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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、运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是ABCD2、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、

2、I2和U的变化情况是()AI1增大,I2不变,U增大 BI1减小,I2不变,U减小CI1增大,I2减小,U增大 DI1减小,I2增大,U减小3、如图所示,两同心圆环A、B置于同一光滑水平桌面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,若A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,则( )AB环将顺时针转动起来BB环对桌面的压力将增大CB环将有沿半径方向扩张的趋势DB环中将有顺时针方向的电流4、通过实验研究通电长直导线间的相互作用规律。如图所示,为两根平行的长直导线,通过外接直流电源分别给两导线通以相应的恒定电流。为导线所在平面内的两点。下列说法中正确的是()A两导线中的电流大小相等、方向相反时,

3、点的磁感应强度为零B导线电流向上、导线电流向下时,导线所受安培力向右C点的磁感应强度一定不为零D两导线所受安培力的大小一定相等5、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是A圆环通过O点的加速度小于gB圆环在O点的速度最大C圆环在A点的加速度大小为g+D圆环在B点的速度

4、为26、如图所示为某大桥,图中桥墩之间的四段距离均为110m。可视为质点的一辆汽车从a点由静止开始做加速度恒定的加速直线运动。已知该车通过bc段的时间为t,则通过ce段的时间为()ABCD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,半径为r、电阻为R的单匝圆形线框静止于绝缘水平面上,以圆形线框的一条直径为界,其左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,以垂直纸面向里的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律分别如图乙所示。 则0t0时间内,下列说法正

5、确的是( )A时刻线框中磁通量为零B线框中电流方向为顺时针方向C线框中的感应电流大小为D线框受到地面向右的摩擦力为8、如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,取垂直于纸面向里为磁感应强度B的正方向,B随时间t的变化关系如图乙所示t=0时刻,在平行板电容器间,由静止释放一带正电的粒子(重力可忽略不计),假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响,下列关于板间电场强度、粒子在板间运动的位移、速度和加速度与时间的关系图象中(以向上为正方向)可能正确的是()ABCD9、如图,理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上,定值电阻R0

6、 = 40,R为光敏电阻,其阻值R随光照强度E变化的公式为R=,光照强度E的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表A2的示数为0.2A,增大光照强度E,发现理想电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,下列说法正确的是( )A变压器原副线圈匝数比B理想电压表V2、V3的示数都减小C光照强度的增加量约为7.5lxD在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小10、如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大

7、小为g,则下列说法正确的是()A物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mgRB物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为C物块在B点时对槽底的压力大小为D物块滑到C点(C点位于A、B之间)且OC和OA的夹角为,此时时重力的瞬时功率为三、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)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:A量程为03V的电压表V B量程为00.6 A的电流表A1C量程为03 A的电流表A2

8、 D阻值为4.0的定值电阻R1E.阻值为100的定值电阻R2 F.最大阻值为10的滑动变阻器R3G.最大阻值为100的滑动变阻器R4,(1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻定值电阻应该选择_(填“D”或“E”);电流、表应该选择_(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择_(填“F或“G).分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=_V,内阻r=_。(保留两位有效数字)在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误

9、差的主要原因是(_)A电压表的分流作用 B电压表的分压作用C电流表的分压作用 D电流表的分流作用E.定值电阻的分压作用(2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。定值电阻应该选择_(填“D”或“E”)实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=_V,内阻r=_。(小数点后保留两位小数)12(12分)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:A多用电表B电流表G1(0100 mA,内阻约5 )C电流表G2(050 mA,内阻r2=10 )D定值电阻R0(20 )E.

10、 滑动变阻器R1(05 )F. 滑动变阻器R2(0100 )G. 直流电源(3.0 V,内阻不计)H. 开关一个及导线若干(1)用多用电表欧姆表“1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_。(2)滑动变阻器应选_(填仪器前的序号)。(3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(_)(4)补全实验步骤:a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最_端(选填“左”或“右”);b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2;c. 多次移动变阻器滑动触头,记

11、录相应的G1、G2表的读数I1、I2;d. 以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为_(保留两位有效数字)。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,一质子自M点由静止开始,经匀强电场加速运动了距离d后,由N点沿着半径方向进入直径为d的圆形匀强磁场区域,在磁场中偏转了 弧度后飞出磁场,求质子在电场和磁场中运动的时间之比。 14(16分)质量为m的小滑块自圆弧形轨道上端由静止滑下,如图所示,圆弧形轨道半径为R,高度为h。A点为弧形轨道与水平桌面的平滑连接点。滑块离开桌面

12、后恰好落入静止在水平地面上的装满沙的总质量为M的小车中,桌面到小车上沙平面的高度也是h。木块落入车内与沙面接触直到相对静止经过的较短时间为t。试回答下列问题:(所有接触面的摩擦不计,重力加速度g已知,小车高度不计。)(1)滑块经过A点前后对轨道和桌面的压力F1、F2各多大?(2)小车最终的速度是多大?(3)滑块落入车中直到相对车静止的过程中小车对地面的平均压力多大?15(12分)如图所示,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有

