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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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现经过时间通过的弧长为,该弧长对应的圆心角为弧度。已知万有引力常量为,则月球的质量为

2、()ABCD2、一定质量的理想气体由状态A沿平行T轴的直线变化到状态B,然后沿过原点的直线由状态B变化到状态C,pT图像如图所示,关于该理想气体在状态A、状态B和状态C时的体积VA、VB、VC的关系正确的是()ABCD3、如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子由n=4的激发态向低能级跃迁,则产生波长最长的光子的能量为()A12.75eVB10.2eVC0.66eVD2.89eV4、物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间t1内动能由0增大到E0,在时间t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在t1内做的功是W1、冲量是I1,在t2内做的功是W2、冲量是I2,那么( )AI1I2 W1=W2CI1

3、I2 W1W2DI1=I2 W1d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g则:(1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d =_mm(2)小球经过光电门B时的速度表达式为_(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:_时,可判断小球下落过程中机械能守恒四、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)如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端

4、的距离L=0.5 m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数= 0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑木块A以速度v0=10m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动已知木块A的质量m=lkg,g取10m/s2,求:(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能14(16分)如图所示,可视为质点的质量为m=1.2kg的小滑块静止在水平轨道上的A点,在水平向右的恒定拉力F=4N的作用下,从A点开始做匀加速直线运动,当其滑行到AB的中点时撤去拉力,滑块继续运动到B点后进入半径为R=1.3m且内壁光滑的竖直固定圆轨道,在圆轨道上运行一周后

5、从B处的出口(未画出,且入口和出口稍稍错开)出来后向C点滑动,C点的右边是一个“陷阱”,D点是平台边缘上的点,C、D两点的高度差为h=1.2m,水平距离为x=1.6m。已知滑块运动到圆轨道的最高点时对轨道的压力大小刚好为滑块重力的3倍,水平轨道BC的长度为l2=2.1m,小滑块与水平轨道AB、BC间的动摩擦因数均为=15,重力加速度g=11m/s2。(1)求水平轨道AB的长度l1;(2)试通过计算判断小滑块能否到达“陷阱”右侧的D点;(3)若在AB段水平拉力F作用的范围可变,要达到小滑块在运动过程中,既不脱离竖直圆轨道,又不落入C、D间的“陷阱”的目的,试求水平拉力F作用的距离范围。15(12

6、分)如图所示,光滑的水平台高,在水平台上放置A、B两物体,质量分别为,一半径的光滑固定圆弧轨道竖直放置,与水平地面相切于C点,半径OD与竖直方向OC的夹角,现使物体A以的初速度水平向右运动,并与物体B发生正碰,物体B离开平台后恰能沿D点切线方向滑入圆弧轨道。已知重力加速度取,求:(1)碰撞后物体A的速度;(2)物体B经过圆弧轨道的C点时,轨道受到的压力大小。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】卫星的线速度为角速度为可得卫星的运行半径为由万有引力定律及牛顿第二定律得故月球的质量故B正确,ACD错误。故选B。

7、2、B【解析】从A到B为等压变化,根据可知,随着温度的升高,体积增大,故从B到C为坐标原点的直线,为等容变化,故所以故ACD错误,B正确。故选B。3、C【解析】从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子能量最小,波长最长,该光子的能量为0.85eV(1.51eV)0.66eVC正确,ABD错误。故选C。4、B【解析】根据动能定理得:W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0则W1=W1动量与动能的关系式为P=2mEk , 则由动量定理得: I1=2mE0 , I2=2m2E0-2mE0 则I1I1A. I1I1 W1=W1不相符,故A不符合题意; B. I1I1 W1=W1与上述分析结论I1

8、I1 W1=W1相符,故B符合题意; C. I1I1 W1I1 W1=W1不相符,故C不符合题意; D. I1=I1 W1I1 W1=W1不相符,故D不符合题意。5、D【解析】A货物开始时竖直向上运动,由vt图像读出03s的斜率即加速度为正,表示加速度向上,则货物处于超重状态,故A错误;B35s内货物做向上的匀速直线运动,一定有除重力以外的拉力对货物做正功,则货物的机械能增加,故B错误;C57s内的加速度为由牛顿第二定律有可得则有货物受到向上的拉力为重力的0.7倍,故C错误;Dvt图像的面积表示货物上升的总位移,则总高度为故D正确。故选D。6、D【解析】A中子与质子结合成氘核的过程中有质量亏损

9、,释放能量,故A错误;B卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型,故B错误;C根据光电效应方程知入射光的频率不变,若仅减弱该光的强度,则仍一定能发生光电效应,故C错误;D电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,放出光子,总能量减小;根据可知半径越小,动能越大,故D正确。故选D。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】A小球受力情况:小球受到重力mg、拉力F与电场力qE,因为小球做匀速直线运动,合力为零,则F与qE的合力与mg大小相等、方向相反,作出F与qE的合力,

10、如图根据上图可知,电场力在右侧,由于小球带正电,电场方向与电场力方向相同,故指向右侧,故A错误;B由图可知,当电场力qE与F垂直时,电场力最小,此时场强也最小。则得:qEmgsin,所以电场强度的最小值为,故B正确;C当mgEq时,根据几何关系,电场力水平向右,与MN垂直,小球从M运动到N电场力不做功,即小球从M运动到N时电势能变化量为零,故C正确;D由于电场力变化时,F大小也跟随着改变,所以做功也不能具体确定值,故D错误;8、ADE【解析】A. 晶体在熔化过程中吸收热量内能增加,温度保持不变,故A正确;B. 给篮球打气时越来越费劲,这是气体压强作用的缘故,与分子间的作用力无关,故B错误;C.

