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文檔簡介
2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5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.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準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,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,a、b、c為三根與紙面垂直的固定長直導線,其截面位于等邊三角形的三個頂點上,bc連線沿水平方向,導線中通有恒定電流,且,電流方向如圖中所示。O點為三角形的中心(O點到三個頂點的距離相等),其中通電導線c在O點產(chǎn)生的磁場的磁感應強度的大小為B0,已知通電長直導線在周圍空間某點產(chǎn)生磁場的磁感應強度的大小B=,其中I為通中導線的中流強度,r為該點到通中導線的垂直距離,k為常數(shù),則下列說法正確的是()A.O點處的磁感應強度的大小為3B0B.O點處的磁感應強度的大小為5B0C.質子垂直紙面向里通過O點時所受洛倫茲力的方向由O點指向cD.電子垂直紙面向里通過O點時所受洛倫茲力的方向垂直O(jiān)c連線向下2、粗糙斜面傾角為,一物體從斜面頂端由靜止開始下滑,運動的位移─時間關系圖像是一段拋物線,如圖所示,g取。則()A.下滑過程中,物體的加速度逐漸變大B.時刻,物體的速度為0.25m/sC.時間,物體平均速度1m/sD.物體與斜面間動摩擦因數(shù)為3、一帶電粒子從電場中的A點運動到B點,其運動軌跡如圖中虛線所示,若不計粒子所受重力,下列說法中正確的是()A.粒子帶負電荷B.粒子的初速度不為零C.粒子在A點的速度大于在B點的速度D.粒子的加速度大小先減小后增大4、圖示為兩質點、做勻速圓周運動的向心加速度大小隨半徑變化的圖線,其中表示質點的圖線是一條雙曲線,表示質點的圖線是過原點的一條直線。由圖線可知,在半徑逐漸增大的過程中()A.質點的線速度大小保持不變B.質點的線速度大小保持不變C.質點的角速度不斷增大D.質點的角速度不斷增大5、圖示裝置為閱讀時使用的角度可調支架,現(xiàn)將一本書放在傾斜支架上,書始終保持靜止。關于該書受力情況,下列說法正確的是()A.可能受兩個力B.可能受三個力C.一定受摩擦力D.支架下邊緣對書一定有彈力6、一三棱鏡截面如圖所示,∠C=90°,∠B=60°,AC面涂有反光涂層。一細束光從O垂直AB邊射入棱鏡,經(jīng)AC面反射到BC面,在BC面上恰好發(fā)生全反射。則該棱鏡的折射率為()A. B. C. D.2二、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、如圖所示為一列沿軸正方向傳播的簡諧橫波時刻波形圖,該時刻點開始振動,再過,點開始振動。下列判斷正確的是_____________。A.波的傳播速度B.質點的振動方程C.質點相位相差是D.時刻,處質點在波峰E.時刻,質點與各自平衡位置的距離相等8、如圖,在光滑水平面上放著質量分別為2m和m的A、B兩個物塊,彈簧與A、B栓連,現(xiàn)用外力緩慢向左推B使彈簧壓縮,此過程中推力做功W。然后撤去外力,則()A.從撤去外力到A離開墻面的過程中,墻面對A的沖量大小為2B.當A離開墻面時,B的動量大小為C.A離開墻面后,A的最大速度為D.A離開墻面后,彈簧的最大彈性勢能為9、用輕桿通過鉸鏈相連的小球A、B、C、D、E處于豎直平面上,各段輕桿等長,其中小球A、B的質量均為2m,小球C、D、E的質量均為m.現(xiàn)將A、B兩小球置于距地面高h處,由靜止釋放,假設所有球只在同一豎直平面內運動,不計一切摩擦,則在下落過程中A.小球A、B、C、D、E組成的系統(tǒng)機械能和動量均守恒B.小球B的機械能一直減小C.小球B落地的速度大小為D.