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文档简介
1、2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、2010 年命名为“格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态
2、水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是A飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/sB该行星的平均密度约是地球平均密度的C该行星的质量约为地球质量的 8 倍D在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s2、2020年3月9日19时55分,我国在西昌卫基发射中心,成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星,北斗三号
3、CEO-2是一颗地球同步轨道卫星,以下关于这颗卫星判断正确的是()A地球同步轨道卫星的运行周期为定值B地球同步轨道卫星所受引力保持不变C地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态D地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度3、如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r的轨道上,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为,引力常量为G,则( )A卫星b加速一段时间后就可能追上卫星cB卫星b和c的机械能相等C到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间t=D卫星a减速一段时间后就可能追上卫星c4、一颗子弹沿水平方向射向一
4、个木块,第一次木块被固定在水平地面上,第二次木块静止放在光滑的水平地面上,两次子弹都能射穿木块而继续飞行,这两次相比较()A第一次系统产生的热量较多B第一次子弹的动量的变化量较小C两次子弹的动量的变化量相等D两次子弹和木块构成的系统动量都守恒5、在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为v、2v的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为1:2,普朗克常量用h表示,则A光电子的最大初动能之比为1:2B该金属的逸出功为当C该金属的截止频率为D用频率为的单色光照射该金属时能发生光电效应6、关于恒星,下列说法正确的是( )A质量越大的恒星,寿命越短B体积越大的恒星,亮度越大C红色恒星的温度比蓝
5、色恒星的温度高D恒星发光、发热主要来自于恒星内部的化学反应二、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、如图所示,在竖直纸面内有四条间距均为L的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1、L2之间与L3,L4之间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。现有一矩形线圈abcd,长边ad=3L,宽边cd=L,质量为m,电阻为R,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,整个运动过程中线圈始终处于同一竖直面内,cd边始终
6、水平,已知重力加速度g=10 m/s2,则()Aab边经过磁场边界线L1后线圈要做一段减速运动Bab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动Ccd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔大于D从线圈开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程中,线圈产生的热量为2mgL8、下列说法中不符合实际的是_A单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性B液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势C气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的D分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小E.热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递9、下列说法正确的是()A太阳辐射的能量大部分集中在可见光及附近的区域
7、B两列机械波在同一介质中相遇,波长相同一定能获得稳定的干涉图案C狭义相对论的第一个基本假设:力学规律在任何惯性系中都是相同的D分别用紫光和绿光为光源用同一装置做单缝衍射实验,前者中央亮纹较宽E.电视机显像管里的电子枪发射电子束的强弱受图像信号的控制10、如图所示,一段均匀带电的绝缘圆弧,所带电荷量为。圆弧圆心为O,两端点分别为P、Q、M、N为圆弧上的两点,且PN和MQ均为直径。已知O点场强大小为,电势为。则圆弧PM在圆心O点处产生的场强E的大小和电势分别为()ABCD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(6分)某同学欲将内阻为98.5、量
8、程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准,要求改装后欧姆表的15k刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14k),滑动变阻器R1(最大阻值1500),滑动变阻器R2(最大阻值500),电阻箱(099999.9),干电池(E=1.5V,r=1.5),红、黑表笔和导线若干(1)欧姆表设计将图(a)中的实物连线组成欧姆表(_)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为_:滑动变阻器选_(填“R1”或“R2”)(2)刻度欧姆表表盘通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的电阻刻度分别为_、_(3
