福建省泉州市泉港區(qū)第一中學2021-2022學年高考仿真模擬物理試卷含解析

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項1考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回2答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符4作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效5如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符

2、合題目要求的。1如圖所示，一輕質彈簧左端固定在豎直墻壁上，右端與一質量為的滑塊接觸，此時彈簧處于原長。現施加水平外力緩慢地將滑塊向左壓至某位置靜止，此過程中外力做功為，滑塊克服摩擦力做功為。撤去外力后滑塊向有運動，最終和彈簧分離。不計空氣阻力，滑塊所受摩擦力大小恒定，則（）A彈簧的最大彈性勢能為B撤去外力后，滑塊與彈簧分離時的加速度最大C撤去外力后，滑塊與彈簧分離時的速度最大D滑塊與彈簧分離時，滑塊的動能為2某同學質量為60kg，在軍事訓練中要求他從岸上以大小為2m/s的速度跳到一條向他緩緩漂來的小船上，然后去執(zhí)行任務，小船的質量是140kg，原來的速度大小是0.5m/s，該同學上船后又跑了幾

3、步，最終停在船上（船未與岸相撞），不計水的阻力，則（ ）A該同學和小船最終靜止在水面上B該過程同學的動量變化量大小為105kgm/sC船最終的速度是0.95m/sD船的動量變化量大小為70kgm/s3靠近地面運行的近地衛(wèi)星的加速度大小為a1，地球同步軌道上的衛(wèi)星的加速度大小為a2，赤道上隨地球一同運轉（相對地面靜止）的物體的加速度大小為a3，則（）Aa1=a3a2Ba1a2a3Ca1a3a2Da3a2a14在觀察頻率相同的兩列波的干涉現象實驗中，出現了穩(wěn)定的干涉圖樣，下列說法中正確的是（）A振動加強是指合振動的振幅變大B振動加強的區(qū)域內各質點的位移始終不為零C振動加強的區(qū)域內各質點都在波峰上D

4、振動加強和減弱區(qū)域的質點隨波前進5一定質量的理想氣體由狀態(tài)A沿平行T軸的直線變化到狀態(tài)B，然后沿過原點的直線由狀態(tài)B變化到狀態(tài)C，pT圖像如圖所示，關于該理想氣體在狀態(tài)A、狀態(tài)B和狀態(tài)C時的體積VA、VB、VC的關系正確的是（）ABCD6如圖甲所示，質量為0.5kg的物塊和質量為1kg的長木板，置于傾角為足夠長的固定斜面上，時刻對長木板施加沿斜面向上的拉力F，使長木板和物塊開始沿斜面上滑，作用一段時間t后撤去拉力F。已知長木板和物塊始終保持相對靜止，上滑時速度的平方與位移之間的關系如圖乙所示，。則下列說法正確的是（）A長木板與斜面之間的動摩擦因數為B拉力F作用的時間為C拉力F的大小為13ND物

5、塊與長木板之間的動摩擦因數2可能為0.88二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7如圖所示，正方形abcd區(qū)域內存在垂直紙面向里的勻強磁場，甲、乙兩帶電粒子從a點沿與ab成30角的方向垂直射入磁場甲粒子垂直于bc邊離開磁場，乙粒子從ad邊的中點離開磁場已知甲、乙兩a帶電粒子的電荷量之比為1:2，質量之比為1:2，不計粒子重力 以下判斷正確的是A甲粒子帶負電，乙粒子帶正電B甲粒子的動能是乙粒子動能的16倍C甲粒子所受洛倫茲力是乙粒子所受洛倫茲力的2倍D甲粒子在磁場中的運動時間

6、是乙粒子在磁場中運動時間的倍8某單位應急供電系統(tǒng)配有一小型發(fā)電機，該發(fā)電機內的矩形線圈面積為S=0.2m2、匝數為N=100匝、電阻為r=5.0，線圈所處的空間是磁感應強度為B=T的勻強磁場，發(fā)電機正常供電時線圈的轉速為n=r/min如圖所示是配電原理示意圖，理想變壓器原副線圈的匝數比為52，R1=5.0、R2=5.2，電壓表電流表均為理想電表，系統(tǒng)正常運作時電流表的示數為I=10A，則下列說法中正確的是A交流電壓表的示數為720VB燈泡的工作電壓為272VC變壓器輸出的總功率為2720WD若負載電路的燈泡增多，發(fā)電機的輸出功率會增大9長為的輕桿，一端固定一個小球，另一端固定在光滑的水平軸上，

