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文档简介
2022年海南中部六市县高考模拟考试
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写/填涂在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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指定位置。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷由考生自行保管,仅将答题卡交回。
一、单选题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项
中,只有一个选项是符合题目要求的。
1.氢原子的能级如图所示,一群处于〃=3能级的氢原子向低能级跃迁,下列说法
正确的是()
En------------0
片4---------------0.85eV
«=3---------------1.51eV
n=2---------------3.40eV
77=1---------------13.6eV
A.氢原子从〃=3能级跃迁到〃=2能级释放的光子能量最小,波长最长
B.氢原子由〃=2能级跃迁到〃=1能级时,辐射出的光的频率最高,波长最短
C.氢原子可能发出6种不同频率的光
D.已知锌的逸出功为3.34eV,则氢原子能从〃=3能级跃迁到〃=2能级释放的光
子可以从金属锌的表面打出光电子
【答案】A
【解析】
【详解】A.氢原子从〃=3能级跃迁到〃=2能级释放的光子能量最小,频率最
小,则波长最长,故A正确;
B.氢原子由〃=3能级跃迁到〃=1能级时,辐射出的光的频率最高,波长最短,
故B错误;
C.氢原子可能发出3种不同频率的光,故C错误;
D.氢原子从〃=3能级跃迁到〃=2能级释放的光子的能量为1.89ev,小于锌的逸
出功,不能从金属锌的表面打出光电子,故D错误。
故选Ao
2.甲、乙两汽车在平直的公路上同向匀速行驶,乙在前,甲在后,某时刻因紧急
避险,两车司机听到警笛提示,同时开始刹车,速度相等时,甲车追上乙车且刚好
没有发生碰撞。如图所示为两车刹车后运动的v—r图象,以下说法正确的是
()
A,甲刹车的加速度的大小为0.5m/s?B.两车刹车后间距一直在减小
C.两车开始刹车时的距离为100mD.两车都停下来后相距15m
【答案】C
【解析】
【详解】A,由图可得
a=—=—m/s2=lm/s2
\t25
故A错误;
B.由图可知r=20s之前,甲车的速度大,两车间距减小;f=20s之后,乙车的速
度大,两车间距增大,故B错误;
C.由题可知f=20s时,甲车追上乙车,此时两车速度u=5m/s,由面积法可得两
车开始刹车时的距离为
人(25+5)x20(15+5)x20
Ax=----------------m------------------m=100m
22
故C正确;
D.两车都停下来后相距
10x55x5__
Ax------m--------m=12.5m
22
故D错误。
故选C。
3.在光滑平面中,有一转动轴垂直于此平面,交点。的上方〃处固定一细绳的一
端,绳的另一端固定一质量为根的小球8,绳长4?=/>〃,小球可随转动轴转动
并在光滑水平面上做匀速圆周运动,如图所示,要使球不离开水平面,转动轴的转
c-ivfD.2万
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】如图所示
以小球为研究对象,小球受三个力的作用,重力mg、水平面支持力/、绳子拉力
凡在竖直方向合力为零,在水平方向所需向心力为竺二,而
R
R=〃tan6
得
Fcos0+FN=mg
Fsin0=--maTR=m^n~rrR=m-4^2/72/7tan3
R
当球即将离开水平面时
氏=。
转速〃有最大值,即
FN=mg-m-A/r'irh=0
解得
故A正确,BCD错误。
故选Ao
【归纳总结】1.分析圆周运动的思路,即动力学思路,关键是受力分析,明确尸向
2
来源,应用尸向=〃2匕等公式求解。
r
2.分析临界问题一般是令某量达到极值,寻找临界条件,以临界条件作为突破口。
4.如图(甲)所示为一理想变压器,原、副线圈匝数比为11:1,两个标有“20V
5W”的小灯泡并联在副线圈的两端。原线圈与正弦交变电源连接,输入电压U如
图(乙)所示,原线圈电路中接有电压表和电流表(可视为理想电表)。则下列说
法正确的是()
-220近
(甲)(乙)
A.电压表的示数为2200VB.电流表的示数为2A