當小球A的機械能最小時,地面對小球C的支持力大小為mg10、下列說法不正確的是()A.物體的溫度為0℃時,物體的分子平均動能為零B.兩個分子在相互靠近的過程中其分子力逐漸增大,而分子勢能一定先減小后增大C.多數(shù)分子直徑的數(shù)量級是10-10mD.第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律E.一定質量的理想氣體,如果在某個過程中溫度保持不變而吸收熱量,則在該過程中氣體的壓強一定增大三、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)實驗小組要測定一個電源的電動勢E和內阻r。已知待測電源的電動勢約為5V,可用的實驗器材有:待測電源;電壓表V1(量程0~3V;內阻約為3kΩ);電壓表V2(量程0~6V;內阻約為6kΩ);定值電阻R1(阻值2.0Ω);滑動變阻器R2(阻值0~20.0Ω);開關S一個,導線若干。(1)實驗小組的某同學利用以上器材,設計了如圖甲所示的電路,M、N是電壓表,P、Q分別是定值電阻R1或滑動變阻器R2,則P應是_________(選填“R1”或“R2”)。(2)按照電路將器材連接好,先將滑動變阻器調節(jié)到最大值,閉合開關S,然后調節(jié)滑動變阻器的阻值,依次記錄M、N的示數(shù)UM、UN。(3)根據(jù)UM、UN數(shù)據(jù)作出如圖乙所示的關系圖像,由圖像得到電源的電動勢E=_________V,內阻r=_________Ω。(均保留2位有效數(shù)字)(4)由圖像得到的電源的電動勢值_________(選填“大于”、“小于”、“等于”)實際值。12.(12分)測量玩具遙控汽車的額定功率實驗,簡要步驟如下:A.測出小車質量為0.6kg。B.在小車尾部系一條長紙帶,讓紙帶穿過電源頻率為50Hz的打點計時器。C.使小車以額定功率沿水平面加速到最大速度,繼續(xù)運行一段時間后關閉小車發(fā)動機,讓其在水平面上滑行直到停止。D.取下紙帶進行研究。測得的數(shù)據(jù)如圖所示?;卮鹣铝袉栴}:(1)由紙帶知遙控汽車的最大速度為____________,汽車滑行時的加速度為____________;(2)汽車滑行時的阻力為____________;其額定功率為____________。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)如圖所示為一簡易火災報警裝置,其原理是:豎直放置的試管中裝有水銀,當溫度升高時,水銀柱上升,使電路導通,蜂鳴器發(fā)出報警的響聲。已知溫度為27oC時,封閉空氣柱長度L1為20cm,此時水銀柱上表面與導線下端的距離L2為10cm,水銀柱的高度h為5cm,大氣壓強為75cmHg,絕對零度為-273oC。(1)當溫度達到多少攝氏度時,報警器會報警;(2)如果要使該裝置在90oC時報警,則應該再往玻璃管內注入多高的水銀柱?14.(16分)如圖所示,光滑水平地面上固定一豎直擋板P,質量mB=2kg的木板B靜止在水平面上,木板右端與擋板P的距離為L。質量mA=1kg的滑塊(可視為質點)以v0=12m/s的水平初速度從木板左端滑上木板上表面,滑塊與木板上表面的動摩擦因數(shù)μ=0.2,假設木板足夠長,滑塊在此后的運動過程中始終未脫離木板且不會與擋板相碰,木板與擋板相碰過程時間極短且無機械能損失,g=10m/s2,求:(1)若木板與擋板在第一次碰撞前木板已經(jīng)做勻速直線運動,則木板右端與擋板的距離至少為多少?(2)若木板右端與擋板的距離L=2m,木板第一次與擋板碰撞時,滑塊的速度的大小?(3)若木板右端與擋板的距離L=2m,木板至少要多長,滑塊才不會脫離木板?(滑塊始終未與擋板碰撞)15.(12分)如圖所示的直角坐標系xOy,在其第二象限內有垂直紙面向里的勻強磁場和沿y軸負方向的勻強電場。虛線OA位于第一象限,與y軸正半軸的夾角θ=60°,在此角范圍內有垂直紙面向外的勻強磁場;OA與y軸負半軸所夾空間里存在與OA平行的勻強電場,電場強度大小E=10N/C。一比荷q=1×106C/kg的帶電粒子從第二象限內M點以速度v=2.0×103m/s沿x軸正方向射出,M點到x軸距離d=1.0m,粒子在第二象限內做直線運動;粒子進入第一象限后從直線OA上的P點(P點圖中未畫出)離開磁場,且OP=d。不計粒子重力。(1)求第二象限中電場強度和磁感應強度的比值;(2)求第一象限內磁場的磁感應強度大小B;(3)粒子離開磁場后在電場中運動是否通過x軸?如果通過x軸,求其坐標;如果不通過x軸,求粒子到x軸的最小距離。
