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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、如图甲所示,矩形导线框abcd放在垂直纸面的匀强磁场中,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,水平向右为安培力的正方向,在04s内,线框ab边受到的安培力F随时间变化的图像正确的是()ABCD2
2、、在地球上不同的地方,重力加速度大小是不同的。若把地球看成一个质量分布均匀的球体,已知地球半径为R,地球自转的周期为T,则地球两极处的重力加速度与赤道处的重力加速度之差为ABCD3、我国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压,喷出二价氧离子,离子束电流为,那么下列结论正确的是(元电荷,氧离子质量,飞船质量)()A喷出的每个氧离子的动量B飞船所受到的推力为C飞船的加速度为D推力做功的功率为4、如图所示为某稳定电场的电场线分布情况,A、B、C、D为电场中的四个点,B、C点为
3、空心导体表面两点,A、D为电场中两点。下列说法中正确的是()AD点的电势高于A点的电势BA点的电场强度大于B点的电场强度C将电子从D点移到C点,电场力做正功D将电子从B点移到C点,电势能增大5、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是A圆环通过O点的加速度小于gB圆环
4、在O点的速度最大C圆环在A点的加速度大小为g+D圆环在B点的速度为26、人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列有关说法中不正确的是()A伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动B法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动C海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的D密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值二、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、图甲为一列简谐横波在t
5、=0.10s时刻的波形图,P是平衡位罝为x=lm处的质点,Q是平衡位罝为x=4m处的质点。图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是 。A该波的周期是0.10sB该波的传播速度为40m/sC该波沿x轴负方向传播Dt=0.10s时,质点Q的速度方向向下E. 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm8、光滑绝缘的水平地面上,一质量m=1.0kg、电荷量q=1.010-6 C的小球静止在O点,现以O点为坐标原点在水平面内建立直角坐标系xOy,如图所示,从t=0时刻开始,水平面内存在沿 x、 y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为1.0 107V/m;t =0.1s时,y方向的电场
6、变为-y方向,场强大小不变;t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,大小。下列说法正确的是()At=0.3s时,小球速度减为零Bt=0.1s时,小球的位置坐标是(0.05m,0.15m)Ct=0.2s时,小球的位置坐标是(0.1m,0.1m)Dt=0.3s时,小球的位置坐标是(0.3m,0.1m)9、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )A绳中张力变小B绳子自由端的速率减小C拉力F做功为D拉力F的功率P不变10、关于热现象,下列说法正确的是_。A气体吸热后温度一定升高B对气体做功可以改变其内能
7、C理想气体等压压缩过程一定放热D理想气体绝热膨胀过程内能一定减少E.在自发过程中,分子一定从高温区域扩散到低温区域三、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)一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小(约小于3)的元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。(1)该小组连成的实物电路如图(a)所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“”,并在原图上用笔画出正确的连线_。(2)在实验中应选用的滑动变阻器是_。A滑动变阻器R1(05 额定电流5A)B滑动变阻器R2(020 额定电流5A)C滑动变阻器R3(0100
8、额定电流2A)(3)图(b)中的点为实验测得的元件Z中的电流与电压值,请将点连接成图线_。(4把元件Z接入如图(c)所示的电路中,当电阻R的阻值为2时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6时,电流表的读数为0.8A。结合图线,可求出电池的电动势E为_V,内阻r为_。12(12分)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用
9、到的实验器材有:待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。(1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;保持_不变,调节,使电压表的示数达到_;读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻_。(2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应_(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。(3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:将开关拨至_(选填“1”或“2”)位置,将的滑动
10、触片移到最_端,不再移动;调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;重复步骤,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。(4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为_,内阻的表达式为_。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
11、。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
12、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,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,在内壁光滑的细玻璃管中用水银密封一段空气柱(可视为理想气体),当玻璃管竖直放置时,水银柱高,空气柱高。现将玻璃管放在倾角为的粗糙斜面上,管口向上,玻璃管与斜面间的动摩擦因数为。已知外界温度不变,大气压强,水银的密度,重力加速度g取,假设斜面足够长,让玻璃管由静止下滑,当玻璃管与水银柱相对静止时,求玻璃管中空气柱的长度(结果保留三位有效数字)。15(
