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文檔簡介
1、2021-2022學年高考物理模擬試卷考生須知:1全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、互成角度的兩個共點力,其中一個力保持恒定,另一個力從零開始逐漸增大且兩力的夾角不變,則其合力()A若兩力的夾角小于90,則合力一定增大B若兩力的夾角大于90,則合力
2、一定增大C若兩力的夾角大于90,則合力一定減小D無論兩力夾角多大,合力一定變大2、如圖所示,A、B兩滑塊質量分別為2kg和4kg,用一輕繩將兩滑塊相連后分別置于兩等高的光滑水平面上,并用手按著滑塊不動,第一次是將一輕質動滑輪置于輕繩上,然后將一質量為4kg的鉤碼C掛于動滑輪上,只釋放A而按著B不動;第二次是將鉤碼C取走,換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上,只釋放B而按著A不動。重力加速度g10m/s2,則兩次操作中A和B獲得的加速度之比為( )A2:1B5:3C4:3D2:33、2020年1月7日23時20分,在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心,長征三號乙運載火箭托舉“通信技術試驗衛(wèi)星五號”直沖云霄。隨
3、后,衛(wèi)星被順利送入預定軌道做勻速圓周運動,發(fā)射任務取得圓滿成功,為我國2020年宇航發(fā)射迎來“開門紅”。下列說法正確的是()A火箭發(fā)射瞬間,該衛(wèi)星對運載火箭的作用力大于自身的重力B火箭發(fā)射過程中,噴出的氣體對火箭的作用力與火箭對噴出的氣體的作用力相同C衛(wèi)星繞地勻速圓周運動中處于失重狀態(tài),所受地球重力為零D由于衛(wèi)星在高軌道的線速度比低軌道的小,該衛(wèi)星從低軌道向高軌道變軌過程中需要減速4、 “跳跳鼠”是很多小朋友喜歡玩的一種玩具(圖甲),彈簧上端連接腳踏板,下端連接跳桿(圖乙),人在腳踏板上用力向下壓縮彈簧,然后彈簧將人向上彈起,最終彈簧將跳桿帶離地面A不論下壓彈簧程度如何,彈簧都能將跳桿帶離地面
4、B從人被彈簧彈起到彈簧恢復原長,彈簧的彈性勢能全部轉化為人的動能C從人被彈簧彈起到彈簧恢復原長,人一直向上加速運動D從人被彈簧彈起到彈簧恢復原長,人的加速度先減小后增大5、某實驗小組模擬遠距離輸電的原理圖如圖所示,A、B為理想變壓器,R為輸電線路的電阻,燈泡L1、L2規(guī)格相同,保持變壓器A的輸入電壓不變,開關S斷開時,燈泡L1正常發(fā)光,則()A僅將滑片P上移,A的輸入功率不變B僅將滑片P上移,L1變暗C僅閉合S,L1、L2均正常發(fā)光D僅閉合S,A的輸入功率不變6、如圖所示是某一單色光由空氣射入截面為等腰梯形的玻璃磚,或由該玻璃磚射入空氣時的光路圖,其中正確的是( )(已知該玻璃磚對該單色光的折
5、射率為1.5)A圖甲、圖丙B圖甲、圖丁C圖乙、圖丙D圖乙、圖丁二、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、某電場在x軸上各點的場強方向沿x軸方向,規(guī)定場強沿x軸正方向為正,若場強E隨位移坐標x變化規(guī)律如圖,x1點與x3點的縱坐標相同,圖線關于O點對稱,則()AO點的電勢最低B-x2點的電勢最高C若電子從-x2點運動到x2點,則此過程中電場力對電子做的總功為零D若電子從x1點運動到x3點,則此過程中電場力對電子做的總功為零8、如圖所示,質量為m的小球與輕質彈簧相連,穿在豎直光滑
6、的等腰直角三角形的桿AC上,桿BC水平彈簧下端固定于B點,小球位于桿AC的中點D時,彈簧處于原長狀態(tài)?,F(xiàn)把小球拉至D點上方的E點由靜止釋放,小球運動的最低點為E,重力加速度為g,下列說法正確的是()A小球運動D點時速度最大BED間的距離等于DF間的距離C小球運動到D點時,桿對小球的支持力為D小球在F點時彈簧的彈性勢能大于在E點時彈簧的彈性勢能9、如圖所示,一小球固定在輕桿上端,AB為水平輕繩,小球處于靜止狀態(tài),則桿對小球的作用力方向可能是()AF1BF2CF3DF410、如圖所示,勻強磁場垂直銅環(huán)所在的平面向里,磁感應強度大小為B導體棒A的一端固定在銅環(huán)的圓心O處,可繞O勻速轉動,與半徑分別為
