2022屆江西省臨川高考物理全真模擬密押卷含解析

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷考生請注意：1答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示，在直角坐標系xOy平面內(nèi)存在一正點電荷Q，坐標軸上有A、B、C三點，OA=OB=BC=a，其中A點和B點的電勢相等，O點和C點的電勢相等，靜電力常量為k，則下列說法正

2、確的是（）A點電荷Q位于O點BO點電勢比A點電勢高CC點的電場強度大小為D將某一正試探電荷從A點沿直線移動到C點，電勢能一直減小2、如圖所示，輕質(zhì)彈簧下端掛有一質(zhì)量為的小球（視為質(zhì)點），靜止時彈簧長為，現(xiàn)用一始終與彈簧軸向垂直的外力作用在小球上，使彈簧由豎直位置緩慢變?yōu)樗?。重力加速度為。則在該過程中（）A彈簧的彈力先增大后減小B外力一直增大C外力對小球做功為D彈簧彈力對小球做功為3、將一定值電阻分別接到如圖1和圖2所示的兩種交流電源上，在一個周期內(nèi)該電阻產(chǎn)生的焦耳熱分別為和，則等于（）ABCD4、如圖所示，邊長為l的單匝正方形線圈放在光滑水平面上，其有一半處于磁感應強度大小為B、方向豎直向下

3、的勻強磁場中。第一次保持磁場不變，使線圈在水平向右的拉力作用下，以恒定速度v向右運動；第二次保持線圈不動，使磁感應強度大小發(fā)生變化。若線圈的總電阻為R，則有（ ）A若要使兩次產(chǎn)生的感應電流方向相同，則第二次時磁感應強度大小必須逐漸增大B若要使兩次產(chǎn)生的感應電流大小相同，則第二次時磁感應強度大小隨時間必須均勻變化，且變化率C第一次時，在線圈離開磁場的過程中，水平拉力做的功為D第一次時，在線圈離開磁場的過程中，通過線圈某一橫截面的電荷量為5、如圖所示，在光滑絕緣的水平面上，虛線左側(cè)無磁場，右側(cè)有磁感應強度的勻強磁場，磁場方向垂直紙面向外，質(zhì)量、帶電量的小球C靜置于其中；虛線左側(cè)有質(zhì)量，不帶電的絕緣

4、小球A以速度進入磁場中與C球發(fā)生正碰，碰后C球?qū)λ矫鎵毫偤脼榱悖鲎矔r電荷不發(fā)生轉(zhuǎn)移，g取10m/s2，取向右為正方向則下列說法正確的是（ ）A碰后A球速度為BC對A的沖量為CA對C做功0.1JDAC間的碰撞為彈性碰撞6、如圖所示為某住宅區(qū)的應急供電系統(tǒng)，由交流發(fā)電機和副線圈匝數(shù)可調(diào)的理想降壓變壓器組成。發(fā)電機中矩形線圈所圍的面積為S，匝數(shù)為N，電阻不計，它可繞水平軸OO/在磁感應強度為B的水平勻強磁場中以角速度勻速轉(zhuǎn)動。矩形線圈通過滑環(huán)連接降壓變壓器，滑動觸頭P上下移動時可改變輸出電壓，R0表示輸電線的電阻。以線圈平面在中性面為計時起點，下列判斷正確的是（）A若發(fā)電機線圈某時刻處于圖示位

5、置，變壓器原線圈的電流瞬時值為零B發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為 C當滑動觸頭P向下移動時，變壓器原線圈兩端的電壓不變D當用戶數(shù)目增多時，電路中的電流變小，用戶得到的電壓變小二、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，光滑絕緣的圓形管狀軌道豎直放置，管道中央軌道半徑為R，管道內(nèi)有一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q直徑略小于管道內(nèi)徑的小球，空間內(nèi)存在方向相互垂直的勻強磁場和勻強電場，磁場的磁感應強度大小為B，方向水平向里，電場的電場強度大小（g為重力加速度），方向豎直向

