吉林省白城市通榆縣2022年高三壓軸卷物理試卷含解析

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷請考生注意：1請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2答題前，認真閱讀答題紙上的注意事項，按規(guī)定答題。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、1789年英國著名物理學家卡文迪許首先估算出了地球的平均密度根據你所學過的知識，估算出地球密度的大小最接近 （ ）（地球半徑R=6400km，萬有引力常量G=6.6710-11Nm2/kg2）A5.5103kg/m3B5.5104kg

2、/m3C7.5103kg/m3D7.5104kg/m32、下列描述中符合物理學史實的是（）A第谷通過長期的天文觀測，積累了大量的天文資料，并總結出了行星運動的三個規(guī)律B開普勒通過“月地檢驗”證實了地球對物體的吸引力與天體間的吸引力遵守相同的規(guī)律C伽利略對牛頓第一定律的建立做出了貢獻D萬有引力定律和牛頓運動定律都是自然界普遍適用的規(guī)律3、一個單擺在海平面上的振動周期是T0，把它拿到海拔高度很高的山頂上，該單擺的振動周期變?yōu)門，關于T與T0的大小關系，下列說法中正確的是（）ATT0BTT0CTT0D無法比較T與T0的大小關系4、分子動理論較好地解釋了物質的宏觀熱學性質。據此可判斷下列說法中正確的是

3、（）A布朗運動是指液體分子的無規(guī)則運動B分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大，先減小后增大C氣體從外界吸收熱量，氣體的內能一定增大D若氣體的溫度不變，壓強增大，說明每秒撞擊單位面積器壁的分子數增多5、同一平面內固定有一長直導線PQ和一帶缺口的剛性金屬圓環(huán)，在圓環(huán)的缺口兩端引出兩根導線，分別與兩塊垂直于圓環(huán)所在平面固定放置的平行金屬板MN連接，如圖甲所示導線PQ中通有正弦交流電流i，i的變化如圖乙所示，規(guī)定從Q到P為電流的正方向，則在12s內AM板帶正電，且電荷量增加BM板帶正電，且電荷量減小CM板帶負電，且電荷量增加DM板帶負電，且電荷量減小6、在一邊長為L的正方形的四個頂點處各放置一個電荷

4、量為q的點電荷，其中ABC處為正點電荷，D處為負點電荷，P、Q、M、N分別是AB、BC、CD、DA的中點，則（）AM、N兩點電場強度相同BP、Q兩點電勢相同C將一個帶負電的粒子由Q沿直線移動到M，電勢能先增大后減小D在O點靜止釋放一個帶正電的粒子（不計重力），粒子可沿著OD做勻變速直線運動二、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、從地面豎直向上拋出一物體，其機械能E總等于動能Ek與重力勢能Ep之和。取地面為重力勢能零點，該物體的E總和Ep隨它離開地面的高度h的變化如圖所示。

5、重力加速度取10m/s2。由圖中數據可得( )A物體的質量為1kgB物體受到的空氣阻力是5NCh=2 m時，物體的動能Ek=60 JD物體從地面上升到最高點用時0.8s8、如圖所示，在光滑的水平桌面上有體積相同的兩個小球A、B，質量分別為m=0.1kg和M=0.3kg，兩球中間夾著一根壓縮的輕彈簧，原來處于靜止狀態(tài)，同時放開A、B球和彈簧，已知A球脫離彈簧的速度為6m/s，接著A球進入與水平面相切，半徑為0.5m的豎直面內的光滑半圓形軌道運動，PQ為半圓形軌道豎直的直徑，下列說法正確的是A彈簧彈開過程，彈力對A的沖量大于對B的沖量BA球脫離彈簧時B球獲得的速度大小為2m/sCA球從P點運動到Q

