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文檔簡介
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(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,只有一項是符合題目要求的。1.一質(zhì)點靜止在光滑水平面上,先向右做初速度為零的勻加速直線運動,加速度大小為,經(jīng)過時間后加速度變?yōu)榱?;又運動時間后,質(zhì)點加速度方向變?yōu)橄蜃?,且大小為,再?jīng)過時間后質(zhì)點回到出發(fā)點。以出發(fā)時刻為計時零點,則在這一過程中()A.B.質(zhì)點向右運動的最大位移為C.質(zhì)點回到出發(fā)點時的速度大小為D.最后一個時間內(nèi),質(zhì)點的位移大小和路程之比為3∶52.1932年美國物理學(xué)家勞倫斯發(fā)明了回旋加速器,如圖所示,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場與D形盒面垂直,兩盒間的狹縫很小,粒子穿過的時間可忽略,它們接在電壓為U、周期為T的交流電源上,中心A處粒子源產(chǎn)生的粒子飄人狹縫中由初。速度為零開始加速,最后從出口處飛出。D形盒的半徑為R,下列說法正確的是()A.粒子在出口處的最大動能與加速電壓U有關(guān)B.粒子在出口處的最大動能與D形盒的半徑無關(guān)C.粒子在D形盒中運動的總時間與交流電的周期T有關(guān)D.粒子在D形盒中運動的總時間與粒子的比荷無關(guān)3.場是物理學(xué)中的重要概念。物體之間的萬有引力是通過引力場發(fā)生的,地球附近的引力場又叫重力場。若某點與地心相距x,類比電場強度的定義,該點的重力場強度用E表示。已知質(zhì)量均分布均勻的球殼對殼內(nèi)任一物體的萬有引力為零,地球半徑為R。則能正確反應(yīng)E與x關(guān)系的圖像是()A. B. C. D.4.如圖所示,一人用鉗碗夾住圓柱形茶杯,在手豎直向上的力F作用下,夾子和茶杯相對靜止,并一起向上運動。夾子和茶杯的質(zhì)量分別為m、M假設(shè)夾子與茶杯兩側(cè)間的靜摩擦力在豎方向上,夾子與茶杯兩側(cè)間的彈力在水平方向上,最大靜摩擦力均為f,則下列說法正確的是()A.人加大夾緊鉗碗夾的力,使茶杯向上勻速運動,則夾子與茶杯間的摩擦力增大B.當(dāng)夾緊茶杯的夾子往下稍微移動一段距離,使夾子的頂角張大,但仍使茶杯勻速上升,人的作用力F將變小C.當(dāng)人加速向上提茶杯時,作用力下可以達到的最大值是D.無論人提著茶杯向上向下做怎樣的運動,若茶杯與夾子間不移動,則人的作用力F=(M+m)g5.已知太陽到地球與地球到月球的距離的比值約為390,月球繞地球旋轉(zhuǎn)的周期約為27天.利用上述數(shù)據(jù)以及日常的天文知識,可估算出太陽對月球與地球?qū)υ虑虻娜f有引力的比值約為A.0.2 B.2 C.20 D.2006.在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉(zhuǎn)軸勻速轉(zhuǎn)動,如圖甲所示,產(chǎn)生的交變電動勢的圖象如圖乙所示,則()A.t=0.005s時線框的磁通量變化率為零B.t=0.01s時線框平面與中性面重合C.線框產(chǎn)生的交變電動勢有效值為300VD.線框產(chǎn)生的交變電動勢頻率為100Hz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,有兩列沿z軸方向傳播的橫波,振幅均為5cm,其中實線波甲向右傳播且周期為0.5s、虛線波乙向左傳播,t=0時刻的波形如圖所示。則下列說法正確的是()A.乙波傳播的頻率大小為1HzB.