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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、下列说法正确的是( )A由公式vr可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越大B由公式可知,所有人造地球卫星离地球越远则其线速度越小C地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/sD地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度小于地球自转的角速度2、如图所示,在光滑绝缘水平面上有A、B两个带正电的小球,。开始时B球静止,A球以初速度v水平向右运动,在相互作用的过程中A、B始终沿同一直线运动,以初速度v的方向为正方向,则( )AA、B的动量变化量相同BA、B组
3、成的系统总动量守恒CA、B的动量变化率相同DA、B组成的系统机械能守恒3、北京时间2019年11月5日1时43分,我国成功发射了北斗系统的第49颗卫星。据介绍,北斗系统由中圆地球轨道卫星、地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星三种卫星组成,其中中圆地球轨道卫星距地高度大约24万千米,地球静止轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星距地高度都是大约为3.6万千米。这三种卫星的轨道均为圆形。下列相关说法正确的是()A发射地球静止轨道卫星的速度应大于B倾斜地球同步轨道卫星可以相对静止于某个城市的正上空C根据题中信息和地球半径,可以估算出中圆地球轨道卫星的周期D中圆地球轨道卫星的向心加速度小于倾斜地球同步轨道卫
4、星的向心加速度4、关于光电效应,下列说法正确的是( )A光电子的动能越大,光电子形成的电流强度就越大B光电子的最大初动能与入射光的频率成正比C对于任何一种金属,都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应D用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属逸出的光电子的初动能大5、下列说法正确的是()A光导纤维传输信号是利用光的干涉现象B用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象C一束单色光经由空气射入玻璃后速度不变,波长变短D光的干涉现象和光电效应都是光具有波动性的表现6、地光是在地震前夕出现在天边的一种奇特的发光现象,它是放射性元素氡因衰变释放大量的带电粒子,通过岩石裂隙向大气
5、中集中释放而形成的。已知氡的半衰期为3.82d,经衰变后产生一系列子体,最后变成稳定的,在这一过程中()A要经过4次衰变和4次衰变B要经过4次衰变和6次衰变C氡核的中子数为86,质子数为136D标号为a、b、c、d的4个氡核经3.82d后一定剩下2个核未衰变二、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、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是 。A热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度B绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关C改变内
6、能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能D第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能8、如图,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是()A若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为B若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为C若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为D若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为9
7、、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为m、m、3m、2m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,重力加速度为g,则需要满足的条件是()A木块A、C间的摩擦力与木块B、D间的摩擦力大小之比为3:2B木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为C轻绳拉力FT最大为D水平拉力F最大为10、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、间的距离
8、相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是()A导线中的电流为B导线中的电流为C导线受到安培力的合力的大小为D导线受到安培力的合力的大小为三、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)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
9、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_。12(12分)如图,物体质量为,静置于水平面上,它与水平面间的动摩擦
10、因数,用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体,拉动4s后,撤去拉力F,物体最终停下来取试求: 物体前4s运动的加速度是多大?物体从开始出发到停下来,物体的总位移是多大?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)如图所示,竖直放置的气缸内壁光滑,横截面积,活塞的质量为,厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B到气缸底部的距离为,A、B之间的距离为,外界大气压强,开始时活塞停在B处,缸内理想气体的压强为,温度为27。现缓慢加热缸内气体,直至活塞刚好到A处,取。求:活塞刚离开B处时气体的
11、温度;活塞刚到A处时气体的温度。14(16分)如图所示,水平光滑的桌面上有一质量M=4kg的长木板静止在光滑水平面上,质量m=1kg的小滑块置于长木板左端,小滑块可视为质点。长木板右侧与固定竖直挡板间的距离L=10m,小滑块以v0=10m/s的速度向右滑上长木板,经过一段时间后,长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。已知小滑块与长木板间的动摩擦因数=0.4,重力加速度g=10m/s2,长木板足够长,小滑块始终未脱离长木板。求:(1)经过多长时间,长木板与竖直挡板相碰?(2)长木板与竖直挡板碰撞后,小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。15(12分)如图所示,圆心为O的四
12、分之一圆弧形接收屏BD,水平放置在光滑绝缘的水平桌面上,整个装置处于水平方向的匀强电场中,电场强度的方向垂直于直线AOB。现将一带正电小球从A点沿AO方向射出,其初动能为Ek,小球恰好垂直打到圆弧上的C点。已知BOC=,取A点电势。(1)求小球在C点的电势能;(2)若过C点作AB的垂线交AB于P点(图中未标出),试通过计算推导,证明O点恰好是AP的中点。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由公式可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越小,选项A错误;B由公式可知,所有人造地球卫星绕地球做圆周运
