2022年山西省忻州一中等重點中學高考沖刺押題（最后一卷）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答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號?；卮鸱沁x擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3考試結束后，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、三點構成等邊三角形，邊長為，勻強電場方向與構成的平面夾角30，電勢，下列說法正確的是（）A場強大小為B場強大小為C將一個正電荷從點沿直線移到點，它的電勢能一直增大D將一個正電

2、荷從點沿直線移到點，它的電勢能先增大后減小2、幾位同學利用課余時間測一干涸的半球形蓄水池的直徑。身高為1.80m的小張同學站在池邊從頭頂高處水平向池中投擲小石子，石子剛好落到池底的正中央，小李同學用手機的秒表記錄的小石子運動時間為1.6s。不計空氣阻力，重力加速度取10m/s2?？芍氐闹睆綖椋?）A3.6mB11mC12.8mD22m3、一定質量的理想氣體，其狀態(tài)變化的P-T圖像如圖所示。氣體在由狀態(tài)1變化到狀態(tài)2的過程中，下列說法正確的是A分子熱運動的平均速率增大B分子熱運動的平均速率減小C單位體積內分子數增多D單位面積、單位時間內撞擊器壁的分子數增多4、 “天津之眼”是一座跨河建設、橋

3、輪合一的摩天輪，是天津市的地標之一摩天輪懸掛透明座艙，乘客隨座艙在豎直面內做勻速圓周運動下列敘述正確的是（ ）A摩天輪轉動過程中，乘客的機械能保持不變B在最高點，乘客重力大于座椅對他的支持力C摩天輪轉動一周的過程中，乘客重力的沖量為零D摩天輪轉動過程中，乘客重力的瞬時功率保持不變5、如圖，半徑為d的圓形區(qū)域內有磁感應強度為B的勻強磁場，磁場垂直圓所在的平面。一帶電量為q、質量為m的帶電粒子從圓周上a點對準圓心O射入磁場，從b點折射出來，若=60，則帶電粒子射入磁場的速度大小為（ ）ABCD6、某同學用單擺測當地的重力加速度他測出了擺線長度L和擺動周期T，如圖(a)所示通過改變懸線長度L，測出對

4、應的擺動周期T，獲得多組T與L，再以T2為縱軸、L為橫軸畫出函數關系圖像如圖(b)所示由此種方法得到的重力加速度值與測實際擺長得到的重力加速度值相比會（ ）A偏大B偏小C一樣D都有可能二、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，管道內有一質量為m、帶電荷量為+q直徑略小于管道內徑的小球，空間內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

5、直向上。現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側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，對軌道外側有壓力，且壓力差大于mg8、傾角為的傳送帶在電動機帶動下始終以的速度勻速上行。相等質量的甲、乙兩種不同材料的滑塊（可視為質點）分別無初速放在傳送帶底端，發(fā)現甲滑塊上升高度處恰好與傳送帶保持相對靜止，乙滑塊上升高度處恰與傳送帶保持相對靜止。現比較甲

6、、乙兩滑塊均從靜止開始上升高度的過程中（）A甲滑塊與傳送帶間的動摩擦因數大于乙滑塊與傳送帶間的動摩擦因數B甲、乙兩滑塊機械能變化量相同C甲運動時電動機對皮帶所做的功大于乙運動時電動機對皮帶所做的功D甲滑塊與傳送帶間摩擦產生的熱量等于乙滑塊與傳送帶間摩擦產生的熱量9、如圖所示，一輕質彈簧的下端固定在水平面上，上端疊放兩個質量均為M的物體A、B（B物體與彈簧連接），彈簧的勁度系數為k，初始時物體處于靜止狀態(tài)。現用豎直向上的拉力F作用在物體A上，使物體A開始向上做加速度為a（ag）的勻加速運動，重力加速度為g，則下列說法不正確的是A施加外力F大小恒為M（ga）BA、B分離時，彈簧彈力恰好為零CA、B

7、分離時，A上升的距離為M(g-a)kD彈簧恢復到原長時，物體B的速度達到最大值10、下列說法正確的是（ ）A在完全失重的情況下，氣體的壓強為零B液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏，分子間的引力大于斥力C當兩分子間距離大于平衡位置的間距時，分子間的距離越大，分子勢能越小D水中氣泡上浮過程中，氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小E.不可能利用高科技手段將散失在環(huán)境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化三、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(a)為某同學組裝完成的簡易多用電表的電路圖圖中E是電池；R

8、1、R2、R3、R4和R5是固定電阻，R6是可變電阻；表頭G的滿偏電流為250 A，內阻為480 .虛線方框內為換擋開關，A端和B端分別與兩表筆相連該多用電表有5個擋位，5個擋位為：直流電壓1 V 擋和5 V擋，直流電流1 mA擋和2.5 mA 擋，歐姆100 擋 (1)圖(a)中的A端與_（填“紅”或“黑”）色表筆相連接(2)關于R6的使用，下列說法正確的是_（填正確答案標號）A在使用多用電表之前，調整R6使電表指針指在表盤左端電流“0”位置B使用歐姆擋時，先將兩表筆短接，調整R6使電表指針指在表盤右端電阻“0”位置C使用電流擋時，調整R6使電表指針盡可能指在表盤右端電流最大位置(3)根據題

