2022届福建省漳州市普通高中高三下第一次测试物理试题含解析

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生请注意：1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N，金属板M能发生光电效应，金属板N不能发生光电效应。则（）A金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功B若增加光的照射强度，则金属板N有可

2、能发生光电效应C若增加光的照射强度，则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大D若增加光的照射强度，则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加2、如图所示，一架无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下方向匀速运动用G表示无人机重力，F表示空气对它的作用力，下列四幅图中能表示此过程中无人机受力情况的是ABCD3、我国拥有世界上最大的单口径射电望远镜，被称为“天眼”，如图所示。“天眼” “眼眶”所围圆面积为S，其所在处地磁场的磁感应强度大小为B，与“眼眶”平面平行、垂直的分量分别为Bl、B2，则穿过“眼眶”的磁通量大小为A0BBSCB1SDB2S4、如图所示，在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合

3、的三角形导体框，磁场的宽度大于三角形的高度，导体框由静止释放，穿过该磁场区城，在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行，不计空气阻力，则下列说法正确的是（）A导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向B导体框进、出磁场过程，通过导体框横截面的电荷量大小不相同C导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动D导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动5、在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为B，边长。一个粒子源在b点将质量为m，电荷量为q的带负电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场，在磁场中运动时间最长的粒子中，速度的最大值是（ ）ABCD6、下列说法正确

4、的是:A国际单位制中力学中的三个基本物理量的单位是m、kg、m/sB滑动摩擦力可以对物体不做功,滑动摩擦力可以是动力C在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、水流速度和静水速度共同决定D牛顿第一定律是经过多次的实验验证而得出的二、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、一定质量的理想气体，从状态A变化到状态B，再变化到状态C，变化过程的p-V图象如图所示，已知状态A时气体温度为200K。下列说法正确的是（）A状态B时气体温度是600KB状态C时气体温度是600KC状态A到B的过程

5、，气体放热D状态B到C的过程，气体放热E.状态A到B再到C的过程，气体内能先增大后减小8、有四个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中，如图所示。若开关接在位置1时，四个灯泡发光亮度相同；若将开关接在位置2时，灯泡均未烧坏。下列说法正确的是（）A该变压器是降压变压器，原、副线圈匝数之比为31B该变压器是升压变压器，原、副线圈匝数之比为13C开关接在位置2时，副线圈中的灯泡发光亮度均减弱D开关接在位置2时，副线圈中的灯泡发光亮度均加强9、如图甲，竖直光滑杆固定不动，套在杆上的弹簧下端固定，将套在杆上的滑块向下压缩弹簧车离地高度h=0.1m处，滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块，通过传感器测

6、量出滑块的速度和离地高度h，并作出如图乙所示滑块的动能Ek与h的关系图像，其中h=0.2m0.35m图线为直线，其余部分为曲线，h=0.18m时，滑块动能最大，不计空气阻力，取g=10m/s2，则由图像可知（ ）A图线各点斜率的绝对值表示合外力大小B滑块的质量为0.1kgC弹簧的原长为0.18mD弹簧的劲度系数为100N/m10、如图所示，abcd为边长为L的正方形线框，线框在纸面内，电阻为R图中虚线区域内有垂直纸面向里的匀强磁场现用外力作用于线框，使线框从图示位置开始沿x轴正方向做初速度为零的匀加速运动，线框运动过程中，ad边始终水平，线框平面始终与磁场垂直，磁场宽度大于L，x轴正方向作为力

7、的正方向，则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线及线框ab边的电压U随时间t的变化图象正确的是ABCD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）某同学设计了一个既可以测电阻又可以测电源电动势与内阻的实验电路，如图甲所示，实验室提供了以下实验器材：电源E（电动势约为6V，内阻约为1）；定值电阻R0（阻值约为5）；电流表A（量程30mA，内阻约为5）；电流表B（量程1A，内阻约为1）；电压表C（量程6V，内阻约为5k）；电压表D（量程3V，内阻约为3k）；滑动变阻器F（阻值020）；滑动变阻器G（阻值0500）根据题中所给信息，请回答以下

