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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,在轨道III上绕地球做匀速圆周运动的卫星返回时,先在A点变轨沿椭圆轨道II运行,然后在近地点B变
2、轨沿近地圆轨道I运行。下列说法正确的是( )A卫星在轨道III上运行的向心加速度大于在轨道I上运行的向心加速度B卫星在轨道III上运行的周期小于在轨道I上运行的周期C卫星在轨道III上运行的周期大于在轨道II上运行的周期D卫星在轨道III上的A点变轨时,要加速才能沿轨道II运动2、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为A1和0B0和1C1和lD0和03、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是A增大抛射速度,同时
3、减小抛射角B增大抛射角,同时减小抛出速度C减小抛射速度,同时减小抛射角D增大抛射角,同时增大抛出速度4、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A气体的体积是所有气体分子的体积之和B气体的压强是由气体分子重力产生的C气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大D气体膨胀时,气体的内能一定减小5、地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为 ABCD6、如图所示,R3
4、处是光敏电阻,a、b两点间接一电容,当开关S闭合后,在没有光照射时,电容上下极板上电量为零,当用光线照射电阻R3时,下列说法正确的是( )AR3的电阻变小,电容上极板带正电,电流表示数变大BR3的电阻变小,电容上极板带负电,电流表示数变大CR3的电阻变大,电容上极板带正电,电流表示数变小DR3的电阻变大,电容上极板带负电,电流表示数变小二、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、如图所示,理想变压器原线圈上串联一个定值电阻R0,副线圈上接一个滑动变阻器R,原线圈的输入端接在一
5、个输出电压恒定的交流电源上,理想电压表V1、V2、V3的示数分别用U1、U2、U3表示,当滑动变阻器的触头P移动时,下面说法中正确的是( )A向上移动滑动触头P,U3与U1的比值变大B向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变C移动滑动触头P,当U3减小时,R0消耗的功率也减小D移动滑动触头P,电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比始终都等于8、1772年,法籍意大利数学家拉格朗日在论文三体问题指出:两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面上有5个特殊点,如图中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人们称为拉格朗日点。若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球共同引力作用下,可以几乎不消耗燃料而
6、保持与地球同步绕太阳做圆周运动。若发射一颗卫星定位于拉格朗日L2点,下列说法正确的是()A该卫星绕太阳运动周期和地球公转周期相等B该卫星在L2点处于平衡状态C该卫星绕太阳运动的向心加速度小于地球绕太阳运动的向心加速度D该卫星在L2处所受太阳和地球引力的合力比在L1处大9、2019年8月19日20时03分04秒,我国在西昌卫星发射中心利用长征三号乙增强型火箭发射中星18号同步通信卫星,下列说法正确的是()A中星18号同步通信卫星可定位在北京上空B中星18号同步通信卫星的运动周期为24hC中星18号同步通信卫星环绕地球的速度为第一宇宙速度D中星18号同步通信卫星比近地卫星运行角速度小10、一定质量
7、的理想气体状态变化如图所示,则()A状态b、c的内能相等B状态a的内能比状态b、c的内能大C在a到b的过程中气体对外界做功D在a到b的过程中气体向外界放热E.在b到c的过程中气体一直向外界放热三、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)某同学利用图(a) 所示电路测量量程为3 V的电压表的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R (最大阻值9999.9 ),滑动变阻器R(最大阻值50 ),滑动变阻器R2 (最大阻值5 k),直流电源E(电动势4 V,内阻很小)。开关1个,导线若干。实验步骤如下:按电路原理图(a)连接线路;将电阻
8、箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S;调节滑动变阻器,使电压表满偏;保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。回答下列问题:(1)实验中应选择滑动变阻器_(填“R1”或“R2”);(2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线;(_)(3)实验步骤中记录的电阻箱阻值为1500.0,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为_(结果保留到个位);(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为_(填正确答案标号)。A100 A B250 A C500
9、A D1mA12(12分)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示重力加速度g=10m/s1(1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线_ (选填“”或“”);(1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_kg;滑块和轨道间的动摩擦因数为_(结果均保留两位有效数字)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)平行金属导轨竖直固定放置,顶端接一阻值为R的电阻
10、,平行边界MN和PQ相距x,内有磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m的导体棒从边界处MN由静止释放,到边界PQ时,加速度恰好为零,已知平行金属导轨宽为L,重力加速度为g,导体棒始终与导轨保持良好接触,不计导体棒和导轨电阻。求:(1)导体棒到边界PQ时速度的大小;(2)导体棒穿过磁场的过程中通过电阻的电荷量;(3)导体棒穿过磁场所用的时间。14(16分)图示为深圳市地标建筑平安金融大厦。其内置观光电梯,位于观景台的游客可鸟瞰深圳的景观。电梯从地面到116层的观景台只需58s,整个过程经历匀加速、匀速和匀减速,匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,其上行最大加速度为10m/s。当电梯加速上升时,质量
11、为50kg的人站在置于电梯地板的台秤上时,台秤的示数为65kg,g取10m/s2,求:(1)电梯加速上升的加速度大小;(2)观景台距地面的高度。15(12分)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧、两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域的磁感强度大小为B1一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域已知AB长度是BC长度的倍(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;(2)求磁场的宽度L;(3)要
