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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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、在光电效应实验中,某同学先后用甲、乙两种光照射同一光电管,得到如图所示的两条光电流与电压之间的关系曲线,则两种光中()A甲光的频率比较大B甲光的波长比较长C甲光照射时单位时间内逸出的光电子数比较少D甲光照射时逸出的光电子的最大初

2、动能比较大2、某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。下列说法正确的是A粒子一定带负电B粒子在x1处受到的电场力最大C粒子从原点运动到x1过程中,电势能增大D粒子能够运动到x2处3、2019年10月11日,中国火星探测器首次公开亮相,暂命名为“火星一号”,计划于2020年发射,并实现火星的着陆巡视。已知火星的直径约为地球的53%,质量约为地球的11%,请通过估算判断以下说法正确的是()A火星表面的重力加速度小于B探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力C探测器在火星表面附近的环绕速度等于D火星的第一宇宙速度大于地球的第

3、一宇宙速度4、一定质量的理想气体,其状态变化的P-T图像如图所示。气体在由状态1变化到状态2的过程中,下列说法正确的是A分子热运动的平均速率增大B分子热运动的平均速率减小C单位体积内分子数增多D单位面积、单位时间内撞击器壁的分子数增多5、如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成角,其中MN与PQ平行且间距为L,N、Q间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中( ) A金属棒做匀加速直线

4、运动B当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5gC电阻R上产生的焦耳热为D通过金属棒某一横截面的电量为6、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B顶点A处有一粒子源,粒子源能沿BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )ABCD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、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的

5、是 A机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动B弹簧振子在四分之一个周期里运动的路程一定等于一个振幅C有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去D电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、射线E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同8、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是()A交变电场的周期为B粒子射出加速器的

6、速度大小与电压U成正比C粒子在磁场中运动的时间为D粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为9、如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切,倾斜轨道AB与水平方向间的夹角为,质量m0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,小球经过轨道衔接处时没有能量损失。已知水平轨道BC的长度L2m,小球与倾斜轨道和水平轨道间的动摩擦因数均为0.375,sin0.6,cos0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是()A若小球刚好运动到C点,则小球开始滑下时的高度为1.5mB若小球开始滑下时的高度为2m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道C若小球开始滑下时的高度为2.5

7、m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道D若小球开始滑下时的高度为3m,则第一次在圆轨道内运动时小球将离开轨道10、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落则( )A细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为B细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为C弹簧恢复原长时滑块的动能为D滑块与木板AB间的动摩擦因数为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡

8、中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)小汽车正在走进我们的家庭,一辆汽车性能的优劣,其油耗标准非常重要,而影响汽车油耗标准最主要的因素是其在行进中所受到的空气阻力。人们发现汽车在高速行驶中所受到的空气阻力f(也称风阻)主要与两个因素有关:汽车正面投影面积S;汽车行驶速度v。某研究人员在汽车风洞实验室中通过模拟实验得到下表所列数据:由上述数据可得汽车风阻f 与汽车正面投影面积S及汽车行驶速度v的关系式为f=_(要求用k表示比例系数);由上述数据得出k的大小和单位是_(保留两位有效数字,用基本单位表示)12(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:(1)用多用表测量某元件的电

9、阻,选用“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡_(填“10”或“1k”),并需_(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为_。(2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:a先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;b将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;

10、记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;c将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;d根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为_,欧姆表总内阻为_,电流表G的量程是_。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,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5k

11、g,甲、乙均静止若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零取g=10m/s1甲、乙两物体可看做质点,求:(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;(1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;(3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;(4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆

12、轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围14(16分)如图甲所示,倾斜放置的平行光滑导轨间距为L。导轨与水平面的夹角为,导轨上端连有阻值为的定值电阻,在导轨平面上的abdc、cdfe区域内分别有垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场和,磁感应强度大小分别为和,两磁场的宽度均为L。一长为L,阻值为的导体棒从导轨某位置由静止释放,导体棒在滑动过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒在磁场中运动的速度一时间图像如图乙所示。不计导轨的电阻,取,求:(1)导体棒的质量;(2)导体棒穿过整个磁场过程中电阻R上产生的焦耳热;(3)导体棒穿过磁场的时间。15(12分)20

13、19年1月3日,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面,并通过“鹊桥”中继卫星传回了世界上第一张近距离拍摄月球背面的图片。此次任务实现了人类探测器首次在月球背面软着陆、首次在月球背面通过中继卫星与地球通讯,因而开启了人类探索月球的新篇章。 (1)为了尽可能减小着陆过程中月球对飞船的冲击力,探测器在距月面非常近的距离h处才关闭发动机,此时速度相对月球表面竖直向下,大小为v,然后仅在月球重力作用下竖直下落,接触月面时通过其上的“四条腿”缓冲,平稳地停在月面,缓冲时间为t,如图1所示。已知月球表面附近的力加速度为,探测器质量为,求:探测器与月面接触前瞬间相对月球表面的速度v的大小。月球对探测器的平均冲击力

14、F的大小。(2)探测器在月球背面着陆的难度要比在月球正面着陆大很多,其主要的原因在于:由于月球的遮挡,着陆前探测器将无法和地球之间实现通讯。2018年5月,我国发射了一颗名为“鹊桥”的中继卫星,在地球和月球背面的探测器之间搭了一个“桥”,从而有效地解决了通讯的问题。为了实现通讯和节约能量,“鹊桥”的理想位置就是固绕“地一月”系统的一个拉格朗日点运动,如图2所示。所谓“地一月”系统的拉格朗日点是指空间中的某个点,在该点放置一个质量很小的天体,该天体仅在地球和月球的万有引力作用下保持与地球和月球敏相对位置不变。设地球质量为M,月球质量为m,地球中心和月球中心间的距离为L,月球绕地心运动,图2中所示

