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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答

2、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,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是()A电压表示数始终为B电流表示数的最大值C线圈最大输出功率为D仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大2、石拱桥是中国传统的桥梁四大基本形式之一。假设某拱形桥为圆的一部分,半径为。一辆质量为的汽车以速度匀速通过该桥,图中为拱形桥的最高点,圆弧所对的圆心角为,关于对称,汽车运动过程中所受

3、阻力恒定,重力加速度为。下列说法正确的是() A汽车运动到点时对桥面的压力大于B汽车运动到点时牵引力大于阻力C汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力等于汽车重力D汽车从点运动到点过程中,其牵引力一定一直减小3、如图甲所示的电路中,R表示电阻,L表示线圈的自感系数。改变电路中元件的参数,使it曲线图乙中的改变为。则元件参数变化的情况是()AL增大,R不变BL减小,R不变CL不变,R增大DL不变,R减小4、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B

4、随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )A00.4s内线框中感应电流沿逆时针方向B0.40.8s内线框有扩张的趋势C00.8s内线框中的电流为0.1AD00.4s内ab边所受安培力保持不变5、2020年初,在抗击2019-nCoV,红外线体温计发挥了重要作用。下列关于红外线的说法中正确的是()A红外线的波长比红光短B利用红外线的热效应可以加热物体C红外遥感是利用红外线的穿透能力强D高温物体辐射红外线,低温物体不辐射红外线6、如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落在斜面中点;第二次小球落在斜面底端;第三次落在水平面上,落点与斜面底端的距离为l。斜面底边长为2l,则(忽

5、略空气阻力)( )A小球运动时间之比B小球运动时间之比C小球抛出时初速度大小之比D小球抛出时初速度大小之比二、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、一简谐机械横波沿x轴正方向传播,时刻波形如图甲所示a、b、d是波上的三个质点。图乙是波上某一质点的振动图像。则下列说法正确的是()A该波传播速度大小为3m/sB图乙可以表示d质点的振动C图乙可以表示b质点的振动D时,质点速度沿y轴负方向8、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一

6、条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R6.4106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep,r为物体距地心的距离)()A人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒B当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4103 m/sC人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比D人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W1.6109 J9、如图所示直线1和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源

7、1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是( )AE1=E2Br1r2C当两个电源短路时电源l的短路电流大D当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小10、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是()A图乙所示电压的瞬时值表达式为u51sin50t(V)B变压器原、副线圈中的电流之比为1:4C变压器输入、输出功率之比为1:4DRT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写

8、在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某学校兴趣小组成员在学校实验室发现了一种新型电池,他们想要测量该电池的电动势和内阻.(1)小组成员先用多用电表粗测电池的电动势,将选择开关调到直流电压挡量程为25V的挡位,将_(填“红”或“黑”)表笔接电池的正极,另一表笔接电池的负极,多用电表的指针示数如图所示,则粗测的电动势大小为_V.(2)为了安全精确的测量,小组成员根据实验室提供的器材设计了如图的测量电路,其中,它在电路中的作用是_.闭合开关前,应将电阻箱接入电路的电阻调到最_(填“大”或“小”).(3)闭合开关,调节电阻箱,测得多组电阻箱接入电路的阻值R及对应的电流表示数I,作出

9、图象,如图所示.根据图象求出电池的电动势为_V(保留两位有效数字).12(12分)为了精确测量某待测电阻R的阻值(约为30)。有以下一-些器材可供选择。电流表A1(量程050mA,内阻约12);电流表A2(量程03A,内阻约0.12);电压表V1(量程03V,内阻很大);电压表V2(量程015V,内阻很大)电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2);定值电阻R(50,允许最大电流2.0A);滑动变阻器R1(010,允许最大电流2.0A);滑动变阻器R2(01k,允许最大电流0.5A)单刀单掷开关S一个,导线若干。(1)为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“10”挡,调零后测量该电

10、阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是_(填字母代号)。A这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆B这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆C如需进-步测量可换“1”挡,调零后测量D如需进一步测量可换“100”挡,调零后测量 (2)根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁_。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)自动化构件是现代化机械的重要组成部分,某种自动化构件的简化示意图如图所示。两个在点相切的光滑圆形细管道,左管道在点与

11、斜面相切,右管道在点与另一斜面相切,两斜面与竖直线夹角均为30。两圆形管道的圆心、及其相切点在同一水平面上,管道圆弧的半径均为,管道的横截面积很小。在点处有两个小物块甲和乙,物块甲上连接一个轻弹簧,两小物块压缩弹簧后处于静止状态且锁定。小物块在管道内光滑滑动与斜面间的动摩擦因数为,物块甲的质量为。(1)物块乙为某一质量时,解除点锁定后,物块甲运动至左管道的最低点时,对管道的压力是其重力的7倍,物块乙上升的最高点为右管道的处。求物块甲在点时的速度大小及沿斜面向上滑动的时间;(2)若其他条件不变,仅改变物块乙的质量,使物块乙弹开后上升能够滑过点,求物块乙的质量范围。14(16分)如图所示,一质子自