7、r1、r2的銅環(huán)有良好接觸。通過電刷把大小銅環(huán)與兩豎直平行正對金屬板P、Q連接成電路。R1、R2是定值電阻,R1=R0,R2=2R0,質量為m、電荷量為Q的帶正電小球通過絕緣細線掛在P、Q兩板間,細線能承受的最大拉力為2mg,已知導體棒與銅環(huán)電阻不計,P、Q兩板間距為d,重力加速度大小為g。現(xiàn)閉合開關,則()A當小球向右偏時,導體棒A沿逆時針方向轉動B當細線與豎直方向夾角為45時,平行板電容器兩端電壓為C當細線與豎直方向夾角為45時,電路消耗的電功率為D當細線恰好斷裂時(此時小球的加速度為零),導體棒A轉動的角速度為三、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
8、演算過程。11(6分)實驗小組利用以下方法對物體的質量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質量均為m,當?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加速度a=_m/s2(結果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質量M的表達式為M=_(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質量與理論值M有一定
9、差異,這種誤差是_誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。12(12分)如圖所示,將打點計時器固定在鐵架臺上,用重物帶動紙帶從靜止開始自由下落,利用此裝置可驗證機械能守恒定律.(1)已準備的器材有打點計時器(帶導線)、紙帶、復寫紙、帶鐵夾的鐵架臺和帶夾子的重物,此外還需要的器材是_(填字母代號).A直流電源、天平及砝碼 B直流電源、毫米刻度尺C交流電源、天平及砝碼 D交流電源、毫米刻度尺(2)實驗中需要測量物體由靜止開始自由下落到某點時的瞬時速度v和下落高度h.某同學對實驗得到的紙帶,設計了以下四種測量方案,這些方案中合理的是_(填字母代號).A用刻度尺測出物體下落的高度h,由打點間隔數(shù)算出下落的時間t
10、,通過v=gt算出瞬時速度vB用刻度尺測出物體下落的高度h,并通過計算出瞬時速度vC根據(jù)做勻變速直線運動時,紙帶上某點的瞬時速度等于這點前后相鄰兩點間的平均速度,測算出瞬時速度v,并通過計算得出高度hD用刻度尺測出物體下落的高度h,根據(jù)做勻變速直線運動時,紙帶上某點的瞬時速度等于這點前后相鄰兩點間的平均速度,測算出瞬時速度v(3)實驗結果往往是重力勢能的減少量略大于動能的增加量,關于這個誤差下列說法正確的是_(填字母代號).A該誤差屬于偶然誤差B該誤差屬于系統(tǒng)誤差C可以通過多次測量取平均值的方法來減小該誤差D可以通過減小空氣阻力和摩擦阻力的影響來減小該誤差四、計算題:本題共2小題,共26分。把
11、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,在平面內存在大小隨時間周期性變化的勻強磁場和勻強電場,變化規(guī)律分別如圖乙、丙所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應強度的正方向,沿軸負方向為電場強度的正方向)。在時刻由原點發(fā)射一個初速度大小為、方向沿軸正方向的帶正電粒子,粒子的比荷,、均為已知量,不計粒子受到的重力。(1)求在內粒子轉動的半徑;(2)求時,粒子的位置坐標;(3)若粒子在時首次回到坐標原點求電場強度與磁感應強度的大小關系。14(16分)一定質量的理想氣體,狀態(tài)從ABC的變化過程可用如圖所示的pV圖線描述,氣體在狀態(tài)A時溫度為TA=300K,試
