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![2021-2022學(xué)年陜西省西安交通大學(xué)附中高考臨考沖刺物理試卷含解析_第2頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/b3559ebc2f20837ac43a693a18311a41/b3559ebc2f20837ac43a693a18311a412.gif)
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1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng)1考生要認(rèn)真填寫(xiě)考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2試題所有答案必須填涂或書(shū)寫(xiě)在答題卡上,在試卷上作答無(wú)效。第一部分必須用2B 鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、空間內(nèi)有一水平向右的電場(chǎng)E,現(xiàn)有一帶電量為q的小球以初速度為v0向右上拋出,已知,求小球落地點(diǎn)距離拋出點(diǎn)的最遠(yuǎn)距離()ABCD2、假設(shè)將來(lái)一艘飛船靠近火星時(shí),經(jīng)歷如圖所示的變軌過(guò)程,則下列說(shuō)法正確的是()A飛船在軌道上運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)
2、的速度小于在軌道軌道上運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的速度B若軌道I貼近火星表面,測(cè)出飛船在軌道I上運(yùn)動(dòng)的周期,就可以推知火星的密度C飛船在軌道I上運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)的加速度大于飛船在軌道上運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)的加速度D飛船在軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí)的周期小于在軌道I上運(yùn)動(dòng)時(shí)的周期3、如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩個(gè)小球懸于同一懸點(diǎn)O,且在O點(diǎn)下方垂直距離h=1m處的同一水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),懸線長(zhǎng)L13m,L22m,則A、B兩小球()A周期之比T1:T22:3B角速度之比1:23:2C線速度之比v1:v2:D向心加速度之比a1:a28:34、如圖所示,是一個(gè)質(zhì)點(diǎn)在時(shí)間內(nèi)的v-t圖象,在這段時(shí)間內(nèi),質(zhì)點(diǎn)沿正方向運(yùn)動(dòng)的平均速度大小為v1沿負(fù)
3、方向運(yùn)動(dòng)的平均速度大小為v2則下列判斷正確的是( )Av1v2Bv1v2,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B. v1m/s2,故P比Q運(yùn)動(dòng)更快,根據(jù)位移關(guān)系有:代入數(shù)據(jù)解得:t=2s,C錯(cuò)誤,D正確。故選BD。10、AD【解析】AB若v0,帶電粒子垂直進(jìn)入磁場(chǎng),做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則由牛頓第二定律可得:qvBm,T將速度代入可得:rL由左手定則可知 粒子在三角形內(nèi)的區(qū)域內(nèi)偏轉(zhuǎn)的方向向左,從a射出粒子第一次通過(guò)圓弧從a點(diǎn)到達(dá)c點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡如下圖所示,可得:tac粒子從c到b的時(shí)間:tcb帶電粒子從b點(diǎn)到達(dá)a點(diǎn)的時(shí)間也是,所以粒子第一次返回a點(diǎn)所用的時(shí)間是t1tac+tcb+tba故A正確,B錯(cuò)誤;CD粒子
4、第一次到達(dá)a點(diǎn)后沿與初速度方向相反的方向向上運(yùn)動(dòng),依次推理,粒子在一個(gè)周期內(nèi)的運(yùn)動(dòng);可知粒子運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期的時(shí)間是3個(gè)圓周運(yùn)動(dòng)的周期的時(shí)間,即:故C錯(cuò)誤,D正確;故選AD。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、R2 a 2 10 48 【解析】(1)1由題意可知,電源電動(dòng)勢(shì)約為8V,而電流表量程為200mA,則電流表達(dá)滿偏時(shí)需要的電流為故為了安全和準(zhǔn)確,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇R2;2為了讓電路中電流由最小開(kāi)始調(diào)節(jié),滑動(dòng)變阻器開(kāi)始時(shí)接入電阻應(yīng)最大,故滑片應(yīng)滑至a端;3由實(shí)驗(yàn)步驟可知,本實(shí)驗(yàn)采用了半偏法,由于電流表示數(shù)減為原來(lái)的一半,則說(shuō)明電流表內(nèi)阻
5、與電阻箱電阻相等,即Rg=2;(2)4根據(jù)實(shí)驗(yàn)電路以及閉合電路歐姆定律可知:變形可得 則由圖象可知圖象的斜率解得E=10V5圖象與縱軸的交點(diǎn)為5,則可知 解得r=4812、AD 偏小 【解析】(1)1小球的動(dòng)能,因此需要測(cè)量小球的質(zhì)量m,小球離開(kāi)彈簧時(shí)的速度大小v可以通過(guò)測(cè)得A、B間的距離結(jié)合經(jīng)過(guò)該段的時(shí)間求出,所以AD項(xiàng)的物理量需要測(cè)量,故選AD。(2)2小球的動(dòng)能為由桌面光滑,則小球從A到B做勻速直線運(yùn)動(dòng),則離開(kāi)彈簧時(shí)的速度大小聯(lián)立解得動(dòng)能的表達(dá)式(3)3由于水平面不是絕對(duì)光滑,小球在過(guò)程中克服摩擦力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,導(dǎo)致彈簧減少的彈性勢(shì)能沒(méi)有全部轉(zhuǎn)化為小球的動(dòng)能,所以測(cè)得的彈性勢(shì)能小于其真
6、實(shí)值。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、(1) ;(2)【解析】(1)(2)施加恒力時(shí),物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng),則有,撤去恒力物體返回斜面底端過(guò)程,物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng)方向沿斜面向下,則有,聯(lián)立解得,故與大小之比為,與大小之比為。14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m【解析】(1)設(shè)滑塊到達(dá)木板右端的速度為v1,由動(dòng)能定理可得 代入數(shù)據(jù),解得v1=8 m/s設(shè)滑塊離開(kāi)圓弧軌道后.上升的最大高度為h1,由動(dòng)能定理可得代入數(shù)據(jù),解得h1=2.8 m。(2)由機(jī)械能守恒定律可得滑塊回到木板底端時(shí)速度大小v1=8 m/
7、s,滑上木板后,滑塊的加速度為a2,由牛頓第二定律木板的加速的為a1,由牛頓第二定律解得,。設(shè)經(jīng)過(guò)t1時(shí)間后兩者共速,共同速度為v,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可知,解得該過(guò)程中木板的位移滑塊走過(guò)的位移由于,假設(shè)正確,之后一起勻減速運(yùn)動(dòng),若滑塊最終未從木板左端滑出,則木板的最小長(zhǎng)度聯(lián)立以上各式,解得(3)滑塊和木板一起勻減速運(yùn)動(dòng)至最左端,設(shè)加速度均為a,由牛頓第二定律可知解得滑塊和木板一起勻減速運(yùn)動(dòng)至最左端的速度為v2,由動(dòng)能定理可得隨后滑塊滑上左側(cè)軌道,設(shè)上升的最大高度為h2,則由動(dòng)能定理可得代入數(shù)據(jù),解得15、3S【解析】對(duì)行李,設(shè)加速度為a,則有:a=g設(shè)行李速度達(dá)到lm/s時(shí),時(shí)間為t1,位移為x1,則有:時(shí)間為:t1=位移為:x1=整理代入數(shù)據(jù)得:t1=lsx1=2.5m4.5m設(shè)行李勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2,則
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