13、氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强参考答案一、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、A【解析】运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间,运动员受重力、地面对人竖直向上的支持力、和地面对人向前的摩擦力,故A项正确,BCD三项错误。2、D【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流

14、,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3、C【解析】略考点:导体切割磁感线时的感应电动势;楞次定律分析:因带电绝缘环A的运动,相当于电荷定向移动,从而产生电流,导致圆环B中的磁通量发生变化,产生感应电流使得处于磁场中的B圆环受到力的作用解答:解:A、A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,设绝缘环带正电,所以产生顺时针

15、方向的电流,使得B环中的磁通量变大,由楞次定律可得感应电流方向是逆时针的,两环的电流方向相反,则具有沿半径扩张趋势若绝缘环带负电,所以产生逆时针方向的电流,使得B环中的磁通量仍变大,由楞次定律可得感应电流方向是顺时针的,两环的电流方向仍相反,则仍具有沿半径扩张趋势由上可知,B环不会转动,同时对桌面的压力不变故选C点评:由楞次定律来确定感应电流方向,同时当电流方向相同时,两者相吸引;而当电流方向相反时,两者相排斥4、D【解析】A两导线的电流方向相反,由安培定则知两电流在点产生的磁场方向相同,则合磁感应强度不为零,故A错误;BN导线电流向下,由安培定则知该电流在M导线处产生垂直纸面向里的磁场。M导

16、线电流向上,由左手定则知M导线所受安培力向左,故B错误;C若两导线通以反向电流,由安培定则知在点产生相反方向的磁场。若M导线电流较强、N导线电流较弱,它们在点产生的磁感应强度的大小可能相等,则合磁感应强度可能为零,故C错误;D不管两导线中电流的大小、方向如何,两导线间相互作用的安培力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D正确。故选D。5、D【解析】A圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故A错误;B圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故B错误;C圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长根据牛

17、顿第二定律,有解得故C错误;D圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能解得故D正确。故选D。6、A【解析】汽车从a点由静止开始做加速度恒定的加速直线运动,四段大小相同的位移所需要的时间之比为设通过ce段的时间为,则解得故A正确,BCD错误。故选A。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时刻,两部分磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,线框中的磁通量为零,A正确。B根据楞次定律可知,左侧的导线框的感应电流是逆时针,而右侧的导线框的感应电流也是

18、逆时针,则整个导线框的感应电流方向为逆时针,B错误。C由法拉第电磁感应定律,因磁场的变化,导致导线框内产生感应电动势,结合题意可知整个导线框产生感应电动势为左、右两侧电动势之和,即由闭合电路欧姆定律,得感应电流大小故C正确。D由左手定则可知,左、右两侧的导线框均受到向左的安培力,则所受地面的摩擦力方向向右、大小与线框所受的安培力大小相等,即故D正确。故选ACD。8、CD【解析】A、根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小不变,方向逆时针,感应电动势大小不变,方向顺时针方向,方向与相反;感应电动势大小不变沿逆时针方向,方向与相同,故A错误;BCD、内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板

19、下极板带正电;粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,同理,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零;由上分析可知,末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置,故B错误,CD正确点睛:本题属于综合性题目,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电

20、容器两端的电压等于线圈两端的电压,这样即可还原为我们常见题型9、AC【解析】A设开始时变压器初级电流为I1,则解得选项A正确;B因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压V2不变;因次级电流变大,则R0上电压变大,则V3的示数减小,选项B错误;C变压器次级电压为开始时光敏电阻 后来光敏电阻由 可得选项C正确; D在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项D错误。故选AC。10、ACD【解析】A 物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得 mgR-Wf=0可得克服摩擦力做功:Wf=mgR故A正确;B 物块从A到B过程做匀速圆周

21、运动,合外力提供向心力,因为重力始终竖直,但其与径向的夹角始终变化,而圆弧槽对其的支持力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,故圆弧槽对其的支持力是变力,根据牛顿第三定律可知,物块从A到B过程与圆弧槽间正压力是变力,非恒定值,故B错误;C 物块从P到A的过程,由机械能守恒得可得物块A到B过程中的速度大小为物块在B点时,由牛顿第二定律得解得:根据牛顿第三定律知物块在B点时对槽底的压力大小为,故C正确;D在C点,物体的竖直分速度为重力的瞬时功率故D正确。故选:ACD。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、D B F 4.6 1.8 A D 1.

22、49 1.05 【解析】(1)12测电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为AA如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为=7.5考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;3为方便实验操作,滑动变阻器应选F;45由表达式U=-5.8I+4.6根据闭合电路欧姆定律有联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8,6由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;故选A;(2)7用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些

23、定值电阻应选D;89由电路图可知,K1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为A=0.295A电源内阻为1.0512、9(或9.0) E 左 10 【解析】(1)1多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值(2)2滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。(3)3电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图。(5)4滑动变阻

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