11、 能源危机是指能量的过度消耗,导致自然界中可利用的能源不断减少,故C错误;D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,使得液面存在表面张力,故D正确;E. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发得越慢,故E正确。故选ADE。9、ABC【解析】A在竖直方向上两小球做初速度为零的匀加速直线运动,三条等势线间距相等,设间距为,则两小球在竖直方向上位移大小相等,又同时到达两等势线,运动时间相同,根据可得两小球在竖直方向的加速度大小相同,小球加速度方向竖直向上,重力方向竖直向下,则电场力方向一定向上,小球带负电荷,所以匀强电场的电场强度方向竖直向下,故A错误,符

12、合题意;B在竖直方向上,根据牛顿第二定律,对小球有对小球有两式联立得故B错误,符合题意;C竖直方向上根据速度公式,在时刻两小球竖直方向的速度大小相等,水平方向速度相同,合速度的大小相等,球的质量大于球的质量,则球的动量大于球的动量,故C错误,符合题意;D两小球在竖直方向的加速度大小相同,则小球所受的合力大于小球所受的合力,小球从等势线到达等势线和小球从等势线到达等势线两个过程中竖直方向的位移相等,则合力对小球做的功大于合力对小球做的功,根据动能定理,在时间内小球动能的增量大于小球动能的增量,故D正确,不符合题意。故选ABC。10、ABE【解析】由临界角的范围,由临界角公式求出折射率的范围,从而

13、确定各色光的折射角大小,根据临界角的性质确定能否发生发全射,并根据几何关系和折射定律确定各色光的位置。【详解】设光在AB面的折射角为,由折射定律知,sin45sin2,解得sin12,即各色光在AB面的折射角都小于30,故A正确;由几何关系知,各色光射向BC面时,入射角都大于45,故B正确;由临界角公式sin=1/n知,各色光全反射的临界角都小于45,各色光都在BC面发生全反射,故C错误;从AC面射出的光束一定平行于BC边,由于红光射向BC面时的入射角最大,故红光射到AC面时处于最下方,故E正确,D错误。故选ABE。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

14、演算过程。11、0.75 0.15 【解析】(1)主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:50.1mm=0.5mm=0.05cm,故遮光条宽度d=0.75cm,(2)滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度则滑块经过光电门时的速度为:(3)据及得图像的斜率,解得 点睛:图象法处理数据时,要根据物理规律写出横纵坐标之间的关系式结合图象的截距、斜率等求解12、7.25 d/t 或2gH0t02=d2 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为7mm,游标读数为0.055mm=0.25mm,则小球的直径d=7.25mm(2)2根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球在B

15、处的瞬时速度;(3)3小球下落过程中重力势能的减小量为mgH0,动能的增加量若机械能守恒,有:即四、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 m/s;(2)39J.【解析】(1)弹簧被压缩到最短时,木块A与滑板B具有相同的速度,设为v,从木块A开始沿滑板B表面向右运动至弹簧被压缩到最短的过程中,A、B系统的动量守恒:mv0(Mm)v 解得vv0 代入数据得木块A的速度v2 m/s (2)木块A压缩弹簧过程中,弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大由能量关系,最大弹性势能Epmv02(mM)v2mgL 代入数据得Ep

16、39 J14、 (1)2.4m(2) 不能(3) 【解析】(1)设小滑块运动到竖直圆轨道最高点时的速度大小为,则有从点运动到最高点的过程中,设小滑块到达点时的速度大小为,由机械能守恒定律有代入数据解得小滑块由到的过程中,由动能定理可得代入数据可解得。(2)设小滑块到达点时的速度大小为,则由动能定理可得代入数据解得设小滑块下落所需要的时间为,则有解得故小滑块在水平方向上运动的距离为故小滑块将落入“陷阱”中,不能运动到点。(3)由题意可知,若要滑块既不脱离圆轨道,又不掉进“陷阱”,则需要分三种情况进行讨论:当滑块刚好能够到达与圆心等高的点时,设恒力作用的距离为,则由动能定理可得:代入数据可解得故当恒力作用的距离满足时符合条件。当滑块刚好能经过圆轨道的最高点时,设滑块经过最高点时的速度大小为,则有设此时恒力作用的距离为,则有代入数据可解得当滑块刚好运动到点时速度为零,设此时恒力

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