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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1一辆汽车在水平公路上拐弯,其运动可看成匀速圆周运动。沿圆周运动半径方向的汽车轮胎与路面的最大静摩擦力为。圆周运动的半径为,汽车的质量为。在汽车做圆周运动过程中()A受重力、支持力、半径方向的静摩擦力、向心力B为避免侧滑,向心加速度不能超

2、过C为避免侧滑,最大速度为D速度为时,在半径方向轮胎与地面间的摩擦力为2一足够长的传送带与水平面的倾角为,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1v2,已知传送带的速度保持不变,则( )A小物块与传送带间的动摩擦因数v2,由图示图象可知,0t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0t1内运动的位移比在t1t2内运动的位移大,故B错误;0t2内,由图“面积”等于位移可知,物

3、块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功Wmv22-mv12,故C错误。0t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。3、B【解析】由且,解得,故选B.4、B【解析】A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供, 可得:玻尔氢原子模型中电子绕原子核

4、做圆周运动需要的向心力由库仑力提供,F 可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确.C.由可得:;由可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误.D.由可得:卫星的动能:Ek;由可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误.5、B【解析】A不是重核裂变方程,是典型的衰变方程,故A错误;B是轻核聚变方程,所以Y是中子,故B正确;C太阳内部发生的核聚变主要是氢核的聚变,K是中子,不是正电子,故C错误;D不是衰变方程,是核裂变方程,故D错误。故选B。6、A【解析】D因为大气压保持不

5、变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得则即化简得则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误;ABC因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。故选A。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】AB在产生的电场中,a、b、c三点等势,在产生的电场中,a、b等势且高于c点电势

6、,故A正确,B错误;C由对称性可知,a、b两点场强大小相等,方向不同,故C正确;Db、c与等距,距的距离b近c远,由平行四边形定则可知,b点场强大于c点,故D错误。故选AC。8、BDE【解析】A温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;B布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;C一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;D根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;E多晶体是许多单

7、晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。故选BDE。9、BD【解析】当速度达到v1=20m/s时功率达到额定功率P,最大速度为v2=30m/s,匀加速时其中匀速时联立解得:P=90000W=90kW,f=3000NA. 汽车的额定功率为60kW,与计算结果不符,故A错误B. 汽车的额定功率为90kW,与计算结果相符,故B正确C. 汽车受到的阻力大小为2000N,与计算结果不符,故C错误D. 汽车受到的阻力大小为3000N,与计算结果相符,故D正确10、BD【解析】A B电流向右,则金属导体中的自由电子定向向左移动,由左手定则知洛伦兹力向上,则上表面累积负电荷,其电势低,

8、选项B正确,A错误。CD稳定状态时,电子做匀速直线运动,受力平衡,有又有解得选项C错误,D正确;故选BD.三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、 ; ; ; 【解析】(1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有mAv0=mAv1+mBv2,在碰撞过程中动能守恒,故有,解得,要碰后a的速度v10,即mA-mB0,mAmB;(2)由于频闪照相的频率固定,因此只需要测量小球的水平位移,在步骤中,需要在照片中直接测量的物理量有x0、xA、xB;(3)验证的方程为mAx0mAxAmBxB12、D D BD 【解析】(1)打点计时器需接交流电源机械能

9、守恒中前后都有质量,所以不要天平和砝码计算速度需要测相邻计数的距离,需要刻度尺,故选D(2)在验证机械能守恒时不能用有关g值来计算速度,利用 、 ,在计算高度时直接测量距离,在计算速度时利用中点时刻的速度等于平均速度求解,故ABC错误;D正确(3)由于系统内不可避免的存在阻碍运动的力,比如空气阻力,纸带与限位孔之间的摩擦力等系统误差导致重力势能的减小量与动能的增加量不相等,可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差,故BD正确四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1)T2375 K;(2) p1.2105

10、Pa。【解析】(1)活塞缓慢移动可知:对活塞中的气体又:联立解得:(2)因,可判断活塞处于卡环位置,此时体积V = V2所以:解得:14、 (1) (2) (3) ( )【解析】(1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:,所以B碰撞后交换速度:,(2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有:第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系有:,得到:;由功能关系可得:(另解:两个过程A球发生的位移分别为、,由匀变速规律推论

11、,根据电场力做功公式有:)(3)对A球由平衡条件得到:,从A开始运动到发生第一次碰撞:从第一次碰撞到发生第二次碰撞:点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些15、 (1)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6NF26N;(4)x2=0.78m【解析】(1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:F=(M+mA)a解得a=1m/s2则f=mAa=1NmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2(1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有mAg=mAa1解得t=0.6s(3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:由牛顿第二定律得:F1=(M+mA)a1则F1=6N由牛顿第二定律得:F2-f=Ma2 则F2=26N故6NF26N(4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木

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