12、M点由静止开始,经匀强电场加速运动了距离d后,由N点沿着半径方向进入直径为d的圆形匀强磁场区域,在磁场中偏转了 弧度后飞出磁场,求质子在电场和磁场中运动的时间之比。 15(12分)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B。一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),导线

13、框的速度刚好为零。(1)求导线框在位置I时的加速度大小;(2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热;(3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象;(4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W2的大小关系,并简述判断依据。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、C【解析】AB线圈中产生的交流电最大值为有效值电流表示数是电流表示数的最大值电压表两端电压是路端电压选项AB错误;C当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大输出功率为选项C正确;D仅将滑动变阻器

14、滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,D错误。故选C。2、D【解析】A汽车运动到点时,重力垂直于桥面的分力等于,由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车对桥面的压力小于,故A错误;B汽车在竖直面内做匀速圆周运动,运动到点(圆弧最高点)时牵引力等于阻力,故B错误;C由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力小于汽车重力,故C错误;D汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直减小,设汽车与之间圆弧所对圆心角为,其牵引力一直减小,汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直增大,其牵

15、引力一直减小,所以汽车从点运动到点过程中其牵引力一定一直减小,故D正确。故选D。3、A【解析】电源电阻不计,由图可知,放电达到的最大电流相等,而达到最大电流的时间不同,说明回路中的电阻值不变,即电阻R不变;电流的变化变慢,所以线圈的阻碍作用增大,即自感系数L增大, A正确,BCD错误。故选A。4、C【解析】A由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。B由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。C由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为线框中的电流为:

16、故C正确。D在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。故选C。5、B【解析】A红外线的波长比红光的波长更长,故A错误;B红外线是一种看不见的光,通过红外线的照射,可以使物体的温度升高,故B正确;C人们利用红外线来实行遥控和遥感,是因为红外线波长长,更容易发生衍射,故C错误;D一切物体都向外辐射红外线,故D错误。故选B。6、D【解析】AB根据得小球三次下落的高度之比为,则小球三次运动的时间之比为,AB错误;CD小球三次水平位移之比为,时间之比为,根据知初速度之比为C错误,D正确。故选D。二、多项选择题:

17、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】A由题图甲可知波长,由题图乙可知周期,则波速A正确;BCa、b、d三质点中在时位于平衡位置的是b和d质点,其中b质点向y轴正方向运动,d质点向y轴负方向运动。则题图乙可以表示b质点的振动,C正确,B错误;D时a质点通过平衡位置向y轴正方向运动,D错误。故选AC。8、AC【解析】A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确;B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为:根据功能关系可知:即:在

18、地球表面处忽略地球的自转:则联立以上方程可以得到:故B错误;C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为:故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确;D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为:由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误;故选AC。9、ACD【解析】A根据闭合电路欧姆定律U=EIr当I=0时U=E说明图线纵轴截距等于电源的电动势,由图可知,两电源的电动势相等,即E1=E2故A正确;B根据数学知识可知,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图可知,图线2的斜率大于图线1的斜率,则r2r1故B错误;C短路电流I=故电源1的

19、短路电流要大,故C正确;D根据当两个电源分别接相同电阻时,电源内阻大即电源2的输出功率小,故D正确. 故选ACD10、BD【解析】A原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压51V,周期0.02s,故角速度是则故A错误;B根据得,变压器原、副线圈中的电流之比故B正确;C理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误;D电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故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、红 10.5 保护电阻 大 12 【解析】(1)12将红表

20、笔接电池的正极,多用电表示数为10.5V.(2)34电阻R0在电路中为保护电阻,闭合开关前应使电阻箱接入电路的电阻最大.(3)5由实验电路可知,在闭合电路中,电池电动势E=I(r+R0+R)则由图象可知,图象的斜率则电池电动势12、AC 【解析】(1)1采用“10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,说明待测电阻的阻值较小,为了使欧姆表指针在中值电阻附近读数,减小误差,需更换较小的倍率,更换“1”挡倍率后需重新调零后再测量,故AC正确,BD错误;故选AC;(2)2电源电动势只有3V,故选用电压表V1(量程03V,内阻很大);回路中的电流最大电流为A=100mA故选用电流表A1(量程050mA内阻约12),待测电阻阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法,但根据欧姆定律

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