6、上?，F(xiàn)小球從軌道的最低點沿軌道方向以大小為v0的初速度水平射出，下列說法正確的是（ ）A無論初速度的方向向右還是向左，小球在運動中對軌道的作用力都不可能為0B小球在最高點對軌道內(nèi)側(cè)的作用力大小可能為，方向豎直向下C小球在最高點對軌道的作用力為0時，受到的洛倫茲力大小可能為，方向豎直向下D若初速度方向向左，小球在最低點和軌道水平直徑右端時，對軌道外側(cè)有壓力，且壓力差大于mg8、一顆子彈以水平速度v0穿入一塊在光滑水平面上迎面滑來的木塊后各自運動，設(shè)子彈與木塊間相互作用力恒定，則該過程中子彈及木塊的速度時間圖象可能正確的是（圖中實線為子彈圖線，虛線為木塊圖線）（）ABCD9、一列簡諧橫波沿x軸正方

7、向傳播，t=0時波形圖如圖中實線所示，此時波剛好傳到c點，t=0.6s時波恰好傳到e點，波形如圖中虛線所示，a、b、c、d、e是介質(zhì)中的質(zhì)點，下列說法正確的是_。A當t=0.5s時質(zhì)點b和質(zhì)點c的位移相等B該機械波的傳播速度為5m/sC質(zhì)點c在00.6s時間內(nèi)沿x軸正方向移動了3mD質(zhì)點d在00.6s時間內(nèi)通過的路程為20cmE.質(zhì)點d開始運動時方向沿y軸負方向10、如圖，MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成=37角固定，M、P之間接電阻箱R，導軌所在空間存在勻強磁場，磁場方向垂直于軌道平面向上，磁感應強度為B=0.5T。質(zhì)量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上，其接入電路的電阻值為r?，F(xiàn)從

8、靜止釋放桿ab，當電阻箱R=0時，桿的最大速度為2m/s，當電阻箱R=4時，桿的最大速度為4m/s。已知軌距為L=2m，重力加速度g取10m/s2，軌道足夠長且電阻不計。以下說法正確的是（ ）A桿ab的最大速度隨電阻箱R的增大而均勻增大B當R一定時，桿ab下滑時通過R的電流方向由P到MC當R=4時，桿ab從釋放到獲得最大速度的過程中，桿ab所受安培力的功率等于桿ab的熱功率D由已知條件可以求得，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）如圖甲(側(cè)視圖只畫了一個小車)所示的實驗裝置可以驗證“牛頓第二定律”，兩個相同的小車放在光滑水平桌面上

9、，右端各系一條細繩，跨過定滑輪各掛一個小盤增減盤中的砝碼可改變小車受到的合外力，增減車上的砝碼可改變小車的質(zhì)量。兩車左端各系一條細線用一個黑板擦把兩細線同時按在固定、粗糙的水平墊片上，使小車靜止(如圖乙)，抬起黑板擦兩車同時運動，在兩車尚未碰到滑輪前，迅速按下黑板擦，兩車立刻停止，測出兩車位移的大小。（1）該實驗中，盤和盤中砝碼的總質(zhì)量應_小車的總質(zhì)量(填“遠大于”、“遠小于”、“等于”)；（2）圖丙為某同學在驗證“合外力不變加速度與質(zhì)量成反比”時的實驗記錄，已測得小車1的總質(zhì)量M1=100g，小車2的總質(zhì)量M2=200g，由圖可讀出小車1的位移x1=5.00m小車2的位移x2=_cm，可以算

10、出=_(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)；在實驗誤差允許的范圍內(nèi)，_(填“大于”、“小于”、“等于”)。12（12分）溫度傳感器的核心部分是一個熱敏電阻。某課外活動小組的同學在學習了伏安法測電阻之后，利用所學知識來測量由某種金屬制成的熱敏電阻的阻值?？晒┻x擇的實驗器材如下：A直流電源，電動勢E=6V，內(nèi)阻不計；B毫安表A1，量程為600mA，內(nèi)阻約為0.5；C毫安表A2，量程為10mA，內(nèi)阻RA=100；D定值電阻R0=400；E滑動變阻器R=5；F被測熱敏電阻Rt，開關(guān)、導線若干。(1)實驗要求能夠在05V范圍內(nèi)，比較準確地對熱敏電阻的阻值Rt進行測量，請在圖甲的方框中設(shè)計實驗電路_。(2)某次測量中

