不变,增大起跳速度,与的比值不变,故C、D错误。故选B。2、D【解析】向下的匀加速运动或向上的匀减速运动时,书的加速度向下,处于失重状态,手对书的作用力小于书的重力;向左的匀速运动时,手对书的作用力等于书的重力;向右

13、的匀减速运动时,加速度向左,根据牛顿第二定律分析得知,手对书的作用力大于书的重力。所以向右的匀减速运动时,手对书的作用力最大,故ABC错误,D正确;故选D。3、D【解析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力将做匀速圆周运动,运动时间为:,故AB错误;由洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,电子在洛伦兹力方向没有位移,所以洛伦兹力对电子不做功,故C错误;电子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变也是v,故D正确所以D正确,ABC错误4、D【解析】重力势能均取地面为参考平面,第一次,根据动能定理有第二次,根据动能定理有联立解得,故D正确,ABC错误。故选D。5、A【解析】副线圈输出电压由

14、原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。故选A。6、C【解析】AB小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为。对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有:在竖直方向有Fcos-mg=0在水平方向有 由得 分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcos,相等,所以周

15、期相等T1:T2=1:1角速度则角速度之比1:2=1:1故AB错误;C根据合力提供向心力得解得 根据几何关系可知故线速度之比故C正确;D向心加速度:a=v,则向心加速度之比等于线速度之比为故D错误。故选C。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、ACD【解析】A读取图象信息知波长为,所以A正确;B甲波的Q点运动至平衡位置所需时间为则甲波周期为所以B错误;C波的传播速度仅由介质决定,甲、乙两列波的速度相同,有所以C正确;DE取时刻,两个波峰点为基准点,二者相距6m。假设时刻

16、两列波的波峰有相遇处,则该相遇处与两个波峰基准点的距离差为(,均为整数)即该方程式,无整数解。则时刻两列波波峰没有重合点。所以D正确,E错误。故选ACD。8、BC【解析】A当时,质点P正在向动能减小的方向运动,即P点向y轴正方向运动,根据上下坡法,机械波向x轴正方向传播,A错误;B当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,当经过,质点P由y轴上方位置第一次回到平衡位置,应该向y轴负方向运动,B正确;C当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,由于时质点P第一次回到平衡位置,设波速为v,在时间内,波传播的距离为也可表示为而解得C正确;D波峰与P点水平距离为传播时间为,D错误。故选BC。9、BC【解析】A

17、以小球B、C及弹簧组成的系统为研究对象,除系统重力外,绳的拉力对系统做功,则系统机械能不守恒,故A错误;B小球A速度最大时,小球A的加速度为零,则对小球B、C及弹簧组成的系统联立以上两式,解得故B正确;CD小球C恰好离开地面时,弹簧弹力弹簧伸长量为,初始时,弹簧被压缩,则小球B上升,以小球A、B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得又联立以上两式,解得故C正确,D错误。故选BC。10、CD【解析】A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。CD. 电路中电流减小,故内

18、阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD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、 拔出、 a【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增大电阻,减小电流,从而减小磁通量。12、A2 V1 R1 h 2.17W(2.15W2.18W) 【解析】(1)1灯泡额定电流I=P/U=1.5/1A=2.5A,电流表选A2(量程6

19、22mA,内阻约5);2灯泡额定电压为1V,如果选择15V量程则误差太大,故电压表只能选V1(量程1V,内阻约1k);1描述小灯泡的伏安特性曲线,要求电流从零开始变化,需采用分压电路为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选:R1(阻值212,额定电流1A);(2)4由实物电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法根据实物电路图作出电路图,如图所示:5小灯泡的亮度可以发生变化,但电压表、电流表无法调为零,说明分压电路变成限流电路,导线h断路;(4)6电动势为1V的电源与6.2的定值电阻串联组成等效电源,在灯泡伏安特性曲线中作出等效电源的UI图象,如图所示:两图象的交点坐标值为:U=

20、1.2V,I=2.1A,灯泡功率为:P=UI=1.2V2.1A2.16W.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)4kg(2)24J【解析】(1)长木板和物块组成的系统动量守恒: 代入数据解得: (2)设这一过程中长木板和物块的内能增加量为Q,根据能量守恒定律:14、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s【解析】(1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理: 解得v1=12m/sQ运动到C点与P发生碰撞,则: 联立解得:v2=-8m/s v3=4m/s(2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小

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