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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.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、古時有“守株待兔”的寓言。假設兔子質量約為2kg,以10m/s的速度奔跑,撞樹后反彈的速度為1m/s,設兔子與樹的作用時間為0.1s。下列說法正確的是()①樹對兔子的平均作用力大小為180N②樹對兔子的平均沖量為18N·s③兔子動能變化量為-99J④兔子動量變化量為-22kg·m/sA.①② B.①③ C.③④ D.②④2、如圖,我國第五代戰(zhàn)斗機“殲-20”是目前亞洲區(qū)域最先進的戰(zhàn)機,當它沿傾斜直線勻速飛行時,氣體對它的作用力方向為()A. B. C. D.3、在物理學研究過程中科學家們創(chuàng)造出了許多物理學研究方法,如理想實驗法、控制變量法、極限法、理想模型法、微元法等。以下關于所用物理學研究方法的敘述不正確的是()A.牛頓采用微元法提出了萬有引力定律,并計算出了太陽和地球之間的引力B.根據速度定義式v=,當Δt非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義采用了極限法C.將插有細長玻璃管的玻璃瓶內裝滿水,用力捏玻璃瓶,通過細管內液面高度的變化,來反映玻璃瓶發(fā)生了形變,該實驗采用了放大的思想D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看成勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法4、由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界中一直未被發(fā)現(xiàn),只是在使用人工的方法制造后才被發(fā)現(xiàn).已知Np經過一系列α衰變和β衰變后變成Bi,下列選項中正確的是()A.Bi的原子核比Np的原子核少28個中子B.Np經過衰變變成Bi,衰變過程可以同時放出α粒子、β粒子和γ粒子C.衰變過程中共發(fā)生了7次α衰變和4次β衰變D.Np的半衰期等于任一個Np原子核發(fā)生衰變的時間5、氫原子的能級圖如圖所示,有一群處于n=4能級的氫原子,若氫原子從n=4能級向n=2能級躍遷時所輻射出的光恰能使某種金屬A發(fā)生光電效應,則下列說法中正確的是()A.這群氫原子輻射出的光中共有3種頻率的光能使金屬A發(fā)生光電效應B.如果輻射進來能量為0.32eV的光子,可以使氫原子從n=4能級向n=5能級躍遷C.如果輻射進來能量為1.32eV的光子,不可以使處于n=4能級的氫原子發(fā)生電離D.用氫原子從n=4能級向n=1能級躍遷時輻射出的光照射金屬A,所產生的光電子的最大初動能為10.2eV6、某行星外圍有一圈厚度為d的光帶,簡化為如圖甲所示模型,R為該行星除光帶以外的半徑.現(xiàn)不知光帶是該行星的組成部分還是環(huán)繞該行星的衛(wèi)星群,當光帶上的點繞行星中心的運動速度v,與它到行星中心的距離r,滿足下列哪個選項表示的圖像關系時,才能確定該光帶是衛(wèi)星群A. B.C. 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、如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈匝數比為10∶1,原線圈接入如圖乙所示的正弦交流電,副線圈與二極管(正向電阻為零,相當于導線;反向電阻為無窮大,相當于斷路)、定值電阻R0、熱敏電阻Rt(阻值隨溫度的升高而減小)及報警器P(電流增加到一定值時報警器P將發(fā)出警報聲)組成閉合電路,電壓表、電流表均為理想電表。則以下判斷正確的是()A.變壓器線圈輸出交流電的頻率為100HzB.電壓表的示數為11VC.Rt處溫度減小到一定值時,報警器P將發(fā)出警報聲D.