9、)校准红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指向_k处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_12(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20Hz、30 Hz和40 Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其他条件进行推算(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_,打
10、出C点时重物下落的速度大小为_,重物下落的加速度的大小为_.(2)已测得=8.89cm,=9.5.cm,=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/,试验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%由此推算出为_ Hz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(10分)人们对电场的认识是不断丰富的,麦克斯韦经典电磁场理论指出,除静止电荷产生的静电场外,变化的磁场还会产生感生电场。静电场和感生电场既有相似之处,又有区别。电子质量为,电荷量为。请分析以下问题。(1)如图1所示,在金属丝和金属板之间加以电压,金属丝和金属板之间会
11、产生静电场,金属丝发射出的电子在静电场中加速后,从金属板的小孔穿出。忽略电子刚刚离开金属丝时的速度,求电子穿出金属板时的速度大小v;(2)电子感应加速器是利用感生电场加速电子的装置,其基本原理如图2所示。上图为侧视图,为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一环形真空室,下图为真空室的俯视图。电磁铁线圈中电流发生变化时,产生的感生电场可以使电子在真空室中加速运动。a.如果电子做半径不变的变加速圆周运动。已知电子运动轨迹半径为,电子轨迹所在处的感生电场的场强大小恒为,方向沿轨迹切线方向。求初速为的电子经时间获得的动能及此时电子所在位置的磁感应强度大小;b.在静电场中,由于静电力做的功与电荷运动的路径无关,
12、电荷在静电场中具有电势能,电场中某点的电荷的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。试分析说明对加速电子的感生电场是否可以引入电势概念。14(16分)如图所示,在坐标系中,在的区域内分布由指向y轴正方向的匀强电场,在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板ab,带电粒子打到板上即被吸收(设轨迹圆与挡板ab相切的粒子刚好不会被吸收),一质量为m.电量为的粒子以初速度由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计(1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?(2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通
13、过点(图中未画出),求磁感应强度的大小15(12分)一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示,水平距离s=2m,动摩擦因数为=0.1现有一滑块B,质量也为m,从斜面上滑下,与小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,g取10m/s2,试问:(1)若滑块B从斜面某一高度h处滑下与小球第一次碰撞后,使小球恰好在竖直平面内做圆周运动,求此高度h(2)若滑块B从h=5m处滑下,求滑块B与小球第一次碰后瞬间
14、绳子对小球的拉力(3)若滑块B从h=5m处下滑与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数参考答案一、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、B【解析】ABC忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:mg =m得到v =万有引力等于重力,=mg,得到M=这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于19km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。D航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于21km/s,
15、故D错误。2、A【解析】A同步卫星相对地球是静止的,即运行周期等于地球自转周期,为定值,A正确;BC地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力,时时刻刻指向圆心,为变力,其合力不为零,故不是出于平衡状态,BC错误;D第一宇宙速度是最小发射速度,最大环绕速度,即为在地球表面环绕的卫星的速度,而同步卫星轨道半径大于地球半径,根据可知,轨道半径越大,线速度越小,所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度,D错误。故选A。3、C【解析】A.卫星b加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误;B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误;
