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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如右图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是( )ABCD

2、2、行驶中的汽车遇到红灯刹车后做匀减速直线运动直到停止,等到绿灯亮时又重新启动开始做匀加速直线运动直到恢复原来的速度继续匀速行驶,则从刹车到继续匀速行驶这段过程,位移随速度变化的关系图象描述正确的是ABCD3、如图所示,a、b、c为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc连线沿水平方向,导线中通有恒定电流,且,电流方向如图中所示。O点为三角形的中心(O点到三个顶点的距离相等),其中通电导线c在O点产生的磁场的磁感应强度的大小为B0,已知通电长直导线在周围空间某点产生磁场的磁感应强度的大小B=,其中I为通中导线的中流强度,r为该点到通中导线的垂直距离,k为常数,则下列

3、说法正确的是()AO点处的磁感应强度的大小为3B0BO点处的磁感应强度的大小为5 B0C质子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向由O点指向cD电子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向垂直Oc连线向下4、如图所示,正六边形的物体上受四个共点力的作用下保持平衡。下列说法正确的是()AF1与F2的大小可能不相等BF1与F3的大小可能不相等CF4的大小一定是F2的2倍DF4的大小一定是F3的2倍5、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确的是( )A若F=mg,则F的方向一定竖直向上B若F=mgtan,则F的方向一定沿水平方向C若F=mgsin,则

4、F的方向一定沿斜面向上D若F=mgcos,则F的方向一定垂直于斜面向上6、一列简谐横波沿轴正方向传播,速度为0.5m/s,周期为4s。t=1s时波形如图甲所示,是波上的四个质点。如图乙所示是波上某一质点的振动图像。下列说法正确的是( )A这列波的波长为1 mBt=0s时质点a的速度与质点b的速度相等Ct=1s质点a的加速度大小比质点b的加速度大D如图乙表示的是质点b的振动图像二、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、如图甲所示,A、B两平行金属板长为,两板间加如图乙所示的方

5、波电压(图中所标数据均为已知量),质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板中线左端O点在t=0时刻以的速度平行金属板射入两板间,结果粒子在上板右端边缘附近射出,不计粒子的重力,则A粒子带正电B粒子从板间射出时的速度大小仍等于C两金属板的距离为D要使粒子仍沿中线射出,粒子从O点射入的时刻为,8、下列说法正确的是 。A物体的内能增大,其温度一定升高B热量不可能由低温物体传给高温物体而不发生其他变化C液晶既像液体一样具有流动性,又和某些晶体一样具有光学性质的各向异性D“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运

6、动剧烈程度降低9、下列说法正确的是_。A分子间距离减小时,分子势能一定增大B单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔C在绝热压缩和等温压缩过程中,气体内能均不变D热量不能自发地从低温物体传到高温物体E.当人们感到干燥时,空气的相对湿度较小10、如图所示,一定质量的理想气体,由A状态经历两个不同的变化过程到C状态(ACABC)且AC处于同一条等温线上,以下说法正确的是( )A气体在AC的过程中吸收的热量大于对外做的功B气体在AC的过程中,气体分子的平均动能不变,分子密集程度减小,因此压强减小C气体在AC过程吸收的热量小于在ABC过程吸收的热量D气体在BC过程中,压强减小的原因是气体分子平均

7、动能减小三、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)某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,实验主要步骤如下:(不考虑空气阻力的影响) 将光电门安放在固定于水平地面上的长木板上;将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个轻质光滑定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行;测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t;根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。(1)根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有_;A小车上遮光板的宽度d

8、 B小车和遮光板总质量m1C钩码的质量m2 D钩码下落的时间t(2)图中游标卡尺所测遮光板宽度d为_mm;(3)由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,改变L的大小,重复步骤、,可得到系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量,其原因可能是_12(12分)利用图示装置可以做力学中的许多实验(1)以下说法正确的是_.A利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响B利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比C利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,

9、这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响(2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于_的值.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,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中=120,现将磁场换为竖直向下的匀强电场

10、,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:(1)电场强度E的大小;(2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比14(16分)如图所示,一全反射棱镜BCD,D=90,BD=CD,E是BD的中点,某单色光AE从E点射入棱镜,AEBC,已知该色光在棱镜中传播的全反射临界角为30,BC边长为1,光在真空中传播的速度为c,求:在BD界面发生折射时折射角的正弦值:该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间。15(12分)如图所示,质量均为M2 kg的甲、乙两辆小车并排静止于光滑水平面上,甲车的左端紧靠光滑的圆弧AB,圆弧末端与两车等高,圆弧半

11、径R0.2 m,两车长度均为L0.5 m。两车上表面与滑块P之间的动摩擦因数0.2。将质量为m2 kg的滑块P(可视为质点)从A处由静止释放,滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车,重力加速度取g10 m/s2。求:(1)滑块P刚滑上乙车时的速度大小;(2)滑块P在乙车上滑行的距离。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】试题分析:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的照片;振动的周期是0.3s,则角频率:, 0.1s时刻对应的角度:; 0.2s时刻对应的角度:,可知,在0.1s和

12、0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图ABD图都是不可能的故选C.考点:周期和频率2、C【解析】在减速过程由速度和位移关系可知:v2v02=2ax,可得;a为负值,故图象应为开口向下的二次函数图象;由速度为零开始增大时,v2=2a(xx0);x0是停止时的位置坐标;x=x0,a为正值,故图象为开口向上的二次函数图象;故C正确,ABD错误。3、A【解析】AB根据右手螺旋定则,通电导线在点处产生的磁场平行于指向左方,通电导线在点处产生的磁场平行于指向右下方,通电导线在点处产生的磁场平行于指向左下方;根据公式可得根据平行四边形定