9、給條件可得R1R2_，R4_.(4)某次測量時該多用電表指針位置如圖（b）所示若此時B端是與“1”相連的，則多用電表讀數為_；若此時B端是與“3”相連的，則讀數為_；若此時B端是與“5”相連的，則讀數為_（結果均保留3位有效數字）12（12分）某同學利用多用表測量分壓電路電阻的變化范圍，按如下步驟測量： （1）選用歐姆檔10倍率，先將表筆短接調零，再如圖甲所示，將表筆接到分壓電路兩端，從滑片移動到最右端開始進行測量，如圖乙所示，根據指針位置，電阻讀數為_。（2）將滑片逐漸滑動到最左端而不做其他變動，移動過程中讀數變化情況是_A增大 B減小 C先增大后減小 D先減小后增大（3）記錄下整個過程中讀

10、數的最小值為 24，得到電阻的變化范圍。這樣測量的最小值的方法是否合理？若合理，寫出電阻變化范圍；若不合理，說明應如何改正_。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）如圖所示為兩個完全相同的半球形玻璃磚的截面, bc/bc,半徑大小為R,其中OO為兩球心的連線,一細光束沿平行于OO的方向由左側玻璃磚外表面的a點射入,已知a點到軸線OO的距離為32R,光束由左側玻璃磚的d點射出、然后從右側玻璃磚的e點射入,最后恰好在右側玻璃磚內表面的f點發(fā)生全反射,忽略光束在各面的反射,已知兩玻璃磚的折射率均為3。求:(i)光束

11、在d點的折射角;(ii)e點到軸線OO的距離。14（16分）如圖所示，直角坐標系xOy內z軸以下、x=b（b未知）的左側有沿y軸正向的勻強電場，在第一象限內y軸、x軸、虛線MN及x=b所圍區(qū)域內右垂直于坐標平面向外的勻強磁場，M、N的坐標分別為（0，a）、（a，0），質量為m、電荷量為q的帶正電粒子在P點以初速度v0沿x軸正向射出，粒子經電場偏轉剛好經過坐標原點，勻強磁場的磁感應強度，粒子第二次在磁場中運動后以垂直x=b射出磁場，不計粒子的重力。求：(1)勻強電場的電場強度以及b的大?。?2)粒子從P點開始運動到射出磁場所用的時間。15（12分）湖面上有甲、乙兩個浮標，此時由于湖面吹風而使湖面

12、吹起了波浪，兩浮標在水面上開始上下有規(guī)律地振動起來。當甲浮標偏離平衡位置最高時，乙浮標剛好不偏離平衡位置，以該時刻為計時的零時刻。在4s后發(fā)現甲浮標偏離平衡位置最低、而乙浮標還是處于平衡位置。如果甲、乙兩浮標之間的距離為s=10m，試分析下列問題：(i)推導出該湖面上水波波長的表達式；(ii)試求該湖面上水波的最小頻率。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、B【解析】AB勻強電場在構成的平面上的電場強度分量因為電勢，所以AB為等勢線，電場線與AB垂直指向C，則解得故A錯誤，B正確；C根據，將一個正電荷從點沿直線移到點

13、，電勢一直降低，它的電勢能一直減小，故C錯誤； D因為AB為等勢線，所以將一個正電荷從點沿直線移到點，它的電勢能不變，故D錯誤。故選B。2、D【解析】設水池的半徑為R，人身高為h，根據平拋運動的規(guī)律，在豎直方向，有代入數據解得R=11m，則直徑為22m，故ABC錯誤，D正確。故選D。3、A【解析】本題考查分子動理論?！驹斀狻緼B溫度是分子熱運動平均動能的標志，溫度升高，分子熱運動平均動能增加，分子熱運動的平均速率增大，A正確，B錯誤；C由理想氣體狀態(tài)方程，溫度升高，壓強變小，體積變大，單位體積內分子數減少，C錯誤；D溫度升高，分子熱運動的平均速率增大，壓強卻減小了，故單位面積，單位時間內撞擊壁

14、的分子數減少，D錯誤；故選A。4、B【解析】摩天輪運動過程中做勻速圓周運動，乘客的速度大小不變，則動能不變，但高度變化，所以機械能在變化，選項A錯誤；圓周運動過程中，在最高點由重力和支持力的合力提供向心力，即，所以重力大于支持力，選項B正確；轉動一周，重力的沖量為I=mgT，不為零，C錯誤；運動過程中，乘客的重力大小不變，速度大小不變，但是速度方向時刻在變化，根據P=mgvcos可知重力的瞬時功率在變化，選項D錯誤故選B5、B【解析】由幾何關系可知，粒子運動的軌道半徑為由洛倫茲力提供向心力可知可得故選B。6、C【解析】根據單擺的周期公式：得：，T2與L圖象的斜率，橫軸截距等于球的半徑r故根據以