6、點過程中所受合外力的沖量大小為1NsD若半圓軌道半徑改為0.9m，則A球不能到達Q點9、圖1是一列沿軸方向傳播的簡諧橫波在時刻的波形圖，波速為。圖2是處質點的振動圖象，下列說法正確的是（）A此列波沿軸負方向傳播B處質點在時的位移為C處質點在時的速度方向沿軸正向D處的質點在時加速度沿軸負方向E.處質點在內路程為10、如圖所示，衛(wèi)星1和衛(wèi)星2均繞地球做圓周運動，其中衛(wèi)星1為地球同步軌道衛(wèi)星，衛(wèi)星2是極地衛(wèi)星，衛(wèi)星1的軌道半徑大于衛(wèi)星2的軌道半徑. 則下列說法正確的是A衛(wèi)星1和衛(wèi)星2做圓周運動的圓心均為地心B衛(wèi)星2的運行周期小于24hC衛(wèi)星1的向心加速度大于衛(wèi)星2的向心加速度D衛(wèi)星2的線速度小于靜止

7、在赤道上某物體的線速度三、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）在“測定電源的電動勢和內阻”的實驗中，有如下實驗器材：待測干電池一節(jié)電流表（量程（00.6A，內阻）電壓表（量程03V，內阻約3k）滑動變阻器開關、導線若干（1）某同學用圖甲所示電路進行實驗，由于電表內阻的影響產生系統誤差，其主要原因是_；（2）為消除系統誤差，結合所給電表參數，另一同學改用圖乙所示電路進行實驗，根據實驗數據得出如圖丙所示的圖像，則可得電源電動勢E=_V，內阻r=_。（結果均保留2位有效數字）12（12分）某學習小組用如圖甲所示的實驗裝置探究“動能定理”。他

8、們在氣墊導軌上安裝了一個光電門B，滑塊上固定一遮光條，滑塊用細線繞過氣墊導軌左端的定滑輪與力傳感器相連，傳感器下方懸掛鉤碼，每次滑塊都從A處由靜止釋放。(1)某同學用游標卡尺測量遮光條的寬度d，如圖乙所示，則d=_mm。(2)下列實驗要求中必要的一項是_（請?zhí)顚戇x項前對應的字母）。A應使滑塊質量遠大于鉤碼和力傳感器的總質量B應將氣墊導軌調至水平(3)實驗時保持滑塊的質量M和A、B間的距離L不變，改變鉤碼質量m，測出對應的力傳感器的示數F和遮光條通過光電門的時間t，通過描點作出線性圖像，研究滑塊動能變化與合外力對它做功的關系，處理數據時應作出的圖像是_ （填寫 選項前對應的字母）。A BM-F

9、C D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，兩塊相同的金屬板M和N正對并水平放置，它們的正中央分別有小孔O和O，兩板距離為2L，兩板間存在豎直向上的勻強電場；AB是一根長為3L的輕質絕緣豎直細桿，桿上等間距地固定著四個（1、2、3、4）完全相同的帶電荷小球，每個小球帶電量為q、質量為m、相鄰小球間的距離為L，第1個小球置于O孔處將AB桿由靜止釋放，觀察發(fā)現，從第2個小球剛進入電場到第3個小球剛要離開電場，AB桿一直做勻速直線運動，整個運動過程中AB桿始終保持豎直，重力加速度為g。求：（1）兩板間的電

10、場強度E；（2）第4個小球剛離開電場時AB桿的速度；（3）從第2個小球剛進入電場開始計時，到第4個小球剛離開電場所用的時間。14（16分）如圖所示，間距為L、光滑的足夠長的金屬導軌(金屬導軌的電阻不計)所在斜面傾角為，兩根同材料、長度均為L、橫截面均為圓形的金屬棒 CD、PQ放在斜面導軌上，已知CD棒的質量為m、電阻為R，PQ棒的圓截面的半徑是CD棒圓截面的2倍磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上，兩根勁度系數均為k、相同的彈簧一端固定在導軌的下端，另一端連著金屬棒CD開始時金屬棒CD靜止，現用一恒力平行于導軌所在平面向上拉金屬棒PQ，使金屬棒PQ由靜止開始運動，當金屬棒PQ達到穩(wěn)定

11、時，彈簧的形變量與開始時相同已知金屬棒PQ開始運動到穩(wěn)定的過程中通過CD棒的電荷量為q，此過程可以認為CD棒緩慢地移動，已知題設物理量符合的關系式，求此過程中(要求結果均用mg、k、來表示)：（1）CD棒移動的距離；（2）PQ棒移動的距離；（3）恒力所做的功15（12分）如圖甲所示，質量m=1kg的小滑塊(視為質點)，從固定的四分之一光滑圓弧軌道的最高點A由靜止滑下，經最低點B后滑上位于水平面的木板，并恰好不從木板的右端滑出。已知木板質量M=4 kg，上表面與圓弧軌道相切于B點，木板下表面光滑，滑塊滑上木板后運動的圖象如圖乙所示，取g=10m/s2。求：（1）圓弧軌道的半徑及滑塊滑到圓弧軌道末