甲乙兩列波的速度之2:3C.兩列波相遇時,能形成穩(wěn)定的干涉現(xiàn)象D.t=0時,x=4cm處的質(zhì)點沿y軸的負(fù)方向振動E.t=0.25s時,x=6cm處的質(zhì)點處在平衡位置8.下列關(guān)于溫度及內(nèi)能的說法中止確的是A.物體的內(nèi)能不可能為零B.溫度高的物體比溫度低的物體內(nèi)能大C.一定質(zhì)量的某種物質(zhì),即使溫度不變,內(nèi)能也可能發(fā)生變化D.內(nèi)能不相同的物體,它們的分子平均動能可能相同E.溫度見分子平均動能的標(biāo)志,所以兩個動能不同的分子相比,動能大的分子溫度高9.如圖甲所示,一質(zhì)量為m的物體靜止在水平面上,自t=0時刻起對其施加一豎直向上的力F,力F隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示,已知當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間,在物體上升過程中,空氣阻力不計,以下說法正確的是()A.物體做勻變速直線運動B.時刻物體速度最大C.物體上升過程的最大速度為D.時刻物體到達最高點10.如圖所示,在豎直平面內(nèi),傾斜長桿上套一小物塊,跨過輕質(zhì)定滑輪的細(xì)線一端與物塊連接,另一端與固定在水平面上的豎直輕彈簧連接。使物塊位于A點時,細(xì)線自然拉直且垂直于長桿彈簧處于原長?,F(xiàn)將物塊由A點靜止釋放,物塊沿桿運動的最低點為B,C是AB的中點,彈簧始終在彈性限度內(nèi),不計一切阻力,則()A.物塊和彈簧系統(tǒng)機械能守恒B.物塊在B點時加速度方向由B指向AC.A到C過程物塊所受合力做的功大于C到B過程物塊克服合力做的功D.物塊下滑過程中,彈簧的彈性勢能在A到C過程的增量小于C到B過程的增量三、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)指針式多用電表是實驗室中常用的測量儀器,請回答下列問題:(1)在使用多用電表測量時,若選擇開關(guān)撥至“1mA”擋,指針的位置如圖(a)所示,則測量結(jié)果為_________;(2)多用電表測未知電阻阻值的電路如圖(b)所示,電池的電動勢為E、R0為調(diào)零電阻,某次將待測電阻用電阻箱代替時,電路中電流I與電阻箱的阻值Rx關(guān)系如圖(c)所示,則此時多用電表的內(nèi)阻為_________Ω,該電源的電動勢E=______V.(3)下列判斷正確的是__________。A.在圖(b)中,電表的左、右插孔處分別標(biāo)注著“﹢”、“﹣”B.因為圖(c)是非線性變化的,所以對應(yīng)歐姆表的刻度盤上的數(shù)字左小右大C.歐姆表調(diào)零的實質(zhì)是通過調(diào)節(jié)R0,使R0=0時電路中的電流達到滿偏電流D.電阻Rx的變化量相同時,Rx越小,則對應(yīng)的電流變化量就越大12.(12分)某同學(xué)設(shè)計了一個如圖所示的實驗裝置驗證動量守恒定律。小球A底部豎直地粘住一片寬度為d的遮光條,用懸線懸掛在O點,光電門固定在O點正下方鐵架臺的托桿上,小球B放在豎直支撐桿上,桿下方懸掛一重錘,小球A(包含遮光條)和B的質(zhì)量用天平測出分別為、,拉起小球A一定角度后釋放,兩小球碰撞前瞬間,遮光條剛好通過光電門,碰后小球B做平拋運動而落地,小球A反彈右擺一定角度,計時器的兩次示數(shù)分別為、,測量O點到球心的距離為L,小球B離地面的高度為h,小球B平拋的水平位移為x。(1)關(guān)于實驗過程中的注意事項,下列說法正確的是________。A.要使小球A和小球B發(fā)生對心碰撞B.小球A的質(zhì)量要大于小球B的質(zhì)量C.