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】
AB.根據(jù)右手螺旋定則,通電導線在點處產(chǎn)生的磁場平行于指向左方,通電導線在點處產(chǎn)生的磁場平行于指向右下方,通電導線在點處產(chǎn)生的磁場平行于指向左下方;根據(jù)公式可得根據(jù)平行四邊形定則,則點的合場強的方向平行于指向左下方,大小為,故A正確,B錯誤;C.根據(jù)左手定則,質子垂直紙面向里通過點時所受洛倫茲力的方向垂直連線由點指向,故C錯誤;D.根據(jù)左手定則,電子垂直紙面向里通過點時所受洛倫茲力的方向垂直連線由點指向,故D錯誤;故選A。2、D【解析】
A.由題意可知,物體初速度為零,x-t圖象是一段拋物線,由勻變速直線運動的位移公式可知,物體的加速度a保持不變,物體做勻加速直線運動,由圖示圖象可知:t=0.5s時x=0.25m,解得a=2m/s2故A錯誤;
B.物體做初速度為零的勻加速直線運動,t=0.5s時物體的速度v=at=2×0.5m/s=1m/s故B錯誤;
C.物體在0~0.5s內物體的平均速度故C錯誤;
D.對物體,由牛頓第二定律得mgsin30°-μmgcos30°=ma代入數(shù)據(jù)解得故D正確。
故選D。3、B【解析】
A.由粒子的運動軌跡彎曲方向可知,帶電粒子受電場力的方向沿電場線向右,與電場強度方向相同,故粒子帶正電,故A錯誤;B.依據(jù)運動軌跡,可知,粒子的初速度不為零,否則運動軌跡與電場力共線,故B正確;C.根據(jù)沿電場線方向電勢降低可知,A點電勢比B點電勢高,帶正電的粒子在A點的電勢能大于B點的電勢能,由能量守恒可知,粒子在A點的動能比B點的小,即粒子在A點的速度小于在B點的速度D.依據(jù)電場線密集,電場強度大,電場力大,加速度大,所以粒子的加速度先增大后減小,故D錯誤。故選B。4、A【解析】
A.由向心加速度可知若與成反比,即圖線是雙曲線,則線速度大小保持不變,選項A正確;C.由角速度,線速度不變,則的角速度與半徑成反比,選項C錯誤;BD.根據(jù),若與成正比,即圖線是過原點的直線,則角速度保持不變,即質點的角速度保持不變,而線速度,可見的線速度與半徑成正比,選項BD錯誤。故選A。5、B【解析】
AB.由題意可知,書受到重力和彈力作用,由于有書沿斜面向下的分力作用,所以物體必然受到一個沿斜面向上的力,以維持平衡,這個力為摩擦力,也可以是支架下邊緣對書的彈力,也可以是摩擦力和支架下邊緣對書彈力的合力,故可能受三個力,四個力作用,故A錯誤,B正確;C.由于當書沿斜面向下的分力作用與支架下邊緣對書彈力相等時,此時摩擦力不存在,故C錯誤;D.由于當書沿斜面向下的分力作用,與向上的摩擦力相等時,則支架下邊緣對書彈力不存在,故D錯誤。故選B。6、C【解析】
做出光路圖,如圖所示根據(jù)幾何關系,光線到達AC面的入射角為α=30°,則反射角為,根據(jù)幾何關系,光線在BC面的入射角為i=60°,因為光線在BC面上恰好發(fā)生全反射,則故C正確,ABD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、ACE【解析】
A.質點M和N相距6m,波的傳播時間為1.5s,則波速:,故A正確;B.波長λ=4m,根據(jù)波長、波速和周期的關系可知周期為:,圓頻率:,質點M起振方向向上,t=1s時開始振動,則質點M的振動方程為y=0.5sin(2πt-2π),故B錯誤;
C.相隔半波長奇數(shù)倍的兩個質點,相位相差為π,質點M、N相隔1.5λ,故相位相差π,故C正確;
D.t=0.5s=0.5T,波傳播到x=4.0m處,此時x=1.0m處質點處于波谷,故D錯誤;
