河南正陽第二2021-2022學(xué)年高三下學(xué)期一?？荚囄锢碓囶}含解析

1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項1考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回2答題前，請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)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(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)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(yīng)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、關(guān)于原子、原子核的相關(guān)知識，下列說法正確的是（）A當(dāng)發(fā)生光電效應(yīng)時，光電子的最大初動能隨著入射光強(qiáng)度的增大而增大B當(dāng)氫原子從n=3的能級躍遷到n=5的能級時，輻射出光子C核反應(yīng)方程中的X是中子D輕核聚變的過程質(zhì)量增大，重核裂變的過程質(zhì)量虧損2、2019年11月5日我國成功發(fā)射第49顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，標(biāo)志著北斗三號系統(tǒng)3顆地球同步軌道衛(wèi)星全部發(fā)射完畢。人造衛(wèi)星的發(fā)射過程要經(jīng)過多次變軌方可到達(dá)預(yù)定軌道，在發(fā)射地球同步衛(wèi)星的過程中，衛(wèi)星從圓軌道I的A點(diǎn)先變軌到橢圓軌道II，然后在B點(diǎn)變軌進(jìn)人地球同步軌道III，則（ ）A衛(wèi)星在軌道II上過A點(diǎn)的速率比衛(wèi)星在軌道II上過B點(diǎn)的速率小B若

3、衛(wèi)星在I、II、III軌道上運(yùn)行的周期分別為T1、T2、T3，則T1T20區(qū)域都存在向里的磁場，離子仍從 A 點(diǎn)以 v0 = 10 6 m /s向各個方向均勻發(fā)射，求y軸上有離子穿出的區(qū)域長度和能打到y(tǒng)軸的離子占所有離子數(shù)的百分比。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】A當(dāng)發(fā)生光電效應(yīng)時，光電子的最大初動能隨著入射光頻率的增大而增大，與光強(qiáng)無關(guān)，選項A錯誤；B當(dāng)氫原子從n=3的能級躍遷到n=5的能級時，要吸收出光子，選項B錯誤；C根據(jù)核反應(yīng)的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)守恒可知，核反應(yīng)方程中的X質(zhì)量數(shù)為1，電荷數(shù)為0，是

4、中子，選項C正確；D輕核聚變的過程和重核裂變的過程都要釋放能量，有質(zhì)量虧損，選項D錯誤。故選C。2、B【解析】A衛(wèi)星在軌道II上從A點(diǎn)到B點(diǎn)，只有受力萬有引力作用，且萬有引力做負(fù)功，機(jī)械能守恒，可知勢能增加，動能減小，所以衛(wèi)星在軌道II上過B點(diǎn)的速率小于過A點(diǎn)的速率，故A錯誤；B根據(jù)開普勒第三定律可知軌道的半長軸越大，則衛(wèi)星的周期越大，所以有T1T2T3，故B正確；C衛(wèi)星在B點(diǎn)通過加速實(shí)現(xiàn)由軌道II進(jìn)人軌道III，故C錯誤；D7.9km/s即第一宇宙速度，是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度，也是衛(wèi)星做勻圓周運(yùn)動最大的環(huán)繞速度，而同步衛(wèi)星的軌道半徑要大于近地衛(wèi)星的軌道半徑，所以同步衛(wèi)星運(yùn)行的線速度一定小于第一

5、宇宙速度，故D錯誤。故選B。3、B【解析】由能量守恒可知物塊沿斜面上滑的過程中，產(chǎn)生的摩擦熱為20J。由于上滑過程和下滑過程中摩擦力的大小相同，相對位移大小也相同，所以上滑過程中的摩擦生熱和下滑過程中的摩擦生熱相等。對全程用能量守恒，由于摩擦生熱40J，所以物塊回到斜面底端時的動能為20J。故B正確，ACD錯誤。故選B。4、A【解析】A設(shè)斜面長為，貨物距地面的高度為，根據(jù)功的定義式可知，滑動摩擦力對貨物做的功為所以貨物與斜面動摩擦因數(shù)一定時，傾角越小，克服摩擦力做功越多，機(jī)械能損失越多，故A正確；B下滑到地面時的高度相同，重力做功相同，重力勢能減少量相同，故B錯誤；CD沿傾角大的斜面下滑時貨物