11、，閉合開關(guān)S，記下毫安表A1的示數(shù)I1和毫安表A2的示數(shù)I2，則計算熱敏電阻阻值的表達式為Rt=_（用題給的物理量符號表示）。(3)該小組的同學利用圖甲電路，按照正確的實驗操作步驟，作出的I2I1圖象如圖乙所示，由圖可知，該熱敏電阻的阻值隨毫安表A2的示數(shù)的增大而_（填“增大”“減小”或“不變”）。(4)該小組的同學通過查閱資料得知該熱敏電阻的阻值隨溫度的變化關(guān)系如圖丙所示。將該熱敏電阻接入如圖丁所示電路，電路中電源電壓恒為9V，內(nèi)阻不計，理想電流表示數(shù)為0.7A，定值電阻R1=30，則由以上信息可求出定值電阻R2的阻值為_，此時該金屬熱敏電阻的溫度為_。四、計算題：本題共2小題，共26分。把

12、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，第一象限內(nèi)有沿x軸正向的勻強電場，第二象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電的粒子以速度v0從P（-3L，0）沿與x軸負方向成37角射入磁場，粒子從Q（0，4L）進入電場并直接從O點離開電場。不計空氣阻力及粒子的重力，sin37=0.6，cos37=0.8，求(1)磁感應強度B的大??；(2)電場強度E的大小。14（16分）一球形人造衛(wèi)星，其最大橫截面積為A、質(zhì)量為m，在軌道半徑為R的高空繞地球做圓周運動由于受到稀薄空氣阻力的作用，導致衛(wèi)星運行的軌道半徑逐漸變小衛(wèi)星在繞地球運轉(zhuǎn)

13、很多圈之后，其軌道的高度下降了H，由于H R，所以可以將衛(wèi)星繞地球運動的每一圈均視為勻速圓周運動設(shè)地球可看成質(zhì)量為M的均勻球體，萬有引力常量為G取無窮遠處為零勢能點，當衛(wèi)星的運行軌道半徑為r時，衛(wèi)星與地球組成的系統(tǒng)具有的勢能可表示為（1）求人造衛(wèi)星在軌道半徑為R的高空繞地球做圓周運動的周期；（2）某同學為估算稀薄空氣對衛(wèi)星的阻力大小，做出了如下假設(shè)：衛(wèi)星運行軌道范圍內(nèi)稀薄空氣的密度為，且為恒量；稀薄空氣可看成是由彼此不發(fā)生相互作用的顆粒組成的，所有的顆粒原來都靜止，它們與人造衛(wèi)星在很短時間內(nèi)發(fā)生碰撞后都具有與衛(wèi)星相同的速度，在與這些顆粒碰撞的前后，衛(wèi)星的速度可認為保持不變在滿足上述假設(shè)的條件下

14、，請推導：估算空氣顆粒對衛(wèi)星在半徑為R軌道上運行時，所受阻力F大小的表達式； 估算人造衛(wèi)星由半徑為R的軌道降低到半徑為R-H的軌道的過程中，衛(wèi)星繞地球運動圈數(shù)n的表達式15（12分）如圖所示，在平面直角坐標系第象限內(nèi)充滿y方向的勻強電場，在第象限的某個圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強磁場(電場、磁場均未畫出)；一個比荷為k的帶電粒子以大小為v0的初速度自點P(d，d)沿x方向運動，恰經(jīng)原點O進入第象限，粒子穿過勻強磁場后，最終從x軸上的點Q(9d，0)沿y方向進入第象限；已知該勻強磁場的磁感應強度為B，不計粒子重力(1)求第象限內(nèi)勻強電場的場強E的大小(2)求粒子在勻強磁場中運動的半徑R及時間tB