13、则,则点的合场强的方向平行于指向左下方,大小为,故A正确,B错误;C根据左手定则,质子垂直纸面向里通过点时所受洛伦兹力的方向垂直连线由点指向,故C错误;D根据左手定则,电子垂直纸面向里通过点时所受洛伦兹力的方向垂直连线由点指向,故D错误;故选A。4、A【解析】B因F1与F3关于F2和F4方向对称,根据几何关系可知F1与F3必须相等,B错误;ACD将F1与F3合成为一个F2方向上的力,大小未知,则F2、F4和合力三个力在同一直线上平衡,大小均未知,则大小关系无法确定,CD错误,A正确。故选A。5、C【解析】A由甲图可知,若F=mg,则F的方向可能竖直向上,也可能与竖直方向成2角斜向下,选项A错误

14、; B由乙图可知,若F=mgtan,则F的方向可能沿水平方向,也可能与斜面成角斜向上,选项B错误;C由甲图可知,若F=mgsin,则F的方向是唯一的,一定沿斜面向上,选项C正确;D由图丙可知,若F=mgcos,则若以mgcos为半径做圆,交过G且平行于N的直线于两个点,则说明F的解不是唯一的,且F的方向一定不是垂直于斜面向上,选项D错误;故选C。6、C【解析】A由题可知,速度为0.5m/s,周期为4s ,则波长mA错误;Bt=0s时质点a在波峰处,速度为零,质点b在平衡位置,速度最大,B错误;C因为周期T=4s,所以当t=1s时经历了,此时质点a在平衡位置,位移为零,加速度为零,质点b在波峰处

15、,位移最大,加速度最大,C正确;D由乙图可知,当t=1s时该质点在波谷处,与此相符合的质点是质点c,D错误。故选C。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由于粒子射入两板间的速度,因此粒子穿过两板的时间为,粒子从t=0时刻射入两板间,结果粒子在上板右端附近射出,说明粒子射入两板间后,在竖直方向开始受到的电场力向上,由于开始时为正,上板带正电,表明粒子带负电,选项A错误;B从t=0时刻开始,在一个周期内,粒子在垂直于金属板方向上先做初速度为零的匀加速运动后做

16、匀减速运动到速度为零,因此粒子从板间射出时速度大小仍等于,选项B正确;C两板间的电场强度,粒子的加速度则求得选项C正确;D要使粒子仍沿中线射出,则粒子从O点射入的时刻,n=0,1,2,选项D错误;故选BC.8、BCD【解析】A物体的内能增大,温度不一定升高,如冰块融化时,分子势能增加,内能增加,温度不变,A错误;B热量不能自发地从低温物体传给高温物体,但在引起其他变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,B正确;C液晶是一种特殊的物态,它既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各项异性,C正确;D“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积,即

17、:D正确;E绝热汽缸中密封的理想气体在被压缩过程中,根据热力学第一定律:,外界对气体做功,所以内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,E错误。故选BCD。9、BDE【解析】A分子间作用力表现为引力时,分子间距离减小,分子力做正功,分子势能减小,故A错误;B晶体与非晶体的区别在于有无固定的熔点,晶体有固定的熔点而非晶体没有,故B正确;C在绝热压缩过程中,外界对气体做功而气体与外界无热交换气体内能一定增加,故C错误;D热量不能自发地从低温物体传到高温物体,符合热力学第二定律的表述,故D正确;E当人们感到干燥时,空气的相对湿度较小,故E正确。故选BDE。10、CD【解析】A气体在AC的过程中,

18、由热力学第一定律,由于A、C处于同一条等温线上,由A到C体积增大,故,此过程中吸收的热量等于对外做的功,A错误;B气体在AC的过程中,温度先升高后降低,气体分子的平均动能先增大后减小,B错误;C气体在ABC过程,由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|WAC,得到QABCQAC。C正确;D根据影响气体压强的微观因素,气体在BC过程中,体积不变,气体分子密集程度不变,温度降低,气体分子平均动能减小,因此压强减小,D正确。故选CD。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、ABC 5.70 小车与长木板之间存在摩擦阻力做功 【解析】(1)1要得

19、到小车与钩码组成的系统动能的增加量,则要得到小车的速度,所以要测量小车上遮光板的宽度d和小车和遮光板总质量m1,钩码的质量m2,由于小车运动的距离即为钩码下降的距离,所以不用测量钩码下落的时间t,故选ABC;(2)2由图可知,游标卡尺所测遮光板宽度 (3)3由于实验过程中小车与长木板之间存在摩擦阻力做功,系统有部分机械能转化为内能,则系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量。12、(1)C (2)g 【解析】(1)A此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;B曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若aM图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与

20、质量成反比,应画出a图象,故B错误;C探究“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确(2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:对钩码有:联立解得:将上式变形为:可见当Mm时,加速度a趋近于g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)电场强度E的大小是;(2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2:1【解析】试题分析:(1)加磁场时,粒子做匀速圆周运动,画出粒子在磁场中的运动轨迹图象,由几何关系可以得到轨道半径,进而由洛伦兹力提供向心力可得粒子初速度v0的大小;粒子在匀强电场中粒子做类平抛运动,由平抛规律可得电场强度大小(2)粒子在磁场中运动时,根据轨迹的圆心角求解时间,由类平抛的规律得到电场运动的时间,即可解答解:(1)加磁场时,粒子从A到D有:qBv0=m由几何关系有:r=Rtan=R 加电场时,粒子从A到D有:R+Rcos60=v0t Rsin60=由得:E=(2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知:圆心角=60圆运动周期:T=经磁场的运动时

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