7、使小球在豎直面內做圓周運動，關于小球在最高點時的速度、運動的向心力及相應桿的彈力，下列說法中正確的是（）A速度的最小值為B速度由0逐漸增大，向心力也逐漸增大C當速度由逐漸增大時，桿對小球的作用力逐漸增大D當速度由逐漸減小時，桿對小球的作用力逐漸增大10如圖，豎直光滑桿固定不動，套在桿上的輕彈簧下端固定，將套在桿上的滑塊向下壓縮彈簧至離地高度h0.1m處，滑塊與彈簧不拴接?，F由靜止釋放滑塊，通過傳感器測量到滑塊的速度和離地高度h并作出滑塊的動能Ekh圖象，其中h0.18m時對應圖象的最頂點，高度從0.2m上升到0.35m范圍內圖象為直線，其余為曲線，取g10m/s2，由圖象可知（）A滑塊的質量為

8、0.18kgB彈簧的勁度系數為100N/mC滑塊運動的最大加速度為50m/s2D彈簧的彈性勢能最大值為0.5J三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11（6分）電壓表滿偏時通過該表的電流是半偏時通過該表電流的兩倍。某同學利用這一事實測盤電壓表的內阻（半偏法）。實驗室提供的器材如下：待測電壓表V（量程3V內阻約為3000），電阻箱R0（最大組值為99999.9），滑動變阻器R1（最大阻值100，額定電流2A）。電源E（電動勢6V，內阻不計），開關兩個，導線若干。（1）虛線框內為該同學設計的測量電壓表內阻的電路圖的一部分。將電路圖補充完整_。（2）

9、將這種方法測出的電壓表內阻記為Rv則Rv=_。與電壓表內阻的真實值Rv相比，Rv_Rv（選填“=”或“）12（12分）用游標卡尺測得某樣品的長度如圖甲所示，其讀數L=_mm；用螺旋測微器測得該樣品的外邊長a如圖乙所示，其讀數a=_mm。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13（10分）如圖所示，在傾角37的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強磁場區(qū)域MNPQ，磁感應強度B的大小為5T，磁場寬度d0.55m，有一邊長L0.4m、質量m10.6kg、電阻R2的正方形均勻導體線框abcd通過一輕質細線跨過光滑的定滑輪與一質量為m

10、20.4kg的物體相連，物體與水平面間的動摩擦因數0.4，將線框從圖示位置由靜止釋放，物體到定滑輪的距離足夠長.(取g10m/s2，sin370.6，cos370.8)求：(1)線框abcd還未進入磁場的運動過程中，細線中的拉力為多少？(2)當ab邊剛進入磁場時，線框恰好做勻速直線運動，求線框剛釋放時ab邊距磁場MN邊界的距離x多大？(3)在(2)問中的條件下，若cd邊恰離開磁場邊界PQ時，速度大小為2m/s，求整個運動過程中ab邊產生的熱量為多少？14（16分）扣在水平桌面上的熱杯蓋有時會發(fā)生被頂起的現象；如圖，截面積為S的熱杯蓋扣在水平桌面上，開始時內部封閉氣體的溫度為311K，壓強為大氣

11、壓強P1當封閉氣體溫度上升至313K時，杯蓋恰好被整體頂起，放出少許氣體后又落回桌面，其內部壓強立即減為P1，溫度仍為313K再經過一段時間，內部氣體溫度恢復到311K整個過程中封閉氣體均可視為理想氣體求：（）當溫度上升到313K且尚未放氣時，封閉氣體的壓強；（）當溫度恢復到311K時，豎直向上提起杯蓋所需的最小力15（12分）如圖所示，質量為m11kg的滑道靜止在光滑的水平面上，滑道的AB部分是半徑為R0.3m的四分之一圓弧，圓弧底部與滑道水平部分相切，滑道水平部分右端固定一個輕彈簧滑道CD部分粗糙，長為L0.1m，動摩擦因數0.10，其他部分均光滑現讓質量為m11kg的物塊(可視為質點)自