應(yīng)使小球A由靜止釋放(2)某次測量實驗中,該同學(xué)測量數(shù)據(jù)如下:,,,,,,重力加速度g取,則小球A與小球B碰撞前后懸線的拉力之比為________,若小球A(包含遮光條)與小球B的質(zhì)量之比為________,則動量守恒定律得到驗證,根據(jù)數(shù)據(jù)可以得知小球A和小球B發(fā)生的碰撞是碰撞________(“彈性”或“非彈性”)。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,由同種材料制成的三個斜面a、b、c,底邊長分別為L、L、2L,高度分別為2h、h、h?,F(xiàn)將一可視為質(zhì)點的物塊分別從三個斜面的頂端由靜止釋放,在物塊沿斜面下滑到底端的過程中,下述可能正確的是A.物塊運動的加速度aa>ab>acB.物塊運動的時間tc>ta>tbC.物塊到達底端時的動能Eka=2Ekb=4EkcD.物塊損失的機械能?Ec=2?Eb=2?Ea14.(16分)處于真空中的圓柱形玻璃的橫截面如圖所示,AB為水平直徑,玻璃磚的半徑為R,O為圓心,P為圓柱形玻璃磚上的一點,與水平直徑AB相距,單色光平行于水平直徑AB射向該玻璃磚。已知沿直徑AB射入的單色光透過玻璃的時間為t,光在真空中的傳播速度為c,不考慮二次反射,求:(1)該圓柱形玻璃磚的折射率n;(2)從P點水平射入的單色光透過玻璃磚的時間。15.(12分)如圖所示,粗細(xì)均勻的U形管,左側(cè)開口,右側(cè)封閉。右細(xì)管內(nèi)有一段被水銀封閉的空氣柱,空氣柱長為l=12cm,左側(cè)水銀面上方有一塊薄絕熱板,距離管口也是l=12cm,兩管內(nèi)水銀面的高度差為h=4cm。大氣壓強為P0=76cmHg,初始溫度t0=27℃?,F(xiàn)在將左側(cè)管口封閉,并對左側(cè)空氣柱緩慢加熱,直到左右兩管內(nèi)的水銀面在同一水平線上,在這個過程中,右側(cè)空氣柱溫度保持不變,試求:(1)右側(cè)管中氣體的最終壓強;(2)左側(cè)管中氣體的最終溫度。
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、C【解析】
A.以向右為正方向,由速度公式有由題意知由位移公式得,,解得故A錯誤;B.根據(jù)題意,作出質(zhì)點運動的圖象,如圖所示,設(shè)向右從減速到0所用的時間為,則有又解得根據(jù)圖象的面積表示位移大小可知,質(zhì)點向右運動的最大位移故B錯誤;C.質(zhì)點回到出發(fā)點時所用的時間為則對應(yīng)的速度大小為故C正確;D.最后一個時間內(nèi),質(zhì)點的位移大小為路程所以最后一個時間內(nèi),質(zhì)點的位移大小和路程之比為15:17,故D錯誤。故選C。2、D【解析】
AB.根據(jù)回旋加速器的加速原理,粒子不斷加速,做圓周運動的半徑不斷變大,最大半徑即為D形盒的半徑R,由得最大動能為故AB錯誤;CD.粒子每加速一次動能增加ΔEkm=qU粒子加速的次數(shù)為粒子在D形盒中運動的總時間,聯(lián)立得故C錯誤,D正確。故選D。3、C【解析】
電場中F=Eq,類比電場強度定義,當(dāng)x>R時E引==g=即在球外E引與x2成反比;當(dāng)x<R時,由于質(zhì)量均分布均勻的球殼對殼內(nèi)任一物體的萬有引力為零,距地心r處的引力場強是有半徑為x的“地球”產(chǎn)生的。設(shè)半徑為x的“地球”質(zhì)量為Mx,則Mx=則E引=故C正確。故選C。4、C【解析】
AB.無論人手夾緊還是夾子下移使夾子頂角變化,茶杯向上勻速運動時,茶杯處于平衡狀態(tài),合力為零。故摩擦力不變,故AB錯誤;C.當(dāng)向上加速時,茶杯所受的摩擦力達到最大靜摩擦力時,力F的值最大,則有聯(lián)立解得,故C正確;D.當(dāng)茶杯的運動狀態(tài)改變,如向上勻加速運動時,F(xiàn)大于(M+m)g,故D錯誤。故選C。5、B【解析】
