2022年安徽省蚌埠市田家炳中学高考考前提分物理仿真卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面,其上有一质量为m的物块,如图所示。物块在下滑的过程中对斜面压力的大小为()ABCD2、把图甲所示的正弦式交变电流接在

2、图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻下列说法正确的是:( )ARt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大BRt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变C在t=1102s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零D变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50t(V)3、沿同一直线运动的A、B两物体运动的v-t图象如图所示,由图象可知AA、B两物体运动方向始终相同BA、B两物体的加速度在前4s内大小相等、方向相反CA、B两物体在前4s内不可能相遇DA、B两物体若在6s时相遇,则时开始时二者相距30m4、如图所示

3、,图甲为一简谐横波在t=0.10s时的波形图,P是平衡位置在x= 0.5m处的质点,Q是平衡位置在x =2m处的质点;图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是( )A这列波沿x轴正方向传播B这列波的传播速度为2m/sCt=0.15s,P的加速度方向与速度方向相同D从t=0.10s到t=0.15s,P通过的路程为10cm5、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、若用

4、假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其他星球在该引力场中任意一点所受引力的方向沿该点引力场线的切线上并指向箭头方向则描述该引力场的引力场线分布图是()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、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系

5、如图乙所示,下列说法正确的是( )A水平外力为恒力B匀强磁场的宽度为C从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为D线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功8、大型对撞机是科学研究的重要工具,中国也准备建造大型正负电子对撞机,预计在2022至2030年之间建造,对撞机是在回旋加速器的基础上逐步发展出来的。回旋加速器的原理示意图如图所示,和是两个中空的半圆金属盒,均和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成匀强电场,两盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,中央O处是粒子源。若忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )A带电粒子每运动一周被加速两次B带电粒子在磁场

6、中运动的周期越来越小C粒子的最大速度与半圆金属盒的尺寸无关D磁感应强度越大,带电粒子离开加速器时的动能就越大9、如图的实验中,分别用波长为的单色光照射光电管的阴极K,测得相应的遏止电压分别为U1和U1设电子的质量为m,带电荷量为e,真空中的光速为c,极限波长为,下列说法正确的是( )A用波长为的光照射时,光电子的最大初动能为B用波长为的光照射时,光电子的最大初动能为C普朗克常量等于D阴极K金属的极限频率为10、如图,正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落(空气阻力不计),然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域,进入时线框动能为Ek1,穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程

7、,线框产生的焦耳热为Q,克服安培力做的功为W1,重力做的功为W2,线框重力势能的减少量为Ep,则下列关系正确的是( )AQ=W1BQ = W 2 W 1CQ =EpEk1Ek2DW2=W1(Ek2Ek1)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)某实验小组成员要测量一节干电池的电动势和内阻,已知该干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.50;实验室提供了电压表V(量程为3V,内阻约3k)、电流表A(量程0.6A,内阻为0.70)、滑动变阻器R(10,2A)、电键和导线若干。(1)为了尽可能减小实验误差,请在图1方框中画出实验电路图_。(

8、2)在图2中按原理图完善实物图的连接_。(3)通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图3中画出了U-I图线。由图线可以得出此干电池的电动势E=_V(保留3位有效数字),内阻r=_ (保留2位有效数字)。(4)实验过程中,发现电流表发生了故障,于是小组成员又找来一个电压表和一个定值电阻,组成了如图4所示的电路,移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图象如图5所示,图线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=_,内阻r=_ (用k、a、R0表示)。 12(12分)某同学设计了一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数

9、,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数(1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要_A秒表B毫米刻度尺C天平D弹簧测力计(2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数=_(g取10m/s2)四、计算题:本题共2小题,

10、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,用一块长L1=1.0m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌面离地高H=0.8m,桌面长L2=1.5m,斜面和水平桌面间的倾角可以在060之间调节后固定,将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端无初速释放,物块与斜面间的动摩擦因数1=0.05,物块和桌面间的动摩擦因数为2,忽略物块在斜面和桌面交接处的能量损失。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,求斜面的倾角;(用正切值表示)(2)当角增大到37时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数2;(3)若

11、将(2)中求出的2作为已知条件,继续增大角,求物块落地点与墙面的距离最大值S总,及此时斜面的倾角。14(16分)如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m,一端连接R=1的电阻导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s求:(1)感应电动势E和感应电流I;(2)拉力F的大小;(3)若将MN换为电阻r=1的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U15(12分)如图所示,水平虚线ab和cd在同一竖直平面内,间

12、距为L,中间存在着方向向右与虚线平行的匀强电场,虚线cd的下侧存在一圆形磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,圆形磁场与虚线cd相切于M点。一质量为m、带电量为+q的粒子由电场上边界的S点以速度v0垂直电场方向进人电场,经过一段时间粒子从M点离开电场进人磁场,粒子在磁场中的速度大小为2v0,经偏转后,粒子由虚线cd上的N点垂直于虚线返回匀强电场且刚好再次回到S点。粒子重力忽略不计,求:(1)SM两点间的距离;(2)圆形磁场的半径r以及磁感应强度B的大小;(3)带电粒子在整个运动过程中的总时间。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