15、(3)求圓形磁場區(qū)的最小半徑rmin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、C【解析】因A點和B點的電勢相等，O點和C點的電勢相等，故A、B到點電荷的距離相等，O、C到點電荷的距離也相等，則點電荷位置如圖所示由圖可知A錯誤，因點電荷帶正電，故離點電荷越近電勢越高，故O點電勢比A點低，故B錯誤，由圖可知OC的距離，根據(jù)，得，故C正確；由圖可知，將正試探電荷從A點沿直線移動到C點，電勢先升高再降低，故電勢能先增大再減小，故D錯誤，故選C.2、B【解析】AB小球受外力、重力和彈簧彈力三個力構(gòu)成一個三角形，當外力與彈簧彈力垂直

16、時最小，由三角形定則可判斷，彈簧彈力一直減小，外力一直增大，故A不符合題意，B符合題意；CD由上分析可知外力F和彈簧的彈力都是變力，所以無法直接求出外力和彈力所做的功，只能根據(jù)能量守恒求出外力與彈簧彈力的合力對小球做的功等于，故CD不符合題意。故選B。3、A【解析】對于方波（圖1）來說，交流電壓有效值為：故在電阻上產(chǎn)生的焦耳熱為對于正弦波（圖2）來說，故交流電壓有效值為：故在電阻上產(chǎn)生的焦耳熱為故故A正確BCD錯誤。故選A。4、B【解析】A根據(jù)右手定則可知，第一次時線框中的感應電流方向順時針方向；若要使兩次產(chǎn)生的感應電流方向相同，根據(jù)楞次定律，則第二次時磁感應強度大小必須逐漸減小，故A錯誤；B

17、根據(jù)切割感應電動勢公式及閉合電路歐姆定律可得第一次時感應電流大?。喝粢箖纱萎a(chǎn)生的感應強度電流大小相同，根據(jù)法拉第電磁感應定律及閉合電路歐姆定律則有：則第二次時磁感應強度大小隨時間必須均勻變化，且變化率為：故B正確；C第一次時，在線圈離開磁場的過程中，水平拉力做的功為：故C錯誤；D第一次時，在線圈離開磁場的過程中，通過線圈某一橫截面的電荷量為：故D錯誤；故選B。5、A【解析】A設(shè)碰后A球的速度為v1，C球速度為v2。碰撞后C球?qū)λ矫鎵毫偤脼榱?，說明C受到的洛倫茲力等于其重力，則有Bqcv2=mcg代入數(shù)據(jù)解得v2=20m/s在A、C兩球碰撞過程中，取向右為正方向，根據(jù)動量守恒定律得mAv0

18、=mAv1+mcv2代入數(shù)據(jù)解得v1=15m/s故A正確。B對A球，根據(jù)動量定理，C對A的沖量為I=mAv1-mAv0=（0.00415-0.00420）Ns=-0.02Ns故B錯誤。C對A球，根據(jù)動能定理可知A對C做的功為 故C錯誤；D碰撞前系統(tǒng)的總動能為 碰撞后的總動能為因EkEk，說明碰撞有機械能損失，為非彈性碰撞，故D錯誤。故選A。6、C【解析】A當線圈與磁場平行時，感應電流最大，故A錯誤；B從中性面開始計時，發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為故B錯誤；C當滑動觸頭P向下移動時，輸出電壓變小，但變壓器原線圈兩端的電壓將不變，故C正確；D當用戶數(shù)目增多時，電路總電阻變小，電路中的電流變

19、大，則輸電線上電阻的電壓增大，用戶得到的電壓變小，故D錯誤。故選C。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、BD【解析】A小球受重力和電場力的合力豎直向下，大小為，當小球向右射出且得此時小球?qū)壍赖淖饔昧?，故A錯誤；B若小球在最高點對軌道內(nèi)側(cè)的作用力大小可能為，方向豎直向下時，小球受重力和電場力的合力為，方向豎直向上，小球在豎直方向上的合力為0，由洛倫茲力提供向心力，故B正確；C小球在最高點對軌道的作用力為0時，小球受重力和電場力的合力豎直向下，大小為，若受到的洛倫茲