由日常天文知識可知,地球公轉(zhuǎn)周期為365天,依據(jù)萬有引力定律及牛頓運動定律,研究地球有G=M地r地,研究月球有G=M月r月,日月間距近似為r地,兩式相比=·.太陽對月球萬有引力F1=G,地球?qū)υ虑蛉f有引力F2=G,故=·=·==2.13,故選B.6、B【解析】
由圖乙可知特殊時刻的電動勢,根據(jù)電動勢的特點,可判處于那個面上;由圖像還可知電動勢的峰值和周期。根據(jù)有效值和峰值的關(guān)系便可求電動勢的有效值;根據(jù)周期和頻率的關(guān)系可求頻率?!驹斀狻緼.由圖乙知t=0.005s時,感應(yīng)電動勢最大,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,磁通量的變化率最大,但線圈與磁場平行磁通量為零,故A錯誤。B.由圖乙可知t=0.01時刻,e=0,說明此時線圈正經(jīng)過中性面,故B正確。CD.由圖乙可知,該交變電流的周期為T=0.02s,電動勢最大值為Em=311V。根據(jù)正弦式交變電流有效值和峰值的關(guān)系可得,該交變電流的有效值為據(jù)周期和頻率的關(guān)系可得,該交變電流的頻率為故CD錯誤。故選B?!军c睛】本題考查的是有關(guān)交變電流的產(chǎn)生和特征的基本知識,注意會由圖像得出線圈從何處開始計時,并掌握正弦交流電的最大值與有效值的關(guān)系。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、ADE【解析】
B.由于兩列波在同一介質(zhì)中傳播,因此兩列波傳播速度大小相同,故B錯誤;A.由圖可知,甲波的波長λ1=4cm,乙波的波長λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的頻率之比為2∶1,又甲波的頻率為2Hz,所以乙波的頻率為1Hz,故A正確;C.由于兩列波的頻率不相等,因此兩列波在相遇區(qū)域不會發(fā)生穩(wěn)定的干涉現(xiàn)象,故C錯誤;D.由質(zhì)點的振動方向與波的傳播方向的關(guān)系可知,兩列波在平衡位置為x=4cm處的質(zhì)點引起的振動都是向下的,根據(jù)疊加原理可知該質(zhì)點的振動方向沿y軸的負(fù)方向,故D正確;E.從t=0時刻起再經(jīng)過0.25s,甲波在平衡位置為x=6cm處的位移為零,乙波在平衡位置為x=6cm處的位移也為零,根據(jù)疊加原理可知該質(zhì)點處在平衡位置,故E正確。故選ADE。8、ACD【解析】
A.內(nèi)能是物體內(nèi)所有分子無規(guī)則熱運動的動能和分子勢能的總和,分子在永不停息的做無規(guī)則運動,所以內(nèi)能永不為零,故A正確;B.物體的內(nèi)能除與溫度有關(guān)外,還與物體的種類、物體的質(zhì)量、物體的體積有關(guān),溫度高的物體的內(nèi)能可能比溫度低的物體內(nèi)能大,也可能與溫度低的物體內(nèi)能相等,也可能低于溫度低的物體的內(nèi)能,故B錯誤;C.一定質(zhì)量的某種物質(zhì),即使溫度不變,內(nèi)能也可能發(fā)生變化,比如零攝氏度的冰化為零攝氏度的水,內(nèi)能增加,故C正確.D.內(nèi)能與溫度、體積、物質(zhì)的多少等因素有關(guān),而分子平均動能只與溫度有關(guān),故內(nèi)能不同的物體,它們分子熱運動的平均分子動能可能相同,故D正確;E.溫度是分子平均動能的標(biāo)志,溫度高平均動能大,但不一定每個分子的動能都大,故E錯誤。故選ACD.【點睛】影響內(nèi)能大小的因素:質(zhì)量、體積、溫度和狀態(tài),溫度是分子平均動能的標(biāo)志,溫度高平均動能大,但不一定每個分子的動能都大.9、BD【解析】