16、C.对卫星a,根据万有引力提供向心力有:所以卫星a的角速度可知半径越大角速度越小,卫星a和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2,所以可得经历的时间:选项C正确;D.卫星a减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误;故选C。4、B【解析】ABC因为第一次木块固定,所以子弹减少的能量全部转化成内能,而第二次木块不固定,根据动量守恒,子弹射穿后,木块具有动能,所以子弹减少的能量转化成内能和木块的动能,因为产热即两次产热相同,所以第二次子弹剩余动能更小,速度更小,而动量变化量等于所以第一次速度变化小,动量变化小,故AC错误,B正确;D第一次木块被固定在地面上,系统
17、动量不守恒,故D错误。故选B。5、B【解析】解:A、逸出的光电子最大速度之比为1:2,光电子最大的动能:,则两次逸出的光电子的动能的之比为1:4;故A错误;B、光子能量分别为:和根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为:,联立可得逸出功:,故B正确;C、逸出功为,那么金属的截止频率为,故C错误;D、用频率为的单色光照射,因,不满足光电效应发生条件,因此不能发生光电效应,故D错误。故选:B。6、A【解析】A根据宇宙规律可知,质量越大的恒星,寿命越短,A正确;B恒星的亮度与恒星的体积和温度及它与地球的距离有关,温度越高,体积越大,距离越近,亮度越亮,故体积大的恒星,其亮度不一定大,B错误;
18、C恒星的颜色是由温度决定的,温度越低,颜色越偏红,温度越高,颜色越偏蓝,故红色恒星的温度比蓝色恒星的温度低,C错误;D恒星发光、发热主要来自于恒星内部的核聚变,D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、BC【解析】Acd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,cd边从L3到L4的过程中做匀速直线运动,cd边到L4时ab边开始到达L1,则ab边经过磁场边界线L1后做匀速直线运动,故A错误;Bab边从L2到L3的过程中,穿过线圈的磁通量没有改变,没有感应电
19、流产生,不受安培力,线圈做匀加速直线运动,则ab边进入下方磁场的速度比cd边进入下方磁场的速度大,所受的安培力增大,所以ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动,故B正确;Ccd边经过磁场边界线L3时恰好做匀速直线运动,根据平衡条件有而联立解得cd边从L3到L4的过程做匀速运动,所用时间为cd边从L2到L3的过程中线圈做匀加速直线运动,加速度为g,设此过程的时间为t1,由运动学公式得得故cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔为故C正确;D线圈从开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程,根据能量守恒得故D错误。故选BC。8、BCE【解析】A由于单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为
20、各向异性,则为单晶体具有各向异性,但并不是所有物理性质都是各向异性的,选项A正确,不符合题意;B液体的表面张力使液体表面具有收缩的趋势,选项B错误,符合题意;C气体的压强是由于大量的气体分子频繁的对器壁碰撞产生的,并不是由于气体分子间相互排斥而产生的,选项C错误,符合题意;D分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小,选项D正确,不符合题意;E热量能自发地从温度高的物体向温度低的物体进行传递,选项E错误,符合题意;故选BCE.9、ABE【解析】A太阳辐射的能量大部分集中在可见光及附近的区域,故A正确;B两列机械波在同一介质中传播速度相同,波长相同则频率相同,则一定能获得稳定的干涉图
21、案,故B正确;C狭义相对论的第一个基本假设:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,故错误;D由于紫光的波长比绿光的短,则用紫光和绿光为光源用同一装置做单缝衍射实验,绿光的中央亮纹较宽,故D错误;E图像信号越强,电视机显像管里的电子枪发射电子束越强,故E正确。故选ABE。10、BC【解析】AB根据对称性可知圆弧PM和QN在0点的合场强为0,圆弧MN在O点的场强为整个圆弧所带电荷在O点处的场强,又圆弧PM、MN和NQ在O点处的场强大小相等,则圆弧PM在圆心处的场强大小,选项A错误,B正确;CD电势为标量,圆弧PM、MN和QN在O点的电势相等,选项C正确,D错误。故选BC。三、实验题:本题共
22、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、 900 R1 45 5 0 35000.0 【解析】(1)连线如图:根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,解得R=900;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1;(2)在a处, ,解得Rxa=45k;在b处,则,解得Rxb=5k;(3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 k处;由图可知,电阻箱接入的电阻为:R=35000.012、 40 【解析】(1)1打B点时,重物下落的速度等于AC段的平均速度,所以;2同理打出C点时,重物下落的速度;3由加速度的定义式得(2)4由牛顿第二定律得: ,解
23、得:,代入数值解得:f=40Hz【点睛】本题主要考查验证机械能守恒定律实验、纸带数据分析解决这类问题的关键是会根据纸带数据求出打某一点的瞬时速度、整个过程的加速度;解决本题要特别注意的是打点计时器的频率不是经常用的50 Hz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) ;(2) a,;b不能【解析】(1)电子在电场中加速,由动能定理解得(2)a电子受到一直沿切线方向的电场力而不断加速,由牛顿第二定律由匀变速直线运动规律,经过时间t,获得速度动能联立以上各式,可得电子受到一直指向圆心的洛伦兹力而不断改变速度的方向洛伦兹力充当向心力联立可得
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