福建省安溪一中、德化一中2021-2022學年高三六校第一次聯(lián)考物理試卷含解析_第1頁
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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.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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,aefc和befd是垂直于紙面向里的勻強磁場Ⅰ、Ⅱ的邊界。磁場Ⅰ、Ⅱ的磁感應強度分別為B1、B2,且B2=2B1,其中bc=ea=ef.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子垂直邊界ae從P點射入磁場Ⅰ,后經(jīng)f點進入磁場Ⅱ,并最終從fc邊界射出磁場區(qū)域。不計粒子重力,該帶電粒子在磁場中運動的總時間為()A. B. C. D.2、如圖,在點電荷Q產(chǎn)生的電場中,將兩個帶正電的檢驗電荷q1、q2分別置于A、B兩點,虛線為等勢線。取無窮遠處為零電勢點,若將q1、q2移動到無窮遠的過程中外力克服電場力做的功相等,則()A.q1在A點的電勢能大于q2在B點的電勢能B.q1在A點的電勢能小于q2在B點的電勢能C.q1的電荷量小于q2的電荷量D.q1的電荷量大于q2的電荷量3、下列關于行星運動定律和萬有引力定律的發(fā)現(xiàn)歷程,符合史實的是()A.哥白尼通過整理第谷觀測的大量天文數(shù)據(jù)得出行星運動規(guī)律B.牛頓通過多年的研究發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并測量出了地球的質(zhì)量C.牛頓指出地球繞太陽運動是因為受到來自太陽的萬有引力D.卡文迪許通過實驗比較準確地測量出了萬有引力常量,并間接測量出了太陽的質(zhì)量4、一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A沿平行T軸的直線變化到狀態(tài)B,然后沿過原點的直線由狀態(tài)B變化到狀態(tài)C,p-T圖像如圖所示,關于該理想氣體在狀態(tài)A、狀態(tài)B和狀態(tài)C時的體積VA、VB、VC的關系正確的是()A.B.C.D.5、如圖所示,豎直直線的右側有范圍足夠大的勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里。正方形線框的邊長為L,靜止于圖示位置,其右邊與重合。從時刻起線框受外力拉動,水平向右勻加速運動。線框粗細均勻,其電阻沿長度分布均勻。在運動過程中,線框a、b兩點間的電勢差隨時間變化的特點與下列圖像一致的是()A. B. C. D.6、下列說法正確的是()A.圖甲中,有些火星的軌跡不是直線,說明熾熱微粒不是沿砂輪的切線方向飛出的B.圖乙中,兩個影子在x、y軸上的運動就是物體的兩個分運動C.圖丙中,小錘用較大的力去打擊彈性金屬片,A、B兩球可以不同時落地D.圖丁中,做變速圓周運動的物體所受合外力F在半徑方向的分力大于所需要的向心力二、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、圖(a)為一交流發(fā)電機示意圖,線圈abcd在勻強磁場中繞固定軸OO'沿順時針方向勻速轉動,圖(b)是該發(fā)電機的電動勢已隨時間t按余弦規(guī)律變化的圖像。已知線圈電阻為2.5Ω,定值電阻R=10Ω,電表均為理想交流電表。由此可以判定()A.電流表讀數(shù)為0.8AB.電壓表讀數(shù)為10VC.t=0.1s時刻,穿過線圈的磁通量為零D.0~0.05s內(nèi),通過電阻R的電荷量為0.04C8、如圖1所示,光滑的平行豎直金屬導軌AB、CD相距L,在A、C之間接一個阻值為R的電阻,在兩導軌間abcd矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導軌平面豎直向上、寬為5d的勻強磁場,磁感應強度為B,一質(zhì)量為m、電阻為r、長度也剛好為L的導體棒放在磁場下邊界ab上(與ab邊重合),.現(xiàn)用一個豎直向上的力F拉導體棒,使它由靜止開始運動,已知導體棒離開磁場前已開始做勻速直線運動,導體棒與導軌始終垂直且保持良好接觸,導軌電阻不計,F(xiàn)隨導體棒與初始位置的距離x變化的情況如圖2所示,下列判斷正確的是()A.導體棒經(jīng)過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為B.導體棒離開磁場時速度大小為C.離開磁場時導體棒兩端電壓為D.導體棒經(jīng)過磁場的過程中,電阻R產(chǎn)生焦耳熱為9、質(zhì)量為m的物塊在t=0時刻受沿固定斜面向上的恒力F1作用,從足夠長的傾角為θ的光滑斜面底端由靜止向上滑行,在t0時刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知),物塊的速度-時間(v-t)圖象如圖乙所示,2t0時刻物塊恰好返回到斜面底端,已知物體在t0時刻的速度為v0,重力加速度為g,則下列說法正確的是()A.物塊從t=0時刻開始到返回斜面底端的過程中重力的沖量大小為2mgt0sinθB.