由圖可得力F與時間的關(guān)系為,則可得物體的合外力與時間的關(guān)系為,由牛頓第二定律可得加速度與時間的關(guān)系式為,則可知物體先向上做加速度減小的加速運動,再做加速度增大的減速運動,然后再向下做加速度增大的加速運動,在上升過程中,當(dāng)加速度為零時,速度最大,即,可得,故A錯誤,B正確;由初速度大小為零,所以末速度大小等于速度的變化大小,由前面的分析可知,加速度與時間成線性關(guān)系,所以最大速度大小為,故C錯誤;由前面的分析可知在t=t0時,加速度為,根據(jù)運動的對稱性規(guī)律可知,此時間速度減小為0,物體運動到最高點,故D正確。故選:BD。10、ABD【解析】
A.由題知,不計一切阻力,則物塊和彈簧系統(tǒng)機械能守恒,故A正確;B.由題知,物塊從A點運動到B點是先加速后減速,到B點速度剛好為0,彈簧處于伸長狀態(tài),此時對物塊受力分析可知,彈簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物塊在B點時加速度方向由B指向A,故B正確;C.物塊從A到C,根據(jù)動能定理可知,合力做的功等于動能的增加量,物塊從C到B,根據(jù)動能定理可知,物塊克服合力做的功等于動能的減少量,而物塊在A點和B點的速度都為零,故兩個過程動能的變化量相等,所以A到C過程物塊所受合力做的功等于C到B過程物塊克服合力做的功,故C錯誤;D.彈簧的形變量越小,彈簧的彈性勢能越小,根據(jù)幾何關(guān)系,可知物塊從A到C過程的彈簧形變量小于C到B過程的彈簧形變量,故物塊下滑過程中,彈簧的彈性勢能在A到C過程的增量小于C到B過程的增量,故D正確。故選ABD。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、0.461.5×1049CD【解析】(1)選擇開關(guān)置于“1mA”時,選擇表盤第二排刻度進行讀數(shù),分度值為0.02A,對應(yīng)刻度示數(shù)為23,故則測量結(jié)果為0.02×23=0.46A;(2)根據(jù)Ig=ER內(nèi),I=ER內(nèi)+(3)A、根據(jù)電流紅進黑出,在圖(b)中,電表的右、左插孔處分別標(biāo)注著“﹢”、“﹣”,故A錯誤;B、函數(shù)圖象是非線性變化,導(dǎo)致歐姆表刻度不均勻,示數(shù)左大右小是由于外電阻增大,電路電流減小造成的,故B項錯誤。C、歐姆表調(diào)零通過調(diào)節(jié)滑動變阻器R0,調(diào)節(jié)至待測電阻Rx為零(即兩表筆短接)時,電流表滿偏,對應(yīng)歐姆表示數(shù)為零,故C正確;D、歐姆表刻度不均勻的原因是待測電阻和電路電流關(guān)系非線性變化,而且I-Rx切線斜率大小隨待測電阻值增大減小,即Rx阻值變化量對應(yīng)電流變化量隨待測電阻增大而減小,歐姆表刻度左密右疏,故D正確;故選CD。12、A彈性【解析】
(1)由實驗原理確定操作細(xì)節(jié);(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通過最低點的速度,從而得出動能的增加量,根據(jù)小球下降的高度求出重力勢能的減小量,判斷是否相等?!驹斀狻?1)[1]A.兩個小于必發(fā)生對心碰撞,故選項A正確;B.碰撞后入射球反彈,則要求入射球的質(zhì)量小于被碰球的質(zhì)量,故選項B錯誤;C.由于碰撞前后A的速度由光電門測出,A釋放不一定從靜止開始,故選項C錯誤;故選A;(2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光電門測出:,;被碰
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