13、12分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的vt图象如图所示。取g=10m/s2。求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小;(3)物体在10s内克服摩擦力做的功。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、D【解析】由图可知内,线圈中磁通量的变化率相同,由可知电路中电流大小时恒定不变,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针;由可知与成正比;由左手定律可知线框边受到的安培力水平向右,为正值,故D正确,A、B、C错误;故选D。2、D【解析】在两极:;在赤道上:,
14、则;A. ,与结论不相符,选项A错误;B. ,与结论不相符,选项B错误;C. ,与结论不相符,选项C错误;D. ,与结论相符,选项D正确;3、B【解析】A、对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:,解得:,故A错误;B、设时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:,对于单个离子,由动量定理得:,若有n个离子被喷出,则有,联立以上各式可得:,由牛顿第三定律:,故B正确;C、对飞船,由牛顿第二定律得:,故C错误;D、功率的单位与不同,故D错误。【点睛】4、A【解析】A沿电场线方向电势降低,所以D点的电势高于A点的电势,A正确;B电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以A点的电场强度小于B点的
15、电场强度,B错误;C电子带负电,所以将电子从D点移到C点,电场力与运动方向夹角为钝角,所以电场力做负功,C错误;D处于静电平衡的导体是等势体,所以B、C两点电势相等,根据可知电子在B、C两点电势能相等,D错误。故选A。5、D【解析】A圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故A错误;B圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故B错误;C圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长根据牛顿第二定律,有解得故C错误;D圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能解得故D正确。故选D。6、C【解析】
16、伽利略在斜面实验中得出物体沿斜面下落时的位移和时间的平方成正比,然后利用这一结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,故A正确;法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向;故B正确;海王星是在万有引力定律发现之后通过观测发现的,故C不正确;密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,任何电荷的电荷量都应是基本电荷的整数倍;故D正确;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、BCD【解析】
17、由图乙知该波的周期是0.20s。故A错误。由甲图知波长=8m,则波速为:,故B正确。在t=0.10s时,由乙图知质点Q正向下运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,故C、D正确。该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动。从t=0.10s到0.25s经过的时间为t=0.15s=T,由于t=0.10s时刻质点P不在平衡位置或波峰、波谷处,所以质点P通过的路程不是3A=30cm,故E错误。8、AD【解析】从t=0时刻开始,水平面内存在沿+x、+y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为,则由牛顿第二定律可知小球沿+x、+y方向的加速度的大小均为经过1s, t=0. 1s时,小球沿+x、+y方向的
18、速度大小均为小球沿+x、+y方向的位移大小均为在第2个0. 1s内,小球沿x方向移动的距离沿y方向移动的距离沿y方向移动的速度t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,则在第3个0.1 s内小球沿+x方向做匀减速直线运动,由可知,在第3个0.1s内,小球沿+x方向移动的距离t=0.3s时,小球的速度微综上分析可知, AD正确,BC错误。故选AD。9、BD【解析】A因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;B物块沿绳子方向上的分速度该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;CF为变力,不能用功的定义。应根据动能
19、定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即故C错误;D拉力的功率为可知拉力F的功率P不变,故D正确。故选BD。10、BCD【解析】A根据热力学第一定律,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,故A错误;B做功和热传递都可以改变物体的内能,故B正确;C根据理想气体状态方程,气体等压压缩过,压强不变,体积减小,温度一定降低,内能也减小,即U0;再根据热力学第一定律:W+Q=U,体积减小,外界气体做功,W0,则Q0,所以理想气体等压压缩过程一定放热,故C正确;D理想气体绝热膨胀过程,Q=0,W0,根据热力学第一定律:W+Q=U可知,U0,所以理想气体绝热膨胀过程内能一定减少,故D正确;E扩散现象是分子
20、的无规则热运动,分子可以从高温区域扩散到低温区域,也可以从低温区域扩散到高温区域,故E错误。故选BCD。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、电源负极与滑动变阻器a端相连 A 4.1 0.45 【解析】(1)1因Z电阻较小,电流表应采用外接法;由于要求电压从零开始变化,滑动变阻器选用分压接法,错误的连线标注及正确接法如图:(2)2分压接法中,为了便于调节,滑动变阻器选用总阻值小,且额定电流较大的,故选:A;(3)3根据描点法得出对应的伏安特性曲线如图所示:;(4)45当电流为1.25A时,Z电阻两端的电压约为1.0V;当电流为0.8A时,
21、Z电阻两端的电压约为0.82V;由闭合电路欧姆定律可知:E=1.25(r+2)+1=1.25r+3.5E=0.8(r+3.6)+0.82=0.8r+3.7联立解得:E=4.1V r=0.4412、(1) 半偏(或最大值的一半) (2)大于 (3)2 左 (4) 【解析】(1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;1.保持不变,与电压表串联;2.调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);3.则电压表的内阻与电阻箱示数相同。(2)4.由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表
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