報警器報警時,變壓器的輸入功率比報警前大8、在如圖所示的遠距離輸電電路圖中,升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器,發(fā)電廠的輸出電壓和輸電線的電阻均不變,隨著發(fā)電廠輸出功率的增大,下列說法中正確的有()A.升壓變壓器的輸出電壓增大B.降壓變壓器的輸出電壓增大C.輸電線上損耗的功率增大D.輸電線上損耗的功率占總功率的比例增大9、如圖所示,物體A、B通過細繩及輕質彈簧連接在輕滑輪兩側,物體A、B的質量分別為2m、m,開始時細繩伸直,用手托著物體A使彈簧處于原長且A與地面的距離為h,物體B靜止在地面上,放手后物體A下落,與地面即將接觸時速度大小為v,此時物體B對地面恰好無壓力,不計一切摩擦及空氣阻力,重力加速度大小為g,則下列說法中正確的是()A.物體A下落過程中,物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒B.彈簧的勁度系數為C.物體A著地時的加速度大小為D.物體A著地時彈簧的彈性勢能為10、如圖所示,豎直放置的半圓形軌道與水平軌道平滑連接,不計一切摩擦.圓心O點正下方放置為2m的小球A,質量為m的小球B以初速度v0向左運動,與小球A發(fā)生彈性碰撞.碰后小球A在半圓形軌道運動時不脫離軌道,則小球B的初速度v0可能為()A. B. C. D.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)小華同學欲測量小物塊與斜面間的動摩擦因數,其實驗裝置如圖1所示,光電門1、2可沿斜面移動,物塊上固定有寬度為d的擋光窄片。物塊在斜面上滑動時,光電門可以顯示出擋光片的擋光時間。(以下計算的結果均請保留兩位有效數字)(1)用游標卡尺測量擋光片的寬度,其示數如圖2所示,則擋光片的寬度d=______mm。(2)在P處用力推動物塊,物塊沿斜面下滑,依次經過光電門1、2,顯示的時間分別為40ms、20ms,則物塊經過光電門1處時的速度大小為____________m/s,經過光電門2處時的速度大小為____________m/s。比較物塊經過光電門1、2處的速度大小可知,應_______(選填“增大”或“減小”)斜面的傾角,直至兩光電門的示數相等;(3)正確調整斜面的傾角后,用刻度尺測得斜面頂端與底端的高度差h=60.00cm、斜面的長度L=100.00cm,g取9.80m/s2,則物塊與斜面間的動摩擦因數的值(___________)。12.(12分)某課外活動小組使用如圖所示的實驗裝置進行《驗證機械能守恒定律》的實驗,主要步驟:A、用游標卡尺測量并記錄小球直徑dB、將小球用細線懸于O點,用刻度尺測量并記錄懸點O到球心的距離lC、將小球拉離豎直位置由靜止釋放,同時測量并記錄細線與豎直方向的夾角θD、小球擺到最低點經過光電門,光電計時器(圖中未畫出)自動記錄小球通過光電門的時間ΔtE、改變小球釋放位置重復C、D多次F、分析數據,驗證機械能守恒定律請回答下列問題:(1)步驟A中游標卡尺示數情況如下圖所示,小球直徑d=________mm(2)實驗記錄如下表,請將表中數據補充完整(表中v是小球經過光電門的速度θ10°20°30°40°50°60°cosθ0.980.940.870.770.640.50Δt/ms18.09.06.04.63.73.1v/ms-10.541.09①_____2.132.653.16v2/m2s-20.301.19②_______4.547.029.99(3)某同學為了作出v2-cosθ圖像,根據記錄表中的數據進行了部分描點,請補充完整并作出v2-cosθ圖像(______)(4)實驗完成后,某同學找不到記錄的懸點O到球心的距離l了,請你幫助計算出這個數據l=____m(保留兩位有效數字),已知當地重力加速度為9.8m/s2。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,固定在豎直平面內的傾斜軌道AB,與水平光滑軌道BC相連,豎直墻壁CD高,緊靠墻壁在地面固定一個和CD等高,底邊長的斜面,一個質量的小物塊視為質點在軌道AB上從距離B點處由靜止釋放,從C點水平拋出,已知小物塊在AB段與軌道間的動摩擦因數為,達到B點時無能量損失;AB段與水平面的夾角為重力加速度,,(1)求小物塊運動到B點時的速度大?。?2)求小物塊從C點拋出到擊中斜面的時間;(3)改變小物塊從軌道上釋放的初位置,求小物塊擊中斜面時動能的最小值.14.