12、端時對軌道的壓力大??；（2）滑塊與木板間的動摩擦因數；（3）木板的長度。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】由黃金代換可得地球質量，地球體積公式可得密度，故A正確BCD錯誤。2、C【解析】A第谷進行了長期的天文觀測，積累了豐富的資料。以此為基礎，之后的開普勒進一步研究總結出了太陽系行星運動的三個規(guī)律。所以A錯誤；B牛頓通過“月地檢驗”證實了地球對物體的吸引力與天體間的吸引力遵守相同的規(guī)律，不是開普勒。所以B錯誤；C伽利略對牛頓第一定律的建立做出了貢獻，符合物理學史實。所以C正確；D萬有引力定律和牛頓運動定

13、律都有一定適用范圍，不適用于高速微觀世界。所以D錯誤。故選C。3、B【解析】單擺的周期公式，其放在高度很高的山頂上，重力加速度變小，其振動周期一定大，即故ACD錯誤，B正確。故選B。4、D【解析】考查布朗運動，分子間的相互作用力，熱力學第一定律，氣體壓強的微觀意義。【詳解】A布朗運動是水中微粒的運動，反映了水分子的無規(guī)則運動，A錯誤；B由分子間相互作用力與分子距離的圖像可知，分子間的相互作用力隨分子距離的增大，先減小后增大再減小，B錯誤；C由熱力學第一定律：可知，改變氣體內能的方式有兩種，若氣體從外界吸收熱量的同時對外做功，則氣體內能有可能不變或減小，C錯誤；D氣體壓強宏觀上由溫度和體積決定，

14、微觀上由分子平均動能和分子數密度決定，若氣體溫度不變，則分子平均動能不變，要使壓強增大，則應增大分子數密度，即每秒撞擊單位面積器壁的分子數增多，D正確。故選D。5、A【解析】在12s內，穿過金屬圓環(huán)的磁場垂直于紙面向里，磁感應強度變小，穿過金屬圓環(huán)的磁通量變小，磁通量的變化率變大，假設環(huán)閉合，由楞次定律可知感應電流磁場與原磁場方向相同，即感應電流磁場方向垂直于紙面向里，然后由安培定則可知感應電流沿順時針方向，由法拉第電磁感應定律可知感應電動勢增大，由此可知上極M板電勢高，帶正電，電荷量增加，故A正確，B、C、D錯誤；故選A6、B【解析】A場強疊加遵循平行四邊形定則，M、N兩點電場強度大小相等，

15、方向不同，A錯誤；BP、Q兩點即關于A、C兩正電荷對稱，又關于B、D兩異種電荷對稱，根據對稱性可知四個點電荷在P、Q兩點產生的電勢相同，B正確；CM、N、P、Q關于A、C兩正電荷對稱，所以對于A、C兩正電荷而言，這四個點的電勢是相等的，對B、D兩異種電荷而言，P、Q兩點的電勢高于M、N兩點的電勢，所以負電的粒子由Q沿直線移動到M，根據：可知負電荷電勢能一直增大，C錯誤；D這四個點電荷形成的電場中，電場力大小改變，加速度改變，所以從O點靜止釋放的粒子不可能做勻變速運動，D錯誤。故選B。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

16、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由圖知，h=4m時Ep=80J，由Ep=mgh得m=2kg，故A錯誤。B上升h=4m的過程中機械能減少E=20J，根據功能關系可得fh=E解得f=5N，故B正確；Ch=2m時，Ep=40J，E總=90J，則物體的動能為Ek=E總-Ep=50J故C錯誤。D物體的初速度 從地面至h=4m用時間故D正確。8、BCD【解析】彈簧彈開兩小球的過程，彈力相等，作用時間相同，根據沖量定義可知，彈力對A的沖量大小等于B的沖量大小，故A錯誤；由動量守恒定律，解得A球脫離彈簧時B球獲得的速度大小為，故B正確；設A球運動到Q點時速率為v，對A球從P點