物塊從t0時刻到返回斜面底端的過程中動量的變化量大小為3mv0C.F1的沖量大小為mgt0sinθ+mv0D.F2的沖量大小為3mgt0sinθ-3mv010、2019年9月12日,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心“一箭三星”發(fā)射成功?,F(xiàn)假設三顆星a、b、c均在在赤道平面上繞地球勻速圓周運動,其中a、b轉動方向與地球自轉方向相同,c轉動方向與地球自轉方向相反,a、b、c三顆星的周期分別為Ta=6h、Tb=24h、Tc=12h,下列說法正確的是()A.a(chǎn)、b每經(jīng)過6h相遇一次B.a(chǎn)、b每經(jīng)過8h相遇一次C.b、c每經(jīng)過8h相遇一次D.b、c每經(jīng)過6h相遇一次三、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)一小燈泡上標有“3.8V,1.14W”的字樣,現(xiàn)用伏安法研究這個小燈泡的伏安特性曲線,實驗室有如下器材可供選用:A.電壓表V1(0~3V,內(nèi)阻RV1約為5k)B.電壓表V2(0~15V,內(nèi)阻RV2約為25k)C.電流表A1(量程為200mA,內(nèi)阻RA1為10)D.電流表A2(量程為600mA,內(nèi)阻RA2約為4)E.定值電阻R0(10)F.滑動變阻器R(0~9,1A)G.電源E(6V,內(nèi)阻約為1)H.單刀開關一個、導線若干(1)要求測量盡量準確,且測量范圍盡可能大,并能測量小燈泡的額定電流,實驗中應選用的兩個電表分別是_____、____(填對應器材前的字母序號);(2)請利用(1)問中選擇的電表,在甲圖所示的虛線框里把實驗電路圖補充完整(要求在圖中需標明所選器材的字母代號);(3)實驗測得該小燈泡伏安特性曲線如圖乙所示。如果用兩節(jié)干電池組成的電源E1(電動勢3V,內(nèi)阻1)和滑動變阻器R1(0~19),將該小燈泡連接成如圖丙所示的電路。閉合開關S,調(diào)節(jié)滑動變阻器R1的滑片,則流過小燈泡的最小電流為____A。(結果保留2位小數(shù))12.(12分)用如圖a所示的器材,測一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)阻實驗。(1)用筆畫線代替導線,將圖a連接成可完成實驗的電路(圖中已連接了部分導線);(____)(2)實驗過程中,將電阻箱拔到45Ω時,電壓表讀數(shù)為0.90V;將電阻箱拔到如圖b所示,其阻值是________Ω,此時電壓表的讀數(shù)如圖c所示,其值是____________V;(3)根據(jù)以上數(shù)據(jù),可以算出該節(jié)干電池的電動勢E=_______V,內(nèi)電阻r=________Ω。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,豎直平面MN與紙面垂直,MN右側的空間存在著垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場和水平向左的勻強電場,MN左側的水平面光滑,右側的水平面粗糙.質(zhì)量為m的物體A靜止在MN左側的水平面上,已知該物體帶負電,電荷量的大小為為q.一質(zhì)量為的不帶電的物體B以速度v0沖向物體A并發(fā)生彈性碰撞,碰撞前后物體A的電荷量保持不變.求:(1)碰撞后物體A的速度大小;(2)若A與水平面的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度的大小為g,磁感應強度的大小為,電場強度的大小為.已知物體A從MN開始向右移動的距離為時,速度增加到最大值.求:a.此過程中物體A克服摩擦力所做的功W;b.此過程所經(jīng)歷的時間t.14.(16分)物體沿著圓周的運動是一種常見的運動,勻速圓周運動是當中最簡單也是較基本的一種,由于做勻速圓周運動的物體的速度方向時刻在變化,因而勻速周運動仍舊是一種變速運動,具有加速度。(1)可按如下模型來研究做勻速圓周運動的物體的加速度:設質(zhì)點沿半徑為r、圓心為O的圓周以恒定大小的速度v運動,某時刻質(zhì)點位于位置A。經(jīng)極短時間后運動到位置B,如圖所示,試根據(jù)加速度的定義,推導質(zhì)點在位置A時的加速度的大小;(2)在研究勻變速直線運動的“位移”時,我們常舊“以恒代變"的思想;在研究曲線運動的“瞬時速度”時,又常用“化曲為直”的思想,而在研究一般的曲線運動時我們用的更多的是一種”化曲為圓”的思想,即對于般的曲線運動,盡管曲線各個位置的彎曲程度不詳,但在研究時,可以將曲線分割為許多很短的小段,質(zhì)點在每小段的運動都可以看做半徑為某個合適值的圓周運動的部分,進而采用圓周運動的分析方法來進行研究,叫做曲率半徑,如圖所示,試據(jù)此分析圖所示的斜拋運動中。軌跡最高點處的曲率半徑;(3)事實上,對于涉及曲線運動加速度問題的研究中,“化曲為圓”并不是唯的方式,我們還可以采用一種“化圓為拋物線”的思考方式,勻速圓周運動在短時間內(nèi)可以看成切線方向的勻速運動,法線方向的勻變速運動,設圓弧半徑為R,質(zhì)點做勻速圓周運動的速度大小為v,據(jù)此推導質(zhì)點在做勻速圓周運動時的向心加速度a。15.(12分)如圖所示,為常德市某小區(qū)在防治新冠疫情過程中用于噴灑消毒液的噴霧器,由三部分構成,左側為手持式噴霧管,管底部有閥門K;中間為儲藥桶,桶的橫截面積處處相等為S=400cm2,桶高為H=50cm,桶的上方有可以關閉的蓋子;右側是通過體積可忽略的細管連通的打氣裝置,每次打進V0=700cm3的空氣。某次消毒需將噴嘴舉高到比桶底高處,工作人員關閉閥門K,向桶中裝入了h=30cm深的藥液,封閉蓋子,為了能使儲藥桶中消毒液全部一次性噴出,通過打氣裝置向桶內(nèi)打氣。求需要打氣多少次才能達到目的?(已知大氣壓強,消毒液的密度為水銀密度的0.1倍,不考慮在整個消毒過程中氣體溫度的變化。桶內(nèi)藥液噴灑完時噴管內(nèi)仍然充滿藥液,設噴管內(nèi)部體積遠小于儲藥桶的體積)