12、A點由靜止釋放，取g10m/s1求：(1)物塊到達最低點時的速度大小；(1)在整個運動過程中，彈簧具有的最大彈性勢能；(3)物塊最終停止的位置參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】A由功能關系可知，撤去F時，彈簧的彈性勢能為W1W2，選項A錯誤；B滑塊與彈簧分離時彈簧處于原長狀態(tài)。撤去外力后，滑塊受到的合力先為，由于彈簧的彈力N越來越小，故合力越來越小，后來滑塊受到的合力為，由于彈簧的彈力N越來越小，故合力越來越大。由以上分析可知，合力最大的兩個時刻為剛撤去F時與滑塊與彈簧分離時，由于彈簧最大彈力和摩擦力大

13、小未知，所以無法判斷哪個時刻合力更大，所以滑塊與彈簧分離時的加速度不一定最大。選項B錯誤；C滑塊與彈簧分離后時，彈力為零，但是有摩擦力，則此時滑塊的加速度不為零，故速度不是最大，選項C錯誤；D因為整個過程中克服摩擦力做功為2W2，則根據動能定理，滑塊與彈簧分離時的動能為W12W2，選項D正確。故選D。2、B【解析】AC.規(guī)定該同學原來的速度方向為正方向.設該同學上船后，船與該同學的共同速度為v.由題意，水的阻力忽略不計，該同學跳上小船后與小船達到共同速度的過程，該同學和船組成的系統(tǒng)所受合外力為零，系統(tǒng)的動量守恒，則由動量守恒定律得m人v人m船v船=（m人+m船）v，代入數據解得v=0.25m/

14、s，方向與該同學原來的速度方向相同，與船原來的速度方向相反，故A、C錯誤；B.該同學的動量變化量為p=m人vm人v人=60（0.252）kgm/s=105kgm/s，負號表示方向與選擇的正方向相反，故B正確；D.船的動量變化量為p=m船vm船v船=1400.25（0.5）kgm/s=105kgm/s，故D錯誤.3、B【解析】題中涉及三個物體：地球赤道上有一隨地球的自轉而做圓周運動物體3、繞地球表面附近做圓周運動的近地衛(wèi)星1、地球同步衛(wèi)星2；物體3與衛(wèi)星1轉動半徑相同，物體3與同步衛(wèi)星2轉動周期相同，從而即可求解【詳解】地球上的物體3自轉和同步衛(wèi)星2的周期相等為24h，則角速度相等，即2=3，而

15、加速度由a=r2，得a2a3；同步衛(wèi)星2和近地衛(wèi)星1都靠萬有引力提供向心力而公轉，根據，得，知軌道半徑越大，角速度越小，向心加速度越小，則a1a2，綜上B正確；故選B【點睛】本題關鍵要將赤道上自轉物體3、地球同步衛(wèi)星2、近地衛(wèi)星1分為三組進行分析比較，最后再綜合；一定不能將三個物體當同一種模型分析，否則會使問題復雜化4、A【解析】只有兩個頻率完全相同的波能發(fā)生干涉，有的區(qū)域振動加強，有的區(qū)域震動減弱。而且加強和減弱的區(qū)域相間隔?！驹斀狻緼在干涉圖樣中振動加強是指合振動的振幅變大，振動質點的能量變大，A符合題意；B振動加強區(qū)域質點是在平衡位置附近振動，有時位移為零，B不符合題意；C振動加強的區(qū)域

16、內各質點的振動方向均相同，可在波峰上，也可在波谷，也可能在平衡位置，C不符合題意；D振動加強和減弱區(qū)域的質點不隨波前進，D不符合題意。故選A。5、B【解析】從A到B為等壓變化，根據可知，隨著溫度的升高，體積增大，故從B到C為坐標原點的直線，為等容變化，故所以故ACD錯誤，B正確。故選B。6、D【解析】A撤去力F后長木板的加速度由牛頓第二定律解得1=0.25選項A錯誤；B有拉力作用時的加速度拉力撤掉時的速度為拉力作用的時間為選項B錯誤；C由牛頓第二定律 解得F=13.5N選項C錯誤；D物塊與長木板之間無相對滑動，可知物塊與長木板之間的動摩擦因數大于0.25，選項D正確。故選D。二、多項選擇題：本

17、題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、CD【解析】根據粒子運動軌跡，應用左手定則可以判斷出粒子的電性；粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，根據題意求出粒子軌道半徑關系，然后應用牛頓第二定律求出粒子的速度然后分析答題；根據粒子做圓周運動的周期公式與粒子轉過的圓心角求出粒子的運動時間【詳解】由甲粒子垂直于bc邊離開磁場可知，甲粒子向上偏轉，所以甲粒子帶正電，由粒子從ad邊的中點離開磁場可知，乙粒子向下偏轉，所以乙粒子帶負電，故A錯誤；由幾何關系可知，R甲=2L，乙粒子在磁場中偏轉