17、運動到Q點的過程，由機械能守恒定律可得，解得：v=4m/s，根據動量定理，即A球從P點運動到Q點過程中所受合外力的沖量大小為1Ns，故C正確；若半圓軌道半徑改為0.9m，小球到達Q點的臨界速度，對A球從P點運動到Q點的過程，由機械能守恒定律，解得，小于小球到達Q點的臨界速度，則A球不能達到Q點，故D正確。故選BCD。9、BCE【解析】A根據圖2的振動圖象可知，處的質點在t=0時振動方向沿軸正向，所以利用圖1由同側法知該波沿軸正方向傳播，故A錯誤；B圖1可知該簡諧橫波的波長為4m，則圓頻率設處質點的振動方程為t=0時刻結合t=0時刻振動的方向向上，可知，則處質點的振動方程為處質點與處質點的平衡位

18、置相距半個波長，則處質點的振動方程為代入方程得位移為，故B正確；C處質點在時的速度方向和時的速度方向相同，由同側法可知速度方向沿軸正向，故C正確； D處的質點在時速度方向沿軸負向，則經過四分之一周期即時，質點的位移為負，加速度指向平衡位置，沿軸正方向，故D錯誤；E處質點在在時速度方向沿軸負向，根據振動方程知此時位移大小為，時位移大小為，所以內路程故E正確。故選BCE。10、AB【解析】A由萬有引力提供向心力，衛(wèi)星1和衛(wèi)星2的做圓周運動的圓心均為地心，A正確；B衛(wèi)星1的周期為24h，根據：可得：因為衛(wèi)星2的軌道半徑小于衛(wèi)星1的軌道半徑，所以衛(wèi)星2的運行周期小于衛(wèi)星1的周期，即小于24h，故B正確

19、；C根據：可得：衛(wèi)星1的向心加速度小于衛(wèi)星2的向心加速度，故C錯誤；D由：可得：可知衛(wèi)星1的線速度小于衛(wèi)星2的線速度，由知赤道上物體的線速度小于衛(wèi)星1的線速度，所以衛(wèi)星2的線速度大于靜止在赤道上某物體的線速度，故D錯誤.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、由于電壓表分流導致測得電流比實際干路電流偏小 1.5 1.0 【解析】（1）1圖甲采用相對電源的電流表外接法，由于電壓表內阻不是無窮大，所以電壓表分流導致電流表中電流比實際干路電流偏?。唬?）23改用圖乙實驗時，根據閉合電路歐姆定律U=E-I（r+rA），再由圖所示電源U-I圖象可知，

20、圖象與縱軸交點坐標值是1.5V，電源電動勢E=1.5V，圖象的斜率表示電動勢，故；故電源內阻r=3.0-2.0=1.0。12、2.25 B A 【解析】(1)1游標尺的主尺讀數為2mm，游標尺讀數為50.05mm=0.25mm，則d=2mm+50.05mm=2.25mm。(2)2A、拉力是直接通過力傳感器測量的，故滑塊質量與鉤碼和力傳感器的總質量無關，故A不必要；B、應將氣墊導軌調節(jié)水平，保持拉線方向與木板平面平行，這樣拉力才等于合力，故B是必要的。故選B。(3)3研究滑塊的受力，根據動能定理可知 利用極短時間內的平均速度表示瞬時速度，則遮光條通過光電門的瞬時速度則解得研究滑塊動能變化與合外力

21、對它做功的關系，處理數據時應作出的圖象為圖象，故A正確，BCD錯誤。故選A。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）；（2）；（3）【解析】（1）兩個小球處于電場中時，根據平衡條件2qE=4mg解得E=（2）設第4個小球剛離開電場時，桿的運動速度為v，對整個桿及整個過程應用動能定理：4mg5L-4qE2L=4mv2解得v=（3）設桿勻速運動時速度為v1，對第1個小球剛進入電場到第3個小球剛要進入電場這個過程，應用動能定理得4mg2LqE（L2L）4mv解得v1第2個小球剛進入電場到第3個小球剛要離開電場的這段時間，整個桿做勻速直線運動，設運動時間為t1，則t1=第3個小球離開電場后，只有第4個小球在電場中，桿做勻加速直線