20、力大小為，當小球向右射出時，在最高點則有得由動能定理有即兩式不相符，若受到的洛倫茲力大小為，當小球向左射出時，在最高點則有得不可能，故C錯誤；D若初速度方向向左，由左手定則可知，小球受到的洛倫茲力豎直向下，小球受重力和電場力的合力豎直向下，大小為，則在最低點小球?qū)壍劳鈧?cè)有壓力，當小球運動到軌道水平直徑右端時，小球受到的洛倫茲力水平向右，由于小球做圓周運動，由洛倫茲力與軌道對小球的彈力的合力提供向心力，則小球?qū)壍劳鈧?cè)有壓力，在最低點有在軌道水平直徑右端時有由動能定理得得由于，則則故D正確。故選BD。8、AB【解析】AB.設(shè)子彈運動的方向為正方向，子彈穿過木塊后速度方向不變，為正方向，由于穿

21、過木塊過程中受到恒定的阻力作用，所以速度減小；對于木塊，受到子彈的作用力后，有可能速度方向仍為負方向，也有可能最后速度方向與子彈方向相同，即為正方向，故AB正確；CD.子彈擊中木塊后，不可能出現(xiàn)二者均反向運動，所以CD錯誤。故選AB。9、ABD【解析】AB根據(jù)題意知，該波的傳播速度為周期為t=0時刻c質(zhì)點經(jīng)過平衡位置向上運動，經(jīng)0.4s后b質(zhì)點到達負向最大位移處，c質(zhì)點到達平衡位置向下運動，之后再經(jīng)過0.1s，也就是， b向上運動8的位移與c質(zhì)點向下運動的位移大小相等，故t=0.5s時質(zhì)點b和c的位移相等，故AB正確。C質(zhì)點c只在y軸方向上振動，并不沿x軸正方向移動。故C錯誤。D質(zhì)點d在00.

22、6s內(nèi)振動了0.4s，即半個周期，所以質(zhì)點d在00.6s時間內(nèi)通過的路程是2倍的振幅，為20cm。故D正確。E根據(jù)波形平移法知，質(zhì)點d開始運動時方向沿y軸正方向，故E錯誤。故選ABD。10、AD【解析】A設(shè)桿的最大速度為，根據(jù)平衡條件可得解得所以桿的最大速度隨電阻箱的增大而均勻增大，故A正確；B當一定時，桿下滑時根據(jù)右手定則可知通過的電流方向由到，則通過的電流方向由到，故B錯誤；C當時，桿從釋放到獲得最大速度的過程中，桿所受安培力的功率等于桿的熱功率與電阻箱產(chǎn)生的熱功率之和，故C錯誤；D由于，根據(jù)題意可知，當電阻箱時，桿的最大速度為2m/s，代入則有當電阻箱時，桿的最大速度為4m/s，代入則有

23、聯(lián)立可得，故D正確；故選AD。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、遠小于 2.42 2.47 2.02 2.07 等于 【解析】(1) 因為實驗的研究對象是整個系統(tǒng)，系統(tǒng)受到的合外力就等于mg，所以不需要滿足懸掛的沙桶總質(zhì)量一定要遠遠小于小車（包括盛沙的盒及盒內(nèi)的砂）的總質(zhì)量；(2)由圖可知，小車2的位移為2.43m，由勻加速直線運的位移公式可知，即由于時間相等，所以，由牛頓第二定律可知： ，所以兩小車的加速度之比等于質(zhì)量的反比12、 增大 17.5 55 【解析】(1)1題目中沒有電壓表，可用已知內(nèi)阻的電流表A2與定值電阻R0串聯(lián)構(gòu)成量程為的電壓表；滑動變阻器用分壓電路，電路如圖： (2)2由電流可知(3)3根據(jù)可得則該熱敏電阻的阻值隨毫安表A2的示數(shù)的增大，斜率 變大，可知Rt變大。(4)45通過R1的電流則通過R2和Rt的電流為0.4A；由I2-I1圖像可知，I2=4mA，此時Rt兩端電壓為2V，則R2兩端電壓為7V，則根據(jù)Rt-t圖像可知解