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、B【解析】

粒子在磁場中運動只受洛倫茲力作用,故粒子做圓周運動,洛倫茲力做向心力,故有所以粒子垂直邊界ae從P點射入磁場Ⅰ,后經(jīng)f點進入磁場Ⅱ,故根據(jù)幾何關系可得:粒子在磁場Ⅰ中做圓周運動的半徑為磁場寬度d;根據(jù)軌道半徑表達式,由兩磁場區(qū)域磁感應強度大小關系可得:粒子在磁場Ⅱ中做圓周運動的半徑為磁場寬度,那么,根據(jù)幾何關系可得:粒子從P到f轉過的中心角為,粒子在f點沿fd方向進入磁場Ⅱ;然后粒子在磁場Ⅱ中轉過在e點沿ea方向進入磁場Ⅰ;最后,粒子在磁場Ⅰ中轉過后從fc邊界射出磁場區(qū)域;故粒子在兩個磁場區(qū)域分別轉過,根據(jù)周期可得:該帶電粒子在磁場中運動的總時間為故選B。2、D【解析】

由題,將q1、q2移動到無窮遠的過程中外力克服電場力做的功,說明Q對q1、q2存在引力作用,則知Q帶負電,電場線方向從無窮遠到Q,根據(jù)順著電場線方向電勢降低,根據(jù)電場力做功與電勢能變化的關系,分析得知q1在A點的電勢能等于q2在B點的電勢能.B點的電勢較高.由W=qU分析q1的電荷量與q2的電荷量的關系.【詳解】將q1、q2移動到無窮遠的過程中外力克服電場力做的功,則知Q對q1、q2存在引力作用,Q帶負電,電場線方向從無窮遠指向Q,所以A點電勢高于B點電勢;A與無窮遠處間的電勢差小于B與無窮遠處間的電勢差;由于外力克服電場力做的功相等,則由功能關系知,q1在A點的電勢能等于q2在B點的電勢能;由W=qU得知,q1的電荷量大于q2的電荷量。故D正確。故選D。3、C【解析】

A.開普勒通過整理第谷觀測的大量天文數(shù)據(jù)得出行星運動規(guī)律,故A錯誤;B.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,卡文迪許測量出了萬有引力常量,并間接測量出了地球的質(zhì)量,故B錯誤,D錯誤;C.牛頓通過研究指出地球繞太陽運動是因為受到來自太陽的萬有引力,萬有引力提供地球做曲線運動所需的向心力,故C正確。故選:C。4、B【解析】