18、的弦切角為60，弦長為，所以：=2R乙sin60，解得：R乙=L，由牛頓第二定律得：qvB=m，動能：EK=mv2=，所以甲粒子的動能是乙粒子動能的24倍，故B錯誤；由牛頓第二定律得：qvB=m，解得：，洛倫茲力：f=qvB=，即，故C正確；由幾何關系可知，甲粒子的圓心角為300，由B分析可得，乙粒子的圓心角為120，粒子在磁場中的運動時間：t=T，粒子做圓周運動的周期： 可知，甲粒子在磁場中的運動時間是乙粒子在磁場中運動時間的1/4倍，故D正確.【點睛】題考查帶電粒子在勻強磁場中的運動，要掌握住半徑公式、周期公式，畫出粒子的運動軌跡后，利用洛倫茲力提供向心力，結合幾何關系進行求解；運用粒子在

19、磁場中轉過的圓心角，結合周期公式，求解粒子在磁場中運動的時間8、CD【解析】（1）根據 求出電動勢的有效值（2）根據閉合回路歐姆定律求出原線圈的電壓（3）利用及求出副線圈的電壓（4）根據電路結構求電動機的輸出功率【詳解】A、根據題意電流表的示數為10A，根據 解得原線圈的電流為4A，線圈在磁場中產生電動勢的有效值為 ,則電壓表的讀數為 ，故A錯；BC、原線圈的電壓為 根據 可以求出副線圈上的電壓為，所以副線圈上的功率為 此時燈泡上的電壓為 故B錯；C對 D、把發(fā)電機外的所有用電器等效為一個電阻為R的電阻，根據題意可知 ，若負載電路的燈泡增多，則等效電阻R減小，根據電源輸出功率與電阻之間關系的函

20、數圖像可知，此時發(fā)電機的輸出功率會增大，故D對；故選CD【點睛】此題比較復雜，對于原線圈中有用電器的變壓器問題來說，一般做題的方向是利用前后功率相等來求解的9、BCD【解析】A如圖甲所示“桿連小球”在最高點速度有最小值0（臨界點），此時桿向上的支持力為故A錯誤；B解析式法分析動態(tài)變化。由0逐漸增大，則即逐漸增大，故B正確；C如圖乙所示當最高點速度為（臨界點）時，有桿對小球的作用力。當由增大時，桿對小球有拉力，有則隨逐漸增大而逐漸增大；故C正確；D當由減小時，桿對小球有支持力，有則隨逐漸減小而逐漸增大，故D正確。故選BCD。10、BD【解析】A在從0.2m上升到0.35m范圍內，Ek=Ep=mg

21、h，圖線的斜率絕對值為:則m=0.2kg故A錯誤；B由題意滑塊與彈簧在彈簧原長時分離，彈簧的原長為0.2m，h=0.18m時速度最大，此時mg=kx1x1=0.02m得k=100N/m故B正確；C在h=0.1m處時滑塊加速度最大kx2-mg=ma其中x2=0.1m，得最大加速度a=40m/s2故C錯誤；D根據能量守恒可知，當滑塊上升至最大高度時，增加的重力勢能即為彈簧最大彈性勢能，所以Epm=mghm=0.210（0.35-0.1）J=0.5J故D正確。故選BD。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、 R0 【解析】（1）1待測電壓表電阻

22、（3000歐姆）遠大于滑動變阻器R1的電阻值（100歐姆），故滑動變阻器R1采用分壓式接法；電路圖如圖所示：（2）23根據設計的電路進行的實驗步驟是：移動滑動變阻器的滑片，以保證通電后電壓表所在的支路分壓最小；閉合開關s1、s2，調節(jié)R1，使電壓表的指針滿偏；保持滑動電阻器滑片位置不變，斷開s2，調節(jié)電阻箱R0，使電壓表的指針半偏；讀取電阻箱所示的電阻值，此即為測得的電壓表內阻；電壓表串聯電阻箱后認為電壓不變，而實際該支路電壓變大，則電阻箱分壓大于計算值，則會引起測量值的偏大，故RvRv12、20.15 1.730 【解析】1樣品的長度L=2cm+0.05mm3=20.15mm；2樣品的外邊長a=1.5mm+0.01mm23.0=1.730