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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,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(

2、不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是( )A粒子在三点所受的电场力不相等B粒子必先过a,再到b,然后到cC粒子在三点所具有的动能大小关系为EkbEkaEkcD粒子在三点的电势能大小关系为EpcEpaEpb2、一理想自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈,通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈,副线圈两端连有一电阻R在a、b间输入电压为Ul的交变电压时,c、d间的电压为U2,在将滑动触头从图中M点逆时针旋转到N点的过程中AU2有可能大于UlBU1、U2均增大CUl不变、U2增大Da、b间输入功率不变3、宇宙中

3、有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,a=r3 。在t时间内,行星、行星与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星的速率为v1、行星在B点的速率为v2B、行星在E点的速率为v2E、行星的速率为v3,下列说法正确的是( )AS2=S3B行星与行星的运行周期相等C行星与行星在P点时的向心加速度大小相等Dv3 v 1 v 2Ef,则当物块与传送带共速后还会加速,此时动能增加为EK=(F-f)x,此时图像为D;若Ff,则当物块与传送带共速后会随传送

4、带一起匀速运动,动能不变,此时图像为B;物块与传送带共速后只能匀速或者加速,不可能做减速,则图像A不可能。故选A。6、A【解析】P向下移动时,原线圈的匝数减小,根据,可知副线圈电压增大,则副线圈电流增大,流过R的电流增大,输出功率增大,则输入功率也增大,原线圈电压不变,则原线圈输入电流增大,故A正确、BCD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、AC【解析】A当粒子的轨迹与边相切时,如图轨迹所示,设此时粒子轨道半径为,由几何关系得得在磁场中做匀速圆周运动时洛伦兹力提

5、供向心力粒子在电场中加速过程根据动能定理以上各式联立解得粒子轨迹与边相切时加速电压为当粒子的轨迹与边相切时,如图轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为同理求得此时的加速电压为当粒子的轨迹与边相切时,如图轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为同理求得此时的加速电压为当加速电压为大于临界电压时,则粒子全部从边离开磁场,故A正确;B当加速电压为时粒子从边离开磁场,故B错误;C当加速电压为时所以粒子从边离开磁场,故C正确;D加速电压为和时均小于临界电压,则粒子从边离开磁场,轨迹如图所示,根据对称性得轨迹的圆心角为,运动时间都为故D错误。故选AC。8、BC【解析】A探测器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提

6、供向心力,则有可得月球的质量不考虑天体自转,在月球表面,万有引力等于飞船所受的重力,则有可得月球表面飞船所受的重力为由于飞船质量未知,所以无法求出月球表面飞船所受的重力,故A错误;B探测器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有解得探测器绕月球运行的加速度则探测器绕月球运行的加速度可求出,故B正确;C根据周期和线速度的关系可知探测器绕月球运行的速度可求出,故C正确;D月球对探测器的吸引力探测器的质量未知,无法确定月球对其的吸引力,故D错误;故选BC。9、BD【解析】设细绳长为L,AB两点间的水平距离为x,绳与竖直方向的夹角为,则由图可得:设绳中拉力为F,对滑轮与绳的结点处受力分析,由

7、平衡知识可得:解得:AB.只将绳的左端移向A点,L、x均不变,拉力不变;故A项错误,B项正确;CD.只将绳的右端移向B点,L不变、x变大,拉力变大;故C项错误,D项正确。10、AD【解析】A图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动,根据波动规律可知,实线波沿x轴正方向传播,则虚线波沿x轴负方向传播,故A正确;B介质决定波速,两列波传播速度大小相同,由图可知,实线波的波长1=6m,虚线波的波长2=9m,由v=f可知,实线波和虚线波的频率之比为f1:f2=2:1=3:2由于f1不等于f2,故两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故B错误;C实线波的频率为2.50Hz,波长1=6m,则波速故C

8、错误;D实线波波峰传到平衡位置x1.875m处的质点所用时间为虚线波波峰传到平衡位置x1.875m处的质点所用时间为说明从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x1.875m处的质点处于波峰位置,由波的叠加可知,平衡位置x1.875m处的质点将位于y30cm,故D正确。故选AD。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、 拔出、 a【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增大电阻,减小电流,从而减小磁通量。12、E 2.7 2.90

9、 12.0 【解析】(1) 1实验中需要将电流表A与定值电阻R串联,改装成一个量程为的电压表,由部分电路欧姆定律知代入数据解得故选E。(2) 2根据电路原理图,实物连接如图所示。(3)3电压表的示数始终为,则说明即为4根据闭合电路的欧姆定律知代入数据变形后结合题中所给图像的纵截距解得5斜率求得四、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)4m/s(2)8.8J(3)【解析】(1)由题可知,b棒与c棒碰前,已经匀速由受力分析得:Mg=F安 可得v1=4m/s方向水平向右(2)由能量守恒得:可得:Q总=17.6J 所以:

10、 (3)以向右为正方向,由动量守恒得:mbv1=(mb+mc)v2 解得:v2=1m/sa棒:F安1=B1IL=maa1bc合棒:(mb+mc)gsin-F安2cos=(mb+mc)a2 F安2=B2IL 代入初始条件,vbc=v2,va=0;解得:可得,bc合棒和a棒接下来均做加速度为的匀加速运动,解得: 14、 (1)20N;(2)2.4m;(3)-4J,12J。【解析】(1)C下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得A、C碰撞前,对C,由牛顿第二定律得 代入数据解得T=20N(2)A、C发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得mCvC=mCvC+mA

11、vA由机械能守恒定律得 由牛顿第二定律对A:1mAg=mAaA对B1mAg+2(mA+mB)g=mBaBA、B共速前B一直向右做匀减速直线运动,A先向左匀减速,再向右匀加速,共速后二者不再发生相对滑动,以向右为正方向;对A v=-vA+aAt对B v=vB-aBt木板最小长度为L=xB-xA代入数据解得L=2.4m(3)滑动摩擦力对A做功Wf=-1mAxA代入数据解得Wf=-4JA、B间因滑动摩擦产生的热量为Q=1mAgx相对=1mAgL代入数据解得Q=12J15、 (1), (2) 【解析】(1)在0-3s内,对P,由动量定理有:F1t1+F2t2-mg(t1+t2)=mv-0其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s解得:v=8m/s设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿

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