6、的加速度大，所用時間短，根據(jù)可知沿斜面下滑過程中重力的功率大，根據(jù)可知沿斜面下滑過程中重力的沖量小，故C、D錯誤；故選A。5、C【解析】A原子核發(fā)生衰變時電荷數(shù)守恒和質(zhì)量數(shù)守恒，但質(zhì)量不守恒，故A錯誤；B為裂變方程，故B錯誤；C光電效應(yīng)說明了光具有粒子性，故C正確；D康普頓在研究石墨對X射線的散射中發(fā)現(xiàn)光具有粒子性，故D錯誤。故選C。6、D【解析】兩個電荷量為1 C的點(diǎn)電荷在真空中相距1 m時，相互作用力；一百萬噸的物體所受的重力，所以我們幾乎不可能做到使相距1 m的兩個物體都帶1 C的電荷量；在微觀帶電粒子的相互作用中，因粒子間的距離很小，所以庫侖力比萬有引力強(qiáng)得多，選項ABC正確；庫侖定律

7、的公式和萬有引力的公式在形式上雖然很相似，但是它們不是性質(zhì)相同的兩種力，選項D錯誤；此題選擇不正確的選項，故選D.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、CD【解析】根據(jù)粒子運(yùn)動軌跡，應(yīng)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(yùn)動，洛倫茲力提供向心力，根據(jù)題意求出粒子軌道半徑關(guān)系，然后應(yīng)用牛頓第二定律求出粒子的速度然后分析答題；根據(jù)粒子做圓周運(yùn)動的周期公式與粒子轉(zhuǎn)過的圓心角求出粒子的運(yùn)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(zhuǎn)，所以甲粒子

8、帶正電，由粒子從ad邊的中點(diǎn)離開磁場可知，乙粒子向下偏轉(zhuǎn)，所以乙粒子帶負(fù)電，故A錯誤；由幾何關(guān)系可知，R甲=2L，乙粒子在磁場中偏轉(zhuǎn)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(guān)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(yùn)動時間：t=T，粒子做圓周運(yùn)動的周期： 可知，甲粒子在磁場中的運(yùn)動時間是乙粒子在磁場中運(yùn)動時間的1/4倍，故D正確.【點(diǎn)睛】題考查帶

9、電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動，要掌握住半徑公式、周期公式，畫出粒子的運(yùn)動軌跡后，利用洛倫茲力提供向心力，結(jié)合幾何關(guān)系進(jìn)行求解；運(yùn)用粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角，結(jié)合周期公式，求解粒子在磁場中運(yùn)動的時間8、CD【解析】A根據(jù)圖象的斜率表示加速度，知時A的加速度為正，方向向下，則A處于失重狀態(tài)，A錯誤；B由于空氣阻力對AB做功，則AB的機(jī)械能不守恒，B錯誤；C根據(jù)圖象的斜率表示加速度，時AB的加速度大小為選項C正確；D02s內(nèi)AB下落的高度AB重力勢能減少量動能增加量則AB機(jī)械能減少量選項D正確。故選CD。9、AD【解析】A因帶電粒子只受恒定的電場力，做勻變速曲線運(yùn)動，而C點(diǎn)有最小速度且垂直y軸，可推得粒

10、子做類斜上拋運(yùn)動，C是最高點(diǎn)，其速度與電場力垂直，則電場力沿y軸負(fù)方向，設(shè)A點(diǎn)的速度與x軸的夾角為，則由幾何關(guān)系可知聯(lián)立可得故A正確；B因粒子做類斜上拋運(yùn)動，從A點(diǎn)到C點(diǎn)電場力與速度的夾角從鈍角變?yōu)橹苯?，則電場力一直做負(fù)功，電勢能一直增大，故B錯誤；C粒子從A到C的過程，由動能定理聯(lián)立可得勻強(qiáng)電場的大小為故C錯誤；D調(diào)節(jié)勻強(qiáng)電場的大小和方向使粒子恰好能沿AB方向到達(dá)B點(diǎn)，則粒子一定AB做勻減速直線運(yùn)動，電場力沿BA方向，由動能定理有則勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大小為故D正確。故選AD。10、BC【解析】A設(shè)斜面與水平面的傾角為，根據(jù)牛頓第二定律得加速度為甲圖中，設(shè)斜面得高度為h，則斜面得長度為小球運(yùn)動的時