13、动时,离地球越远则其线速度越小,选项B错误;C第一宇宙速度是所有绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,则地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s,选项C正确;D地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度等于地球自转的角速度,选项D错误;故选C。2、B【解析】AB两球相互作用过程中A、B组成的系统的合外力为零,系统的总动量守恒,则A、B动量变化量大小相等、方向相反,动量变化量不同,故A错误,B正确;C由动量定理可知,动量的变化率等于物体所受的合外力,A、B两球各自所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,则动量的变化率不同,故C错误;D两球间斥力对两球做功,电势能在变化,总机
14、械能在变化,故D错误。故选B。3、C【解析】A11.2m/s是发射挣脱地球引力控制的航天器的最小速度,而地球静止轨道卫星仍然是围绕地球做匀速圆周运动,所以地球静止轨道卫星的发射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故A错误;B倾斜地球同步轨道卫星只是绕地球做匀速圆周运动的周期为24小时,不可以相对静止于某个城市的正上空,故B错误;C已知地球静止轨道卫星离地高度和地球半径,可得出地球静止轨道卫星的运动半径,其运动周期天,已知中圆地球轨道卫星距地面的高度和地球半径,可得出中圆地球轨道卫星的轨道半径,根据开普勒第三定律有代入可以得出中圆地球轨卫星的周期,故C正确;D由于中圆地球轨道卫星距离地
15、面高度小于倾斜地球同步轨道卫星距离地面高度,即中圆地球轨道卫星的运动半径较小,根据万有引力提供向心力有可知,中圆地球轨道卫星的向心加速度大于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度,D错误。故选C。4、C【解析】A单位时间经过电路的电子数越多,电流越大,而光电子的动能越大,光电子形成的电流强度不一定越大,A错误;B由爱因斯坦的光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不成正比,B错误;C入射光的频率大于金属板的极限频率或入射光的波长小于金属板的极限波长,才能产生光电效应,C正确;D不可见光的频率不一定比可见光的频率大,因此用不可见光照射金属不一定比用可见光照射同种金属产生的光电
16、子的初动能大,D错误故选C。5、B【解析】A光导纤维的内芯是光密介质,外层是光疏介质,光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,故A错误;B用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象,故B正确;C由于,一束单色光经由空气射入玻璃后速度变小,但是光频率不变,则波长变短,故C错误;D光的干涉现象是光具有波动性的表现,光电效应是光具有粒子性的表现,选项D错误。故选B。6、A【解析】AB原子核衰变过程,一次衰变核电荷数和质量数分别减少2和4,一次衰变核电荷数不变,质量数增加1,所以要经过4次衰变和4次衰变,A正确,B错误;C氡核的质子数为86,质量数为222,中子数为136,C错误;D半衰期是大量原子核衰变的统计
17、规律,几个原子核不具有统计意义,D错误。故选A。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根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;B绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;C改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;D第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;E机械能可能全部转化为内
18、能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。故选ABD。8、BD【解析】AB若磁感应强度,即粒子的运动半径为r=d如图所示:到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动时间(周期T=)为运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为所以最大时间差为故A错误,B正确;CD若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有解得,所以亮线的总长度为,故C错误,D正
19、确。故选BD。9、BC【解析】A设左侧A与C之间的摩擦力大小为Ff1,右侧B与D之间摩擦力大小为Ff2设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,木块C、D均做匀速运动,与地面间的动摩擦因数相同,则Ff1=4mg,Ff2=3mg得Ff1与Ff2之比为4:3,故A错误;B对A、C整体分析知,轻绳上的拉力大小FT=4mgA刚要滑动时,静摩擦力达到最大值FT=mg联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故B正确;CD对B、D整体分析,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,所以故C正确,D错误。故选BC。10、BD【解析】AB如图所示由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场
20、向左的安培力由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120,且则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;CD导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得所以D正确,C错误。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、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
21、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,若将电阻直接接在电压表两端时,电阻两端最大电压为V=1.5V只是电压表V1量程的一半;若将待测电阻与定值电阻串联,则它们两端电压为V=4V能达到电压表V1的量程,为达到测量尽量准确的目的,滑动变阻器采用分压式接法,故选用阻值小的滑动变阻器R1,电路图如图所示12、 42m【解析】(1)由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度;(2)根据运动公式求解撤去外力之前时的位移;根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解总位移.【详解】(1)受力分析:正交分解:由牛顿第二定律得:;联立解得:(2)前4s内的位移为,4s末的速度为:,撤去外力后根据牛顿第二定律可知:,解得:,减速阶段的位移为: ,通过的总位移为:【点睛】此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁
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