15、上推導，如果L是實際擺長，圖線將通過原點，而斜率仍不變，重力加速度不變，故對g的計算沒有影響，一樣，故ABD錯誤，C正確故選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對軌道的作用力為0，故A錯誤；B若小球在最高點對軌道內側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

16、，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，則在最低點小球對軌道外側有壓力，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，則小球對對軌道外側有壓力，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、BC【解析】A相等質量的甲，乙

17、兩種不同材料的滑塊分別無初速放在傳送帶底端，最終都與傳送帶速度相等，動能增加量相同，但甲的速度增加的慢，說明甲受到的摩擦力小，故甲滑塊與皮帶的動摩擦因數小于乙滑塊與皮帶的動摩擦因數，故A錯誤；B由于動能增加量相同，重力勢能增加也相同，故甲、乙兩滑塊機械能變化量相同，故B正確；CD動能增加量相同，即得相對位移滑塊與皮帶間摩擦生熱為等于系統內能的增加量，根據知甲滑塊與皮帶摩擦產生的熱量大于乙滑塊與皮帶摩擦產生的熱量，電動機對皮帶做的功等于系統摩擦產生的內能和滑塊機械能的增加量，由于滑塊機械能增加相同，則甲運動時電動機對皮帶所做的功大于乙運動時電動機對皮帶所做的功，故C正確，D錯誤。故選BC。9、A

18、BD【解析】題中彈簧彈力根據胡克定律列式求解，先對物體AB整體受力分析，根據牛頓第二定律列方程；再對物體B受力分析，根據牛頓第二定律列方程；t1時刻是A與B分離的時刻，之間的彈力為零?！驹斀狻緼項：施加F前，物體AB整體平衡，根據平衡條件，有：2Mg=kx解得：x=2Mgk 加外力F后到物體A、B分離前，對AB整體有F-2Mg+F彈=2Ma 又因F彈=kx 由于壓縮量x減小，故F為變力，物體A、B分離時，此時A、B具有共同的v和a，且FAB=0 對A有：F-Mg=Ma 解得此時：F=M(g+a) ，故A錯誤；B、D項：A、B分離后，B將做加速度減小的加速運動，當F彈=Mg時，B達到最大速度，故

19、B、D錯誤；C項：對B有：F彈-Mg=Ma ，解得：F彈=M(g+a），此時彈簧的壓縮量為x2=M(g+a)k，故彈簧的壓縮量減小了x=x1-x2=M(g-a)k，即A上升的距離h=M(g-a)k，故C正確。本題選不正確的，故應選：ABD?！军c睛】本題關鍵是明確A與B分離的時刻，它們間的彈力為零這一臨界條件；然后分別對AB整體和B物體受力分析，根據牛頓第二定律列方程分析。10、BDE【解析】A.氣體壓強是由于大量氣體分子頻繁碰撞容器壁而產生的，在完全失重的情況下，氣體的壓強并不為零，故A錯誤；B.液體表面張力產生的原因是由于液體表面層里的分子較稀疏，分子間的引力大于斥力，分子間表現為引力，故B

20、正確；C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距時，分子間的距離越大，分子勢能越大，故C錯誤；D.氣泡在水中上浮過程中，體積增大，溫度基本不變，壓強減小，根據氣體壓強的微觀解釋可知，氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小，故D正確；E.根據熱力學第二定律可知，不可能將散失在環(huán)境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化，故E正確。故選BDE.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、黑 B 160 880 1.47mA 1.10103 2.95 V 【解析】(1)1 歐姆表內置電源正極與黑表筆相連，負極與紅表筆相連，即紅進黑出，

21、端與電池正極相連，電流從端流出，端與黑表筆相連；(2)2由電路圖可知只在測量電阻時才接入電路，故其作用只能進行歐姆調零，不能進行機械調零，同時在使用電流檔時也不需要調節(jié)；A.與分析不符，故A錯誤；B.與分析相符，故B正確；C.與分析不符，故C錯誤；(3)3端與“1”“2”相連時，該多用電表擋位分別為直流2.5 mA擋、直流1 mA擋，如圖所示由電表的改裝原理可知端與“2”相連時，有：解得：4端與“4”相連時，如圖所示多用電表為直流電壓1 V擋，表頭并聯部分電阻：(4)5端與“1”相連時，電表讀數為1.47 mA；6端與“3”相連時，多用電表為歐姆100擋，讀數為：7端與“5”相連時，多用電表為

22、直流電壓5 V 擋，讀數為：12、200 B 不合理，理由見解析 【解析】(1)1歐姆表表盤示數為20.0，倍率為10，則最后讀數為：20.010=200，(2)2根據串并聯電路的特點可知，將滑片逐漸滑動到最左端而不做其他變動，電路的電阻減小，則移動過程中讀數減小，B正確；故選B。(3)3不合理，讀數為24時采用10時指針太偏右，倍率偏大，應換1倍率重新調零后再測量。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、 (i) 60 (ii) 23R【解析】(i)由題意作出光路圖,如圖所示 a點到軸線OO的距離為l=32R ,由幾何知識得sin=lR=32 ,則入射角i1=60 ,由