C.小灯泡不能正常发光D.经过Imin原线圈输出的电能为
6xlO2J
【答案】D
【解析】
【详解】A.电压表测的是交流电的有效值,为
U=4=220V
V2
A错误;
C.原副线圈的电压比等于线圈匝数比,为
U原:U副=11:1
所以
3()V
副线圈的电压正好等于小灯泡的额定电压,所以小灯泡正常发光,C错误;
B.两个小灯泡正常发光,消耗的总功率为10W,输入功率等于消耗功率,所以电
流表示数为
,P101
I-——=-----AA=—AA
U22022
C错误;
D.输入功率C选项已经求得,所以原线圈输出的电能为
W=田=10x60J=600J=6xIO?J
D正确;
故选D。
5.2017年9月12日,“天舟一号”货运飞船完成与“天宫二号”空间实验室的绕
飞和第二次交会对接试验,“天舟一号”飞船与“天宫二号”空间实验室对接后在
离地约393km的圆轨道上为“天宫二号”补加推进剂,在完成各项试验后,“天
舟一号”受控离开圆轨道,最后进入大气层烧毁,下列说法中正确的是()
A.对接时,“天舟一号”的速度大于第一宇宙速度
B.补加推进剂后,“天宫二号”受到地球的引力减小
C.补加推进剂后,“天宫二号”运行的周期不变
D.“天舟一号”在加速下降过程中处于超重状态
【答案】C
【解析】
【详解】A.第一宇宙速度是地球卫星的最大环绕速度,所以对接时“天舟一号”
的速度小于第一宇宙速度,故A错误;
B.补加推进剂后,“天宫二号”的质量增大,由
可知“天宫二号”受到地球的引力增大,故B错误;
C.根据
GMmmrAic
T=2TT
可知补加推进剂后,“天宫二号”运行的周期不变,故C正确;
D.“天舟一号”在加速下降过程中处于失重状态,故D错误。
故选Co
6.2020年我国完成了探月工程三期任务,实现月面无人采样返回,为应对月球夜
晚的低温,“嫦娥五号”的电池除了太阳能电池板之外,还配有一块“核电池”。
“核电池”利用了*Pu的衰变,其衰变方程为PPuf『x+;丫。则下列说法正
确的是()
A.m=92,n=4,廿X比贯Pu的中子数少2
B.:H+:Hf;He+:n为a衰变方程
C.普Pur廿X+;Y属于a衰变,a射线具有很强的穿透能力
D.改变压力、温度或浓度,将改变放射性元素的半衰期
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据质量数守恒与电荷数守恒可知
加+2=94,〃+234=238
解得
m-92,〃=4
所以该过程发生了a衰变,中子数少了2,A正确;
B.选项中的方程为核聚变方程,B错误;
C.a射线穿透能力较弱,电离能力强,C错误;
D.半衰期与环境条件无关,D错误;
故选A„
7.如图所示,某一小球以%=20m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B
两点。在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45,在8点小球速度方向与水平
方向的夹角为60(空气阻力忽略不计,g取10m//)。以下判断中正确的是
A.小球经过A点时竖直方向的速度为20gm/s
B.小球经过A、8两点间的时间为『=2(6-1)s
C.A、B两点间的高度差=45m
D.A、3两点间的水平位移相差406-20m
【答案】B
【解析】
【详解】AB.根据平行四边形定则知
vAy=%=20m/s
vBy=%tan60°-20gm/s
则小球由A到B的时间间隔
故A错误,B正确;
C.A、B的高度差
2
4=1200-400m=40m
2g2x10
故c错误;
D.A、8两点间的水平位移相差
Ax=v0Ar=2()x2(/一1)m=40(石-l)m
故D错误。
故选B。
8.如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R为滑动变阻器,用绝缘细线将
一带负电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,给电容器充电后,悬线偏离竖直方
向的夹角为仇下列说法正确的是()
A.保持S闭合,将滑动变阻器的滑片向b端滑动,则。减小
B.保持S闭合,将M板向N板靠近,则。不变
C.断开S,在靠近M板内侧插入一定厚度的陶瓷片,则。增大
D.断开S,将N板向上移动少许,则。增大
【答案】D
【解析】
【详解】小球平衡时,由平衡条件知
c]E=mgtand
A.保持S闭合,电容器两极板间的电势差等于电源的电动势,保持不变,将滑动
变阻器的滑片向b端滑动,则。不会变,A错误;
B.保持S闭合,电容器两极板间的电势差等于电源的电动势,保持不变,根据公
式
E上
d