12、使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域的磁感应强度B2的最小值参考答案一、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】A由公式得卫星在圆轨道上运行的向心加速度大小当轨道半径r减小时,a增大,故卫星在轨道上运行的向心加速度小于在轨道上运行的向心加速度,故A错误;BC根据开普勒第三定律可知,卫星在轨道上运行的周期大于在轨道、上运行的周期,故B错误,C正确;D卫星在轨道III上的A点变轨时,要减速做向心运动才能沿轨道运动,故D错误。故选C。2、C【解析】B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分
13、别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。3、B【解析】由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。A.增大抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故A错误;B.增大抛射角,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;C.减小抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故C错误;D. 增大抛射角,同时增大抛出速度。与上述结论不符,故D错误。故选:B。4、C【解
14、析】A气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误;B大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误;C气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确;D气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。故选C。5、A【解析】铜珠做自由落体运动,落到蟾蜍口的速度为:以竖直向上为正方向,根据动量定理可知:Ft-mgt=0-(-mv)解得:A,与结论相符,选项A正确;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,与结论不相符,
15、选项D错误;故选A.6、A【解析】R3是光敏电阻,当用光线照射电阻R3时,据光敏电阻的特点,其阻值变小,据闭合电路的欧姆定律知,所以电流表示数变大,CD错误;因原来时电容器极板上的带电量为零,故说明ab两点电势相等;有光照以后,两支路两端的电压相等,因R1、R2支路中电阻没有变化,故R2的分压比不变;而由于R3的电阻减小,所以R3的两端电压减小,而不变,所以增大,故上端的电势要高于下端,故上端带正电,A正确B错误;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、ABD【解析】A向
16、上移动滑动触头P,则R变大,则次级电流减小,初级电流减小,R0的电压减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则初级电压变大,次级电压也变大,即U3变大,则U3与U1的比值变大,选项A正确;B U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比,则向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变,选项B正确;C移动滑动触头P,当U3减小时,则U2也减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则UR0变大,则此时R0消耗的功率变大,选项C错误;D根据理想变压器的规律可知,输出功率等于输入功率,即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率,分析原线圈电路可知,电阻R0与原线圈串联,电流相等,功率P=UI,则电阻R
17、0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比,电压表V1、V2的示数为U1、U2,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为,选项D正确;故选ABD。8、AD【解析】A据题意知,卫星与地球同步绕太阳做圆周运动,则卫星绕太阳运动周期和地球公转周期相等,故A正确;B卫星受的合力为地球和太阳对它引力的合力,这两个引力方向相同,合力不为零,处于非平衡状态,故B错误;C由于卫星与地球绕太阳做圆周运动的周期相同,卫星的轨道半径大,根据公式分析可知,卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度,故C错误;D由题可知,卫星在L1点与L2点的周期与角速度是相等的,卫星的合力提供向心力
18、,根据向心力的公式可知,在L1点处的半径小,所以在L1点处的合力小,故D正确。故选AD。9、BD【解析】A中星18号同步通信卫星轨道面与赤道面是共面,不能定位在北京上空,故A错误;B其运动周期为24h,故B正确;C根据 可得:中星18号同步通信卫星环绕地球的速度小于第一宇宙速度即近地卫星的环绕速度,故C错误;D中星18号同步通信卫星轨道高于近地卫星轨道,运行角速度比近地卫星运行角速度小,故D正确。故选:BD。10、ABD【解析】A根据理想气体状态方程结合图象可知,状态b、c的温度相同,故内能相等,故A正确;B根据理想气体状态方程结合图象可知,状态a的温度比状态b、c的温度高,故状态a的内能比状
19、态b、c的内能大,故B正确;C在a到b的过程中,体积减小,外界对气体做功,故C错误;Da到b的过程,温度降低,内能减小,气体体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知气体应从外界放热,故D正确;E状态b、c的内能相等,由b到c的过程气体体积增大,气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,整个过程气体吸热,由a到b的过程气体放热,故在c到a的过程中气体应吸热;故E错误三、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、 3000 D 【解析】(1)1本实验利用了半偏法测电压表的内阻,实验原理为接入电阻箱时电路的总电阻减小的很小,需要滑动变阻器为小电阻
20、,故选R1可减小实验误差(2)2滑动变阻器为分压式,连接实物电路如图所示:(3)3电压表的内阻和串联,分压为和,则(4)4电压表的满偏电流故选D12、; 1.2; 2.1 【解析】知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解【详解】(1) 由图象可知,当F=2时,a2也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传
21、感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度a=2,根据牛顿第二定律得F-mg=2,解得=2.1【点睛】通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解四、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);(3)。【解析】(1)导体棒到PQ时加速度为0,设此时运动时速度为由法拉第电磁感应定律得电动势由欧婦定律得回路电流导体棒受力平衡联立解得(2)设导体棒穿过磁场时间为回路平均电流通过电阻的
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