(16分)一列簡諧橫波沿水平方向由質元a向質元b傳播,波速為4m/s,a、b兩質元平衡位置間的距離為2m,t=0時刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振動。①求波長;②求經多長時間,質元b位于波谷位置。15.(12分)如圖,豎直平面內固定有一半徑為R的光滑網軌道,質量為m的小球P靜止放置在網軌道的最低點A。將質量為M的小球Q從圓軌道上的C點由靜止釋放,Q與P發(fā)生一次彈性碰撞后小球P恰能通過圓軌道的最高點B。已知M=5m,重力加速度為g,求:(1)碰撞后小球P的速度大?。?2)C點與A點的高度差。
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】
①兔子撞樹后反彈,設作用力為F,由動量定理得:②樹對兔子的平均沖量為③動能變化量為④動量變化量為所以③④正確,①②錯誤。故選C。2、C【解析】
勻速飛行時受力平衡,即向下的重力與氣體對飛機豎直向上的作用力平衡,故選C.3、A【解析】
A.牛頓采用理想模型法提出了萬有引力定律,沒有計算出太陽和地球之間的引力,故A符合題意;B.根據速度定義式v=,當Δt非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義采用了極限法,故B不符合題意C.將插有細長玻璃管的玻璃瓶內裝滿水,用力捏玻璃瓶,通過細管內液面高度的變化,來反映玻璃瓶發(fā)生了形變,該實驗采用了放大的思想,故C不符合題意;D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看成勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法,故D不符合題意。故選A。4、C【解析】
A.的中子數為209-83=126,的中子數為237-93=144,的原子核比的原子核少18個中子。故A錯誤。B.經過一系列α衰變和β衰變后變成,可以同時放出α粒子和γ粒子或者β粒子和γ粒子,不能同時放出三種粒子。故B錯誤。C.衰變過程中發(fā)生α衰變的次數為次,β衰變的次數為2×7-(93-83)=4次。故C正確。D.半衰期是大量原子核衰變的統(tǒng)計規(guī)律,對少數原子核不適用。故D錯誤。5、D【解析】
A.氫原子從n=4能級向低能級躍遷時可以輻射出6種頻率的光子,其中只有從n=4能級向n=3能級躍遷時所輻射出的光子以及從n=3能級向n=2能級躍遷時所輻射出的光子的能量小于從n=4能級向n=2能級躍遷時所輻射出的光子的能量,不能使金屬A發(fā)生光電效應,故共有4種頻率的光能使金屬A發(fā)生光電效應,故A錯誤;B.因為從n=4能級向n=5能級躍遷時所需要的能量為不等于光子能量為0.32eV,故B錯誤;C.因為要使處于n=4能級的氫原子發(fā)生電離,所需要的能量只要大于0.85eV就可以,故C錯誤;D.由題意可知,金屬A的逸出功為2.55eV,氫原子從n=4能級向n=1能級躍遷時所輻射出光子的能量為由愛因斯坦光電效應方程可得最大初動能故D正確。故選D。6、D【解析】
若光帶是衛(wèi)星群,則應該滿足,即,即圖像應該是過原點的直線,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、BD【解析】