可知,将N板向M板靠近时,电场强度变大,电场力变大,故。增大,B错误;
C.断开S,电容器带电量不变,根据电容器定义式
平行板电容器的公式
_sS
C=--------
4k7id
电压与电场强度公式
U=Ed
可得
广4k兀d
E=-------
3s
在靠近M板内侧插入一定厚度的陶瓷片,则与变大,电场强度减小,故。减小,C
错误;
D.断开S,电容器带电量不变,根据电容器定义式
c=2
U
平行板电容器的公式
c=-^—
电压与电场强度公式
U=Ed
可得
l4kid
E=--------
sS
断开S,将N板向上移动少许,S减小,电场强度增大,电场力增大,则夕增大,
D正确。
故选D。
二、多选题:本题共5小题,每小题4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4分,选对但不全的得2
分;有选错的得0分。
9.图甲为一列简谐横波在f=0.2s时刻的波形图,P是平衡位置为x=lm处的质
点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则()
乙
A.波的周期为0.2s
B.在f=().4s时,x=lm的质点P沿y轴正方向运动
C.经过r=0.3s,x=4m的质点Q经过的路程为50cm
D.从r=0.1s至1J[=0.35s,该波沿x轴正方向传播了10m
【答案】AD
【解析】
【详解】A.从图乙可知,波的周期为0.2s,A正确;
B.根据乙图可知,整周期之后。点沿),轴正方向运动,结合甲图可知,波沿x轴
正方向传播。所以P点在0.4s时,沿y轴的负方向运动,B错误;
C.经过0.3s,质点。从平衡位置开始运动了1.5个周期,所以路程为
s=6A=6x10cm=60cm
C错误;
D.由甲图可知,波长为8m,则波速为
A8
v=—=——m/s=40m/s
T0.2
B选项中已经知道波沿x轴正方向传播,这段时间的传播路程为
s-vt-40x0.25m=10m
D正确;
故选ADo
10.如图所示,在光滑水平面上有一静止的质量M=2kg的木板,木板上静止放置
一质量a=1kg的物体,物体与木板之间的动摩擦因数4=0.2,重力加速度g取
10m/s2«现用水平恒力尸拉物体机,下列关于拉力口的大小及物体加速度”可能
的是()
»F
A.尸=1N时。=lm/s
C.尸=3N时a=1.5m/sD.77=4?«1时。=2111/5,
【答案】BD
【解析】
【详解】C.当物体和木板刚要相对滑动时、M的加速度最大
此时二者加速度可认为相等,对整体
F=(m+M)a=3N
故C错误;
AB.当F小于3N时,物体和木板相对静止一起向右加速,对二者组成的整体,
当F=1N时
当F=2N时
M+m3
故A错误,B正确;
D.当F超过3N时,物体和木板相对滑动,当产=4N时,对物体
《=上蟹=二次=2而
m1
故D正确。
故选BDo
11.一定质量的理想气体从状态”开始,经历三个过程,方、be、ca回到原状态,其
V—T图像如图所示,P“表示状态a压强,下列判断正确的是()
八P
cab
3%-7
%:
T
()T。37()
A.a到过程,气体吸收热量
B.匕到c过程,气体吸收热量
C.6到c过程,外界对气体做了62%的正功
D.。到a过程气体放出的热量等于外界对气体做的功
【答案】AC
【解析】
【详解】A.。到}过程气体体积不变,外界对气体没有做功,温度升高,内能增
大,所以气体一定吸热,故A正确;
B.匕到c过程,温度降低,内能减小,体积减小,外界对气体做功,则气体放出
热量,故B错误;
C.由理想气体的状态方程可得
P"_PE)
To~3T0
解得
Ph=3%
同理可解的P,=3p〃
所以
%=2/3%-几*%=6几%
故C正确;
D.由图可知,过程c到a过程中气体温度不变而体积增大,气体内能不变,气体
体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律得气体吸收的热量等于对外界做的
功,故D错误。
故选AC。
12.如图,在匀强电场中,将电荷量为-6xl()YC的点电荷从电场中的A点移到B
点,静电力做了-2.4xl0-5j的功,再从B点移到C点,静电力做了L2X10-5J的
功。已知电场的方向与△ABC所在的平面平行,AB=BC^2cm.下列说法正确
A.粒子在A点的电势能高于C点电势能B.A3两点电势差UA8=4V
C.该电场的电场强度E=100石V/mD.该电场的电场强度E=100V/m
【答案】BC
【解析】
【详解】A.A到C有
叼C=%B+WBC=_L2X]0-5J
由功能关系可知电荷从A到C电势能增加,所以粒子在A点的电势能低于C点电
势能,故A错误;
B.根据
可得
U"=4V
故B正确;
CD.