11、間為可知小球在斜面2上運(yùn)動的時間長，故A錯誤；B達(dá)斜面底端的速度為與斜面得傾角無關(guān)，與h有關(guān)，所以甲圖中小球下滑至斜面1、2底端時的速度大小相等，故B正確；C乙圖中，設(shè)底邊的長度為d，則斜面的長度為根據(jù)得可知和時，時間相等，故C正確；D根據(jù)，可知速度僅僅與斜面得高度h有關(guān)，與其他的因素?zé)o關(guān)，所以乙圖中小球下滑至斜面4底端時的速度較大，故D錯誤。故選BC。三、實(shí)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、9.80 1.63 2.66 1.0 【解析】(1)1游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為9mm，游標(biāo)尺上第16個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標(biāo)讀數(shù)為160.05

12、mm=0.80mm，所以最終讀數(shù)為：9mm+0.80mm=9.80mm；(2)2根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度求出小球經(jīng)過光電門時的速度為：3則有：(3)4先根據(jù)記錄表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行了描點(diǎn)，作出圖像如圖：(4)5由圖像可得圖像斜率的絕對值為：要驗證機(jī)械能守恒定律，必須滿足：化簡整理可得：則有：解得：12、 50 4.2 0.50 【解析】(1)12因待測電源的電動勢為4.5V，則電流表A1與電阻R2串聯(lián)，相當(dāng)于量程為的電壓表，可知圖甲中電阻A應(yīng)選R2；電阻B應(yīng)選阻值能改變且能夠讀數(shù)的電阻箱R4；(2)3由圖可知，當(dāng)I1=12mA時I2=60mA，可得 (3)45由電路圖可知，電流表A1，電

13、阻A以及Rx三部分的等效電阻為R=40，由閉合電路的歐姆定律 即 由圖像可知 解得r=0.5四、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、 (1)4.32m ；(2)3.2m/s；(3)2.96m.【解析】(1)a球從拋出到落到b槽內(nèi)的時間 此過程中a球的水平位移 設(shè)a、b、c的質(zhì)量分別為2m、m、m；假設(shè)bc之間無相對滑動一起向左加速運(yùn)動，則加速度 則bc之間要產(chǎn)生相對滑動，其中b的加速度為在時間t內(nèi)槽b的位移為 球a拋出時，凹槽b與球a之間的水平距離 ；(2)a落在槽b中時，槽b的速度 方向向左，設(shè)向右為正方向，則對ab

14、系統(tǒng)由動量守恒定律：解得v2=3.2m/s(3)當(dāng)a做平拋運(yùn)動的時間內(nèi)，木板c的加速度當(dāng)球a落到槽b中時木板c的速度此時槽b相對木板c向右滑動的距離為 當(dāng)球a落到槽b中后板c的加速度而ab的共同加速度仍為因ab一起向右減速，而c向左減速，則當(dāng)三個物體都停止運(yùn)動時相對運(yùn)動的位移 則木板長度L的最小值14、（i）求最后茶杯內(nèi)部封氣體的壓強(qiáng)為；杯蓋對茶杯的壓力大小為；（ii）茶杯的質(zhì)量M滿足【解析】（i）杯內(nèi)封閉氣體發(fā)生等容變化，有 代入數(shù)據(jù)解得：最后杯內(nèi)氣體的壓強(qiáng) ；對杯蓋，有PS+NP1S+mg，解得： 由牛頓第三定律可知，杯蓋對茶杯的壓力大小為：（ii）茶杯能離開桌面，條件是：PS+MgP1S，故茶杯的質(zhì)量M滿足的條件為： 。15、 (1) 0.1m；(2) m2；(3)；50%?！窘馕觥?1)根據(jù)洛倫茲力提供向心力有代入數(shù)據(jù)解得R=0.1m；(2)如圖1所示：根據(jù)幾何關(guān)系可知，速度最大的離子在磁場中運(yùn)動的圓心在y軸上的B（0，m）點(diǎn)，離子從C點(diǎn)垂直穿過y軸，所有離子均垂直穿過y軸，即速度偏向角相等，AC連線應(yīng)該是磁場的邊界，滿足題意的矩形如圖1所示，根據(jù)幾何關(guān)系可得矩形長為寬為R-Rcosm則