E.t=2.5s=2.5T,N點開始振動,質點M、N相隔1.5λ,振動情況完全相反,故質點M、N與各自平衡位置的距離相等,故E正確。
故選ACE。8、BCD【解析】
A.設當A離開墻面時,B的速度大小為vB.根據(jù)功能關系知得從撤去外力到A離開墻面的過程中,對A、B及彈簧組成的系統(tǒng),由動量定理得:墻面對A的沖量大小故A錯誤;B.當A離開墻面時,B的動量大小故B正確;
C.當彈簧再次恢復原長時,A的速度最大,從A離開墻壁到AB共速的過程,系統(tǒng)動量和機械能均守恒,取向右為正方向,由動量守恒有mvB=2mvA+mv′B①由機械能守恒有②由①②解得:A的最大速度為故C正確;D.B撤去F后,A離開豎直墻后,當兩物體速度相同時,彈簧伸長最長或壓縮最短,彈性勢能最大。設兩物體相同速度為v,A離開墻時,B的速度為v1.根據(jù)動量守恒和機械能守恒得mvB=3mv聯(lián)立解得:彈簧的彈性勢能最大值為故D正確。
故選BCD。9、CD【解析】
小球A、B、C、D、E組成的系統(tǒng)機械能守恒但動量不守恒,故A錯誤;由于D球受力平衡,所以D球在整個過程中不會動,所以輕桿DB對B不做功,而輕桿BE對B先做負功后做正功,所以小球B的機械能先減小后增加,故B錯誤;當B落地時小球E的速度等于零,根據(jù)功能關系可知小球B的速度為,故C正確;當小球A的機械能最小時,輕桿AC沒有力,小球C豎直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正確,故選CD10、ABE【解析】
A.因為物體分子在做永不停息的無規(guī)則運動,所以當物體的溫度為0℃時,物體的分子平均動能也不可能為零,故A錯誤;B.兩個分子在相互靠近的過程中其分子力先增大后減小再增大,而分子勢能一定先減小后增大,故B錯誤;C.多數(shù)分子直徑的數(shù)量級是10-10m,故C正確;D.第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律,故D正確;E.根據(jù)熱力學第一定律知,溫度不變則內能不變,吸熱則必膨脹對外做功,又由理想氣體狀態(tài)方程知,壓強一定減小,故E錯誤;本題選擇不正確的,故選擇ABE。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、R24.90.90~1.0小于【解析】
(1)[1]由電路圖可知,電壓表M測量P、Q總電壓,電壓表N測量Q的電壓,故M為大量程的電壓表V2,N為小量程的電壓表V1,根據(jù)部分電路歐姆定律可知P為大量程的滑動變阻器R2,Q為小阻值的定值電阻R1。(3)[2][3]設電壓表M的示數(shù)為UM,電壓表N的示數(shù)為UN,由圖示電路圖可知,電源電動勢為整理得:由UM-UN圖象可知,電源電動勢為E=4.9V,由圖可知圖線的斜率為:又從UM-UN的關系可知:則電源內阻為:r=kR1=0.94Ω。(4)[4]根據(jù)題意可知:變形得:所以圖象的縱截距為:則電源電動勢為所以根據(jù)圖象得到的電源電動勢值小于實際值。12、1.00m/s-1.73m/s1.04N1.04W【解析】
(1)[1][2].汽車的最大速度為紙帶上最后6段對應汽車做關閉發(fā)動機做減速運動,加速度為(2)[3][4].根據(jù)牛頓第二定律得
f=ma=0.6×(-1.73)N≈-1.04N當汽車勻速運動時,牽引力與阻力大小相等,即有F=f
則汽車的額定功率為P=Fvm=fvm=1.04×1W=1.04W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)177℃;(2)8cm【解析】
(1)報警器報警,則氣體柱的長度要增大到L1+L2
根據(jù)等壓變化代入數(shù)據(jù)得T2=450K即t2=177℃(2)設加入x水銀柱,在90℃時會報警可得解得x=8cm14、(1)8m(2)8m/s(3)(35.85m
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