根据
(J-WBC
UBC~
q
可得
UKC—V
又
9A-*B=4V,(pa-(pc=-2V
彳段设0A=4V,%=0,a=2V,则AB的中点与C点等势,作图如下
由数学知识求得
,_2也
原。二行-cm
所以
E=塌=一——v/m=100V5V/m
%3x10-2
5
故C正确,D错误。
故选BC。
13.如图,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂
直于纸面向外。一带电+q,质量为机的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行
于x轴的方向从N点射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于OP
方向射出。已知。点为坐标原点,N点在y轴上,。尸与x轴的夹角为30,不计重
力。下列说法正确的是()
y
N
\30。
Ox
A.粒子运动到x轴时,x的坐标是(‘之'"'。
qB
B.粒子运动到x轴时,x的坐标是(亚•画画,0)
3qB
C.粒子运动到X轴的时间t=X芭•加
3qB
一、兀+3
D.粒子运动到x轴的时间t=——'m
3qB
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.可知粒子在磁场中做圆周运动的圆心为。点,有
UTTq=-1mv2
解得
在磁场中的圆周运动半径
则粒子运动到x轴时
22j6qUtn
x=~t=r=---------
V33qB
故A错误,B正确;
CD.在磁场中的时间
T_nm
A
63qB
穿出磁场后
个6qUm
I_3qB_#>m
,2v-一3qB
Vm
所以粒子运动到X轴的时间
71+73
f=4+t,=---------m
3qB
故C正确,D错误。
故选BC„
三、实验题:本题共2小题,14题10分,15题8分,共18分。把答案写在答
题卡中指定的答题处,不要求写运算过程。
14.在“用双缝干涉测量光的波长”实验中:
已知双缝到光屏的距离L=5(X)mm,双缝间距d=0.50mm,单缝到双缝的距离
s=100mm。某同学在测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线
对准A亮纹的中心,手轮上的读数是4.077mm;然后继续转动手轮,使分划板中
心刻线对准B亮纹的中心,如图所示,手轮上的读数是mm。则所测
单色光的波长入=m(保留2位有效数字)。
【答案】①.5.665(5.663—5.667)②.5.3x10^
【解析】
【详解】[1]手轮上的读数为
xB=5.5mm4-0.01xl6.5mm=5.665mm
[2]根据
解得
入=5.3x101
15.在探究“物体质量一定时,加速度与力的关系”实验中,小海同学做了如图甲
所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。
①实验时,下列说法正确的是;
A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量
B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉
力传感器的示数
C.使用电磁打点计时器时应选用220V的交流电源
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
②实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,
相邻两计数点之间还有四个点未画出,已知A、B、C、。各点到。点的距离分别
是3.60cm,9.61cm,18.01cm,28.81cm,由以上数据可知,小车运动的加速度大
小是m/s2(计算结果保留三位有效数字);
③由实验得到小车的加速度。与力传感器示数F的关系如图丙所示。则小车运动过
程中所受的阻力F尸No(结果保留二位有效数字)
丙
【答案】①.B②.2.40③.2.0
【解析】
【详解】①[1]AD.传感器测量绳的拉力F,则小车受到的拉力为2凡即力可以直
接得到,不用测砂和砂桶的总质量,故AD错误;
B.打点计时器的使用,应先接通电源,后释放小车,打出一条纸带,同时记录拉
力传感器的示数,故B正确;
C.电磁打点计时器应使用4〜6V交流电,故C错误。