12、求:(1)氣體在狀態(tài)B時的溫度TB和狀態(tài)C時的溫度TC;(2)若氣體在BC過程中氣體內能減少了200J,則在BC過程吸收或放出的熱量是多少?15(12分)如圖,是游樂場的一項娛樂設備一環(huán)形座艙裝在豎直柱子上,由升降機送上幾十米的高處,然后讓座艙自由落下,落到一定位置時,制動系統(tǒng)啟動,到地面時剛好停下已知座艙開始下落的高度為H=75m,當落到離地面h=30m的位置時開始制動,座艙均勻減速在一次娛樂中,某同學把質量m=6kg的書包放在自己的腿上g取10m/s2,不計座艙與柱子間的摩擦力及空氣阻力(1)當座艙落到離地面h1=60m和h2=20m的位置時,求書包對該同學腿部的壓力各是多大; (2)若環(huán)
13、形座艙的質量M=4103kg,求制動過程中機器輸出的平均功率參考答案一、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、A【解析】A若兩力的夾角小于90,如左圖,則合力一定增大,選項A正確; BCD若兩力的夾角大于90,如右圖,則合力可能先減小后變大,選項BCD錯誤;故選A。2、C【解析】第一種方式:只釋放A而B按著不動,設繩子拉力為T1,C的加速度為a,對A根據(jù)牛頓第二定律可得T1=mAaA對C根據(jù)牛頓第二定律可得:mCg-2T1=mCa根據(jù)題意可得aA=2a聯(lián)立解得: 第二種方式:只釋放B而A按著不動,設繩子拉力為T2,對B根據(jù)牛頓第
14、二定律可得T2=mBaB而T=40N=2T2 聯(lián)立解得:aB=在以上兩種釋放方式中獲得的加速度之比為aA:aB=4:3,故C正確、ABD錯誤。故選C。3、A【解析】A由牛頓第二定律可知,火箭發(fā)射瞬間,衛(wèi)星加速度向上,則該衛(wèi)星對運載火箭的作用力大于自身的重力,A正確;B火箭發(fā)射過程中,噴出的氣體對火箭的作用力與火箭對噴出的氣體的作用力大小相等,方向相反,B錯誤;C衛(wèi)星繞地運動過程中處于失重狀態(tài),所受地球重力不為零,C錯誤;D衛(wèi)星從低軌道向高軌道變軌過程中需要加速,D錯誤故選A。4、D【解析】當彈簧下壓的程度比較小時,彈簧具有的彈性勢能較小,彈簧不能將跳桿帶離地面,故A錯誤;從人被彈簧彈起到彈簧恢
15、復原長,彈簧的彈性勢能轉化為人的動能和重力勢能,故B錯誤;從人被彈簧彈起到彈簧恢復原長,開始彈力大于重力,人向上加速,彈簧逐漸恢復性變,彈力逐漸減小,加速度逐漸減??;后來彈力小于重力,人的加速度反向增加,所以人的加速度先減小后增大,故C錯誤,D正確所以D正確,ABC錯誤5、B【解析】AB僅將滑片P上移,則升壓變壓器的副線圈匝數(shù)變小,所以輸出電壓變小,相應的B變壓器的輸入電壓降低,輸出電壓也降低,所以L1兩端電壓變小。輸出功率變小,則A變壓器的輸入功率也變小,故A錯誤,B正確; CD僅閉合S,則B變壓器的負載電阻變小,輸出總電流變大,輸出功率變大,則升壓變壓器A的輸入功率也變大。相應的輸電線上的
16、電流變大,輸電線上損失的電壓變大,B變壓器的輸入電壓變小,輸出電壓也變小,即燈泡兩端的電壓變小,燈泡不能正常發(fā)光,故CD錯誤。 故選B。6、C【解析】單色光由空氣射入玻璃磚時,折射角小于入射角。圖甲錯誤。圖乙正確;當該單色光由玻璃磚射入空氣時,發(fā)生全反射的臨界角的正弦值因為所以臨界角,圖丙、圖丁中該單色光由玻璃磚射入空氣時的入射角為,大于臨界角,會發(fā)生全反射,圖丙正確,圖丁錯誤。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、AC【解析】A規(guī)定場強沿x軸正方向為正,依據(jù)場
