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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、如图所示,斜面固定在水平面上,斜面上一个物块在沿斜面向下拉力F1作用下匀速下滑,某时刻在物块上再施加一个竖
2、直向下的恒力F2,则之后较短的一段时间内物块的运动状态是()A仍匀速下滑B匀加速下滑C匀减速下滑D不确定,这与接触面摩擦系数的大小有关2、氢原子部分能级的示意图如图所示,不同金属的逸出功如下表所示:铯钙镁铍钛金逸出功W/eV1.92.73.73.94.14.8大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时辐射的所有光子中,能够使金属铯发生光电效应的光子有几种A2B3C4D53、如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是( )AM处受到的支持力竖直向上BN处受到的支持力竖直向上CM处受到的静摩擦力沿MN方向DN处受到的静摩擦力沿水平方向4、用手水平的托着书,
3、使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是()A向下的匀加速运动B向上的匀减速运动C向左的匀速运动D向右的匀减速运动5、在物理学研究过程中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、理想模型法、微元法等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是()A牛顿采用微元法提出了万有引力定律,并计算出了太阳和地球之间的引力B根据速度定义式v,当t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法C将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想D在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动
4、过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法6、如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,Mm,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成角,细线的拉力为T。若用一力F水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a向左运动时,细线与竖直方向也成角,细线的拉力为T。则()Aaa,T=TBa=a,T=TCaa,TTDaa,TT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、两相
5、距2R、电量相等的点电荷Q1、Q2放在水平轴线上,Q1带负电,Q2带正电,O为两者中点。以Q1为圆心、半径为R的球面上有a、b、c三位置,a、Q1、Q2在同一竖直平面内,b、c、Q1在同一水平平面内,且a、b连线与水平轴垂直,b、c连线与水平轴平行,a、O相距为R,如图所示。下列说法正确的是( )Aa、b两处电势相等Bb、c两处电势相等Ca、b两处场强大小相等Db、c两处场强大小相等8、如图所示,半径为a的圆形区域内,有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B,EF、MN为两平行金属板,板长和板距均为2a,一质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度从A点沿半径方向射入磁场,若金属板接电
6、源,则粒子沿平行于金属板的方向射出,若金属板不接电源,则粒子离开磁场时速度方向偏转,不计粒子的重力,下列说法正确的是()A粒子带负电B粒子两次通过磁场区域所用的时间相等C速度的大小为D两金属板间的电压为9、以下说法正确的是_。A同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子B第二类永动机不可能制成是因为违背了能量守恒定律C一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的D对于一定质量的理想气体,若气体的体积减小而温度降低,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数可能不变E.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动
7、,这间接反映了炭粒分子运动的无规则性10、如图所示,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0yR的区间内各处沿x轴正方向同时发射出速度均为、带正电的同种粒子,粒子质量为m,电荷量为q。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。若某时刻粒子被装置发射出后,经过磁场偏转恰好击中y轴上的同一位置,则下列说法中正确的是A粒子击中点距O点的距离为RB磁场的磁感应强度为C粒子离开磁场时速度方向相同D粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为t2m/s,说明滑块一直匀减速)板移动的位移x=vt=0.8m(2)对板受力分析如图所示, 有:F+=其中
8、=1(M+m)g=12N,=2mg=10N解得:F=2N(3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:Q1=(L-x) =2mg (L-x)=12J滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:Q2=2mg(L-x)=12J整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:Q3=1(M+m)gL=24J所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量Q=Q1+Q2+Q3=48J法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)F1做功为W1=F1x=20.8=1.6J滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:F2=+=1(M+m)g+2mg=22NF2做功为W2=F2(L-x)=22
9、1.2=26.4J碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s滑块动能变化:Ek=20J所以系统因摩擦产生的热量:Q= W1+W2+Ek=48J14、(2)7m/s(2)3.6m,2m(3)Q= 或 Q=4m2【解析】(2)根据牛顿第三定律可知小块P2滑到C处受到的支持力F=N,由牛顿第二定律得:代入数据解得:(2)设P2在B处的速度为vB,从B到C的过程中,由动能定理得:其中:代入数据解得:因为小滑块恰好能够沿切线无碰撞的从B点进入圆弧轨道,可知平抛的初速度为:在B点时竖直方向的速度为:则从A到B的时间为:所以AC之间的水平距离为:AC之间的竖直距离为:(3)P2与木板发生弹性碰撞,假设碰后
10、小滑块P2的速度为v2、木板速度为v2,由动量守恒定律和机械能守恒可知:代入数据联立解得:,木板获得速度之后,和上面的小滑块P2之间相对滑动,假设最终和木板之间相对静止,两者的共同速度为v共,小滑块P2在模板上相对滑动了x,由动量守恒和能抗守恒可知:联立解得:.当时,.若,则,滑块不会从模板上掉落,小滑块P2与木板间产生的热量为:若,则,滑块会从木板上掉落,小滑块P2与木板间的摩擦产生的热量为:答:(2)小滑块P2经过C处时的速度大小;(2)位置A与C点之间的水平距离和竖直距离分别是3.6m和2m;(3)热量Q与小滑块P2的质量m2之间的关系为Q= 或 Q=4m215、可避免相撞【解析】设经过t时间后两车的速度相等,可得解得设汽车从开始刹车到
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