故选B。
②⑵打点计时器打点周期为0.02s,则相邻计数点间的时间间隔为
7^0.1s
小车的加速度为
a=XBD一产x2.40m/s2
4T2
③⑶由丙图可知,产生加速度的拉力最小值为1ON,所以小车运动过程中所受阻
力为
耳=2R=2.0N
16.现有一特殊的锂电池,其电动势E约为9V,内阻厂在35Q〜55c范围,最大允
许电流为50mA。为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)的电路
进行实验。图中电压表的内电阻很大,对电路的影响可以不计;及为电阻箱,阻值
范围为0〜9999Q;Ro是定值电阻。
(1)实验室备有的定值电阻R。有以下几种规格:本实验应选用()
A.10Q,2.5WB.50Q,1.0WC.150Q,1.0WD.1500Q,
5.0W
(2)该同学接入符合要求的Ro后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值读出电压表的
示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图(b)的图线。则根据该
同学所作的图线可知图象的横坐标与纵坐标的比值表示。
(3)根据图(b)所作出的图象求得该电池的电动势E为V,内电阻r为
_________Q.
【答案】①.C②.回路中电流③.1050
【解析】
【详解】(1)[1]电路总电阻最大值为
9
=180。
005
内阻约为35C~55C,所以定值电阻与,故选C;
(2)[2]横坐标与纵坐标比值
lit/,
------------;-------------------1
R+U/?+
(3)[3][4]由闭合电路欧姆定律得
I-=r---I---1-1
UER+R()E
可知
1,r0.11-0.10
=A0.1,-=------:—
EE2x107
所以
E=1()V,「=500。
四、计算题:本题共3小题,第16题10分,第17题14分,18题14分,共
38分。把解答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。
17.如图所示,三棱镜的截面为直角三角形,ZA=30,一束单色光从AB边上的
。点平行AC边射入棱镜,在AC边发生全反射,反射光线与A8边平行,已知
AD=-AB=L求
4Q
(1)三棱镜的折射率;
(2)光从。点射入到传播至BC边所需要的时间。
A
【答案】(1)〃=百;(2)t=
【解析】
【详解】(1)根据题意,作出光路图,如图所示
根据几何关系可知,光线在。点的入射角为,=6(),折射角为r=30,根据折射
定律有
〃=皿=6
sinr
(2)由几何关系知OD=AD=L,OM=2L,则光从射入三棱镜并传播至8c边
的路程为
S=3L
有〃—得
V
C垂)C
v=—=---
n3
q
光从。点射入到传播至8C边所需要的时间,=士得
v
3®
t=-----
c
18.如图所示,和PQ是固定在水平面上电阻不计的足够长的平行金属导轨,
其间距为/,XM、YP是两根固定在竖直平面内的光滑四分之一圆弧形导轨,它们
与AN、PQ分别在M和P点相切。在水平导轨的右端接一个阻值为R的定值电
阻。虚线PM右侧导轨的水平区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强
磁场。将质量为〃?、电阻也为R的金属棒必从水平导轨上NQ处以初速度为%向
左运动,在水平导轨上运动到处离开磁场并滑上圆弧形导轨至最高点时离地面
高度为心已知金属棒从NQ运动到过程中通过电阻R的电荷量为q,金属棒
与水平导轨间的动摩擦因数为〃,金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,
重力加速度为g。求:
(1)金属棒离开磁场时的速度为多少?
(2)金属棒在水平导轨上从NQ到PM的时间;
(3)金属棒从NQ到过程中R上产生的焦耳热。
【答案】⑴屈;⑵(3)—粤
"mg42Bl
【解析】
【详解】(1)设金属棒离开磁场时的速度大小为力根据机械能守恒定律得
mgh=^mv2①
解得
v^y[2gh②
(2)设金属棒在水平导轨上从N。到
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