從A到B為等壓變化,根據(jù)可知,隨著溫度的升高,體積增大,故從B到C為坐標原點的直線,為等容變化,故所以故ACD錯誤,B正確。故選B。5、C【解析】

線框有兩段勻加速直線運動過程:進入磁場的運動過程,在磁場中的運動過程。兩過程加速度相等,設為a。線框進入磁場的運動過程。由右手定則知感應電流方向由b向a。段為電源,則a點電勢高于b點電勢。電動勢大小為由運動規(guī)律得解以上三式得圖像為過原點的直線,斜率為。在時刻有。在磁場中的運動過程。由右手定則知a點電勢高于b點電勢。在時刻有運動過程有由運動規(guī)律得解以上兩式得圖像斜率為。故選C。6、B【解析】

A.題圖甲中熾熱微粒是沿砂輪的切線方向飛出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改變了方向,故A錯誤;B.題圖乙中沿y軸的平行光照射時,在x軸上的影子就是x軸方向的分運動,同理沿x軸的平行光照射時,在y軸上的影子就是y軸方向的分運動,故B正確;C.無論小錘用多大的力去打擊彈性金屬片,只會使得小球A的水平速度發(fā)生變化,而兩小球落地的時間是由兩球離地面的高度決定的,所以A、B兩球總是同時落地,故C錯誤;D.做變速圓周運動的物體所受合外力F在半徑方向的分力等于所需要的向心力,故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。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】

AB.電動勢有效值為電流表的讀數(shù)電壓表讀數(shù)選項A正確,B錯誤;C.t=0.1s時刻,感應電動勢最大,此時穿過線圈的磁通量為零,選項C正確;D.0~0.05s內(nèi),通過電阻R的電荷量為則選項D錯誤。故選AC。8、B【解析】

設導體棒離開磁場時速度大小為v.此時導體棒受到的安培力大小為:.由平衡條件得:F=F安+mg;由圖2知:F=3mg,聯(lián)立解得:.故B正確.導體棒經(jīng)過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為:.故A錯誤.離開磁場時,由F=BIL+mg得:,導體棒兩端電壓為:.故C錯誤.導體棒經(jīng)過磁場的過程中,設回路產(chǎn)生的總焦耳熱為Q.根據(jù)功能關系可得:Q=WF-mg?5d-mv2,而拉力做功為:WF=2mgd+3mg?4d=14mgd;電阻R產(chǎn)生焦耳熱為:;聯(lián)立解得:.故D錯誤.9、BC【解析】

A.根據(jù)沖量的定義式可知物塊從時刻開始到返回斜面底端的過程中重力的沖量大小為故A錯誤;B.由于在時撤去恒力加上反向恒力,物塊在時恰好回到斜面的底端,所以在沿固定斜面向上的恒力的時間與撤去恒力加上反向恒力后回到底端的時間相等,設物體在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移為,加速度為,取沿斜面向上為正;根據(jù)位移時間關系可得根據(jù)速度時間關系可得撤去沿固定斜面向上的恒力時的速度為撤去恒力加上反向恒力作用時的加速度為,則有聯(lián)立解得物塊在時的速度為物塊從時刻到返回斜面底端的過程中動量的變化量為即物塊從時刻到返回斜面底端的過程中動量的變化量大小為,故B正確;C.物體在沿固定斜面向上的恒力作用下,根據(jù)動量定理可得解得的沖量大小為故C正確;D.撤去恒力加上反向恒力作用時,根據(jù)動量定理可得解得故D錯誤;故選BC。10、BC【解析】

AB.a(chǎn)、b轉動方向相同,在相遇一次的過程中,a比b多轉一圈,設相遇一次的時為,則有解得,所以A錯誤,B正確。CD.b、c轉動方向相反,在相遇一次的過程中,b、c共轉一圈,設相遇次的時間為,則有解得,故C正確,D錯誤。故選BC。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、CD0.13(0.12~0.13均可)【解析】

(1)[1][2].小燈泡的額定電流為,則電流表選擇A2;小燈泡額定電壓為3V,兩個電壓表量程除了偏小就是偏大,可用已知內(nèi)阻的電流表A1與定值電阻R0串聯(lián),可相當于量程為的電壓表;則兩個電表選擇CD;(2)[3].電路如圖(3)[4].當電流最小時,滑動變阻器電阻取最大值19Ω,將滑動變阻器的阻值等效為電源內(nèi)阻,則U=E-Ir=3-20I,將此關系畫在燈泡的U-I線上如圖,交點坐標為I=130mA=0.13A。12、1101.101.320【解析】

(1)[1]

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