13、的。1、C【解析】设物块对斜面的压力为N,物块m相对斜面的加速度为a1,斜面的加速度为a2,方向向左;则物块m相对地面的加速度为由牛顿第二定律得对m有对M有解得故C正确,ABD错误。故选C。2、A【解析】副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与

14、V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则 =100rad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100t(V),故D错误。故选A。【点睛】本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。3、D【解析】A物体先向负方向做减速运动,然后在向正方向做加速运动;B物体一直向正方向加速,故选项A错误;直线的斜率等于加速度,则A、B两物体的加速度在前4s内大小相等方向相同,选项B错误

15、;前4s内两物体运动方向相反,因不知起始位置,则A、B两物体在前4s内可能相遇,选项C错误;A、B两物体若在6s时相遇,则计时开始时二者相距1267.5+(1245-1222.5)=30m,选项D正确;故选D.点睛:能从图象中获取尽量多的信息是解决图象问题的关键,在同一个坐标系中要正确比较各个图象表示的运动情况,明确图象斜率的含义,最好能把图象和实际运动想结合起来4、C【解析】A分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;B由甲图读出波长为=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为故B错误;C从t=0.

16、10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,速度方向沿y轴负方向振动,则加速度方向沿y轴负方向,两者方向相同,故C正确;D在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程sA=10cm故D错误。故选C。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; 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

17、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、B【解析】根据题意,其他星球受到中心天体的引力指向中心天体,所以引力场线应该终止于中心天体,故AD错误;其他星球在该引力场中每一点的场力应该等于两星球单独存在时场力的矢量和,所以除了两星球连线上其他各处的合力并不指向这两个星球,所以引力场线应该是曲线,故C错误,B正确。故选B。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

18、0分。7、BCD【解析】根据线框感应电流,结合i-t图象知道,线框做匀加速直线运动,从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻,由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向。根据安培力公式得出导线框所受的安培力。【详解】线框进入磁场的时候,要受到安培力的作用,电流是变化的,安培力也是变化的,因此外力F必然不是恒力,选项A错误;由图乙可知2t04t0时间内线框进入磁场,设线框匀加速直线运动的加速度为a,边框长为:l=a(4t0)2a(2t0)2=6at02;磁场的宽度为:d=a(6t0)2a(2t0)2=16at02;故d=,故选项B正确;设t时刻线

19、框穿出磁场,则有:6at02=at2a(6t0)2,解得:t=4t0,选C正确;线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等,根据可知,线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力,线框穿出磁场过程中外力F做的功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功,选项D正确。故选BCD。8、AD【解析】A带电粒子转动一周,两次经过电场,所以每运动一周被加速两次,故A正确;B带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关,故B错误;C粒子从回旋加速器中射出时,最后一圈圆周运动的半径与金属盒半径相同,由得可知金属盒半径r越大,最大速度越大,故C错误;D由,可知磁感应强度B越大,最大速度v越大,粒子动能越

20、大,故D正确。故选AD。9、AC【解析】A、B项:根据光电效应方程,则有:,故A正确,B错误;C项:根据爱因斯坦光电效应方程得:,得金属的逸出功为: 联立解得:,故C正确;D项:阴极K金属的极限频率,故D错误10、ACD【解析】AB由能量关系可知,线框产生的焦耳热Q等于克服安培力做的功为W1,选项A正确,B错误;CD由动能定理即W2=W1(Ek2Ek1)而W2=Ep则Q =W1= EpEk1Ek2选项CD正确。故选ACD。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、 ; ; 1.45; 0.60; kak-1; R0k-1; 【解析】(1)电路

21、直接采用串联即可,电压表并联在电源两端,由于电流表内阻已知,则应采用电流表相对电源的内接法;电路图如图所示。 (2)对照电路图,实物图完善后如下图。(3)根据U=E-Ir以及图象可知,电源的电动势为E=1.45V,内阻为r+RA=UI=1.45-0.800.50=1.30,故r=1.30-0.70=0.60;(4)由闭合电路欧姆定律可知:E=U2+U2-U1R0r,变形得:U1=U2(r+R0)r-R0Er,当U1=0时,U2=a,则有:R0Er=a(r+R0)r、r+R0r=k。解得:E=kak-1,r=R0k-1。12、 (1)B (2)0.3 【解析】第一空. 打点计时器通过打点即可知道

22、时间,故不需要秒表,故A错误本实验不需要测滑块的质量,钩码质量已知,故不需要天平,故B错误实验需要测量两点之间的距离,需要毫米刻度尺,故C正确滑块受到的拉力等于钩码的重力,不需要弹簧测力计测拉力,故D错误故选C;第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得:,其中m+m=m0;所以a-m图象中,纵轴的截距为-g,故-g=-3,=0.3.四、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)tan= 0.05;(2)0.8;(3)1.9m,53。【解析】(1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,有 mgsin=1mgcos解得:tan=1=0.05,斜面的倾角=arctan0.05(2)物块从顶端无初速释放开始直至恰好停在桌面边缘,根据动能定理 W合=得:mgL1sin371mg L1cos372mg(L2L1cos37)=0代入数据,解得2=0.8(3)物块从顶端无初速释放开始直至运动到桌面末端,根据动能定理得:mgL1sin1mg L1cos2 m

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