A.由題圖乙可知f==50Hz而理想變壓器不改變交流電的頻率,A項錯誤。B.由題圖乙可知原線圈輸入電壓的有效值U1=220V,則副線圈兩端電壓有效值U2=U1=22V設電壓表示數為U,由于二極管作用,副線圈回路在一個周期內只有半個周期的時間有電流,則由有效值定義有解得U==11VB項正確。C.由題給條件可知,Rt處溫度升高到一定值時,報警器會發(fā)出警報聲,C項錯誤。D.因報警器報警時回路中電流比報警前大,則報警時副線圈回路的總功率比報警前大,而輸入功率與輸出功率相等,D正確。故選BD。8、CD【解析】試題分析:由于發(fā)電廠的輸出電壓不變,升壓變壓器的匝數不變,所以升壓變壓器的輸出電壓不變,故A錯誤.B、由于發(fā)電廠的輸出功率增大,則升壓變壓器的輸出功率增大,又升壓變壓器的輸出電壓U2不變,根據P=UI可輸電線上的電流I線增大,導線上的電壓損失變大,則降壓變壓器的初級電壓減小,則降壓變壓器的輸出電壓減小,故B錯誤.根據P損=I線2R,又輸電線上的電流增大,電阻不變,所以輸電線上的功率損失增大,故C正確.根據,則有:;發(fā)電廠的輸出電壓不變,輸電線上的電阻不變,所以輸電線上損耗的功率占總功率的比例隨著發(fā)電廠輸出功率的增大而增大.故D正確.故選CD.考點:遠距離輸電9、AC【解析】
A項:由題知道,物體A下落過程中,B一直靜止不動.對于物體A和彈簧組成的系統(tǒng),只有重力和彈力做功,則物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,故A正確;B項:物體B對地面的壓力恰好為零,故彈簧的拉力為T=mg,開始時彈簧處于原長,由胡克定律知:T=kh,得彈簧的勁度系數為,故B錯誤;C項:物體A著地時,細繩對A的拉力也等于mg,對A,根據牛頓第二定律得2mg-mg=2ma,得,故C正確;D項:物體A與彈簧系統(tǒng)機械能守恒,有:,所以,故D錯誤.10、BC【解析】
A與B碰撞的過程為彈性碰撞,則碰撞的過程中動量守恒,設B的初速度方向為正方向,設碰撞后B與A的速度分別為v1和v2,則:mv0=mv1+2mv2由動能守恒得:聯(lián)立得:
①1.恰好能通過最高點,說明小球到達最高點時小球的重力提供向心力,是在最高點的速度為vmin,由牛頓第二定律得:2mg=
②A在碰撞后到達最高點的過程中機械能守恒,得:③聯(lián)立①②③得:v0=,可知若小球B經過最高點,則需要:v0?2.小球不能到達最高點,則小球不脫離軌道時,恰好到達與O等高處,由機械能守恒定律得:④聯(lián)立①④得:v0=可知若小球不脫離軌道時,需滿足:v0?由以上的分析可知,若小球不脫離軌道時,需滿足:v0?或v0?,故AD錯誤,BC正確.故選BC【點睛】小球A的運動可能有兩種情況:1.恰好能通過最高點,說明小球到達最高點時小球的重力提供向心力,由牛頓第二定律求出小球到達最高點點的速度,由機械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞過程中動量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2.小球不能到達最高點,則小球不脫離軌道時,恰好到達與O等高處,由機械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞過程中動量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度.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、5.20.130.26減小0.75【解析】
(1)[1]擋光片的寬度為;(2)[2][3]d=5.2mm=5.2×10-3m,t1=40ms=40×10-3s,t2=20ms=20×10-3s,用平均速度來求解瞬時速度:[4]由于v2<v1,物塊做加速運動,設斜面的傾角為θ,則對物塊受力分析有mgsinθ>μmgcosθ故應減小斜面的傾角,直到mgsinθ=μmgcosθ此時物塊勻速運動,兩光電門的示數相等(3)[5]h=60.00cm=0.6m,L=100.00cm=1m,物塊勻速運動時mgsinθ=μmgcosθ即tanθ=μ又解得μ=0.7512、9.801.632.661.0【解析】
(1)[1]游標卡尺的主尺讀數為9mm,游標尺上第16個刻度和主尺上某一刻度對齊,所以游標讀數為16×0.05mm=0.80mm,所以最終讀數為:9mm+0.80mm=9.80mm;(2)[2]根據極短時間內的平均速度等于瞬時速度求出小球經過光
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