17、強E隨位移坐標x變化規(guī)律如題目中圖所示,電場強度方向如下圖所示:根據(jù)順著電場線電勢降低,則O電勢最低,A正確;B由上分析,可知,電勢從高到低,即為,由于點與點電勢相等,那么點的電勢不是最高,B錯誤;C若電子從點運動到點,越過橫軸,圖像與橫軸所圍成的面積之差為零,則它們的電勢差為零,則此過程中電場力對電子做的總功為零,C正確;D若電子從點運動到點,圖像與橫軸所圍成的面積不為零,它們的電勢差不為零,則此過程中電場力對電子做的總功也不為零,D錯誤。故選AC。8、CD【解析】分析圓環(huán)沿桿下滑的過程的受力和做功情況,只有重力和彈簧的拉力做功,所以圓環(huán)機械能不守恒,但是系統(tǒng)的機械能守恒;沿桿方向合力為零的
18、時刻,圓環(huán)的速度最大。【詳解】A圓環(huán)沿桿滑下,ED段受到重力和彈簧彈力(桿對小球的支持力垂直于桿,不做功),且與桿的夾角均為銳角,則小球加速,D點受重力和桿對小球的支持力,則加速度為,仍加速,DF段受重力和彈簧彈力,彈力與桿的夾角為鈍角,但一開始彈力較小,則加速度先沿桿向下,而F點速度為0,則DF段,先加速后減速,D點時速度不是最大,故A錯誤;B若ED間的距離等于DF間的距離,則全過程,全過程小球重力勢能減少,彈性勢能不變,則系統(tǒng)機械能不守恒,故B錯誤;CD點受重力和桿對小球的支持力,垂直于桿方向受力分析得桿對小球的支持力為,故C正確;D若ED間的距離等于DF間的距離,則全過程,全過程小球重力
19、勢能減少,彈性勢能不變,則ED間的距離應小于DF間的距離,則全過程,全過程小球重力勢能減少,彈性勢能增大,則系統(tǒng)機械能守恒,故D正確;故選CD。【點睛】本題考查彈簧存在的過程分析,涉及功能關系。9、BC【解析】小球處于靜止狀態(tài),則桿對小球的作用力方向在重力與繩子拉力夾角的對頂角范圍內(不含水平方向),如圖所示;所以桿對小球的作用力方向可能是F2和F3,故BC正確,AD錯誤。故選BC。10、AD【解析】A當小球向右偏時,P板帶正電,通過R2的電流向上,則由右手定則可知,導體棒A沿逆時針方向轉動,選項A正確;BC當細線與豎直方向夾角為45時,則 解得平行板電容器兩端電壓為此時電路中的電流電路消耗的
20、電功率為選項BC錯誤;D當細線恰好斷裂時,此時電動勢 解得導體棒A轉動的角速度為選項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、8.0 系統(tǒng) 【解析】根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質?!驹斀狻?1)1根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)2根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)3由題意可知本實驗中誤差是由于實驗原理的選擇而造成的,無法通過多測數(shù)據(jù)來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差?!军c睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質量的方法,
21、能分析出實驗誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。12、D D BD 【解析】(1)打點計時器需接交流電源機械能守恒中前后都有質量,所以不要天平和砝碼計算速度需要測相鄰計數(shù)的距離,需要刻度尺,故選D(2)在驗證機械能守恒時不能用有關g值來計算速度,利用 、 ,在計算高度時直接測量距離,在計算速度時利用中點時刻的速度等于平均速度求解,故ABC錯誤;D正確(3)由于系統(tǒng)內不可避免的存在阻礙運動的力,比如空氣阻力,紙帶與限位孔之間的摩擦力等系統(tǒng)誤差導致重力勢能的減小量與動能的增加量不相等,可以通過減小空氣阻力和摩擦阻力的影響來減小該誤差,故BD正確四、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
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