15、的拉格朗日点到月球球心的距离为r。推导并写出r与M、m和L之间的关系式。地球和太阳组成的“日一地”系统同样存在拉格朗日点,图3为“日一地”系统示意图,请在图中太阳和地球所在直线上用符号“*”标记出几个可能拉格朗日点的大概位置。 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、B【解析】ABD根据由图像可知,乙光的截止电压较大,则乙光照射时逸出的光电子的最大初动能比较大,乙光的频率较大,根据则甲光波长较大,选项AD错误,B正确;C由图像可知,甲光的饱和光电流较大,则甲光照射时单位时间内逸出的光电子数比较多,选项C错误;故选B。2

16、、A【解析】由题中“一带电粒子在坐标原点O处由静止释放”可知本题考查带电粒子在非匀强电场中的运动,根据图像和电势变化可分析本题。【详解】A由于从坐标原点沿x轴正方向电势先升高后降低,因此电场方向先向左后向右,由于带电粒子在坐标原点静止释放,沿x轴正方向运动,由此可知粒子带负电,故A正确;B由图可知,图像斜率即为电场强度,在x1处斜率为零,因此电场强度最小,电场力也最小,故B错误;C从开始运动到x1处,电场力做正功,电势能减小,故C错误;D由于粒子只在电场力的作用下运动,当运动到与开始时电势相等的位置,粒子速度为零, 不能到达x2处,故D错误。3、A【解析】设火星质量为,半径为r,设地球质量为M

17、,半径为R,根据题意可知,AB根据黄金替代公式可得地球和火星表面重力加速度为,故A正确B错误;CD地球的第一宇宙速度为火星的第一宇宙速度为故CD错误。故选A。4、A【解析】本题考查分子动理论。【详解】AB温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能增加,分子热运动的平均速率增大,A正确,B错误;C由理想气体状态方程,温度升高,压强变小,体积变大,单位体积内分子数减少,C错误;D温度升高,分子热运动的平均速率增大,压强却减小了,故单位面积,单位时间内撞击壁的分子数减少,D错误;故选A。5、D【解析】A对金属棒,根据牛顿第二定律可得:可得:当速度增大时,安培力增大,加速度减小,所以

18、金属棒开始做加速度逐渐减小的变加速运动,不是匀加速直线运动,故A错误;B金属棒匀速下滑时,则有:即有:当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为:故B错误;C对金属棒,根据动能定理可得:解得产生的焦耳热为:电阻上产生的焦耳热为:故C错误;D通过金属棒某一横截面的电量为:故D正确;故选D。6、C【解析】粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:所有圆弧所对圆心角均为60,所以粒子运行半径:r=(n=1,2,3,),粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:(n=1,2,3,),则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。故选C。【点睛】粒子在匀强磁场

19、中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题二、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、ACE【解析】A机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动,选项A正确;B弹簧振子只有从平衡位置或者离平衡位置最远处开始振动计时,在四分之一个周期里运动的路程才等于一个振幅,选项B错误;C有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远

20、去,这是根据多普勒效应,选项C正确;D波长越大的衍射能量越强,则电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、射线,选项D错误;E在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同,选项E正确;故选ACE.8、CD【解析】A为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即A错误;B粒子最终从加速器飞出时解得粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;C粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理粒子在磁场中运动的时间C正确;D粒子第一次经过电场加速进入磁场,洛伦兹力提供向心力解得D正确。故选CD。9、ABD【解析】A若小球刚好运动到C点,由动能定理,研究小球从A

21、点到C点的过程得mgh1mgcosmgL00解得h11.5m故A正确;B若小球开始滑下时的高度为2m,根据动能定理,从A点到C点有mgh2mgcosmgLEkC0解得EkC0.25mg由动能定理得小球要运动到D点(右半部分圆轨道上与圆心等高的点为D点),在C点的动能至少是mgR0.45mg所以小球不能到达D点,在C点与D点之间某处速度减为零,然后沿圆轨道返回滑下,故B正确;C小球做完整的圆周运动,刚好不脱离轨道时,在圆轨道最高点速度最小是,由动能定理得2mgRmv2Ek0理可得要使小球做完整的圆周运动,小球在C点动能最小值为Ek0mg若小球开始滑下时的高度为2.5m,则小球在C点的动能是0.5

22、mg,若小球开始滑下时的高度为3m,则小球在C点的动能是0.75mg,这两种情况下小球通过D点后都会在D点与最高点之间某一位置做斜抛运动,即小球将离开轨道,故C错误,D正确。故选ABD。10、ABD【解析】A细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定律有:解得,A正确;B滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;C弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;D由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零

23、,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得联立解得,D正确。故选ABD。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、 【解析】(1)采用控制变量法分别研究车风阻f与汽车正面投影面积S及汽车行驶速度v的关系,再综合得出f与S、v的关系式;(2)在表格中任取一组数据,代入f的表达式,得出k的大小和单位。【详解】1根据控制变量法进行研究:当S不变时,研究表格中某一行中的各个数据,得出f与v2成正比;当v不变时,研究表格中某一列中的各个数据,找出

24、f与S成正比;综上可得:;2把表格中的一组数据(如f=206 N,S=2.0 m2,v=20 m/s)代入上式,得出:。【点睛】此题采用控制变量法研究一个量与几个量的关系,这是物理学常用的研究方法。12、1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25 【解析】(1)123多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000。(2)d.456设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律解得由分流原理得联立两式整理得由图可知解得E=1.5V,R=5,所以欧姆表总内阻为R+r=6电流表G的量程解得E=1.5V R=6.0Ig=0.25A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)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4) 【解析】(1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:联立解得:vB=5m/s;(1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s根据能量守恒,弹簧的弹性势能E=90J(3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,由动能定

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