8、问题(1)电流表应选_，滑动变阻器应选_；（选填器材代号）(2)该同学操作正确无误，用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数，其数据如下表所示：I（A）0.300.350.400.450.500.55U1（V）5.685.615.575.515.485.40U2（V）1.441.691.912.162.392.62根据表中数据求得定值电阻R0=_（保留一位小数），其测量值_真实值（选填“”、“”、“”、“0，则由热力学第一定律可知，气体吸热，选项C错误；D状态B到C的过程，气体体积减小，则W0；温度降低，则U0，则由热力学第一定律可知，Q0，即气体放热，选项D正确；E状态A到B再到C的

9、过程，气体温度先升高后降低，可知气体的内能先增大后减小，选项E正确。故选ADE。8、AD【解析】AB四个灯泡发光程度相同，所以原线圈电流与副线圈电流之比为1：3，根据可知该变压器是降压变压器，原副线圈匝数比为3：1，故A正确，B错误；CD接到2位置，原线圈电压变大，根据电压与匝数的关系可知副线圈电压变大，所以副线圈中的灯泡的电流变大，发光亮度均加强，故D正确，C错误。故选AD。9、AD【解析】A根据动能定理可得故图像的斜率表示滑块受到的合外力大小，A正确；B在图象中，图线的斜率表示滑块所受的合外力，由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线，其余部分为曲线，说明滑块从0.2m上升到0.

10、35m范围内所受作用力为恒力，即只受重力作用，所以从h=0.2m，滑块与弹簧分离，弹簧的原长的0.2m，斜率大小为即重力大小为所以故BC错误；D在滑块与弹簧未分离的过程中，当滑块受到的重力和弹力等大时，滑块的速度最大，即动能最大，故有根据题意可知0.18m时动能最大，而弹簧原长为0.2m，代入解得D正确。故选AD。10、AD【解析】线圈做初速度为零的匀加速直线运动，速度v=at，进磁场和出磁场受到的安培力，则A正确，B错误；进磁场时，ab两端的电压；在磁场中运动时，；出磁场时，ab两端的电压，则选项C错误，D正确；故选AD.【点睛】对于图象问题，关键是能够根据已知的公式、定律等推导出横坐标和纵

11、坐标的关系式，分析斜率的变化，然后作出正确的判断三、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、B F 4.8 = 【解析】(1)12电源电动势为6V，保护电阻约为5，则电流约为I=A=1A故为了能准确测量，电流表应选择B；因电源内电阻较小，故滑动变阻器应选择阻值较小的F；(2)345由电路图可知，U2为定值电阻两端的电压，电流表示数为R0中的电流，由图可知电压表示数与电流表示数成正比，则可知，定值电阻的阻值为R0=4.8由于采用了电流表外接法，故测量出的电流偏大，则由欧姆定律可知，测量值小于真实值；如果用来测量电动势和内阻，由于采用相对电源的电流

12、表外接法，由于电压表分流作用而使电流表示数偏小，则测出的电动势偏小；(3)6由于电压表支路中电流为零，故电压表不再分流，则此时电流表测出的电流为干路电流，电压表示数为路端电压，因此测量结果是准确的。12、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050

13、mA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、【小题1】【小题2】【小题3】B21.5B1【解析】粒子在匀强电场中做类平抛运动，将运动沿水平方向与竖直方向分解，根据动为学规律即可求解；当粒子

14、进入磁场时，做匀速圆周运动，由牛顿第二定律可确定运动的半径最后由几何关系可得出磁场的宽度L；根据几何关系确定离开磁场的半径范围，再由半径公式可确定磁感应强度【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v，与水平方向成角，由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有：tan则30根据速度关系有：v【小题2】设点电荷在区域中的轨道半径为r1，由牛顿第二定律得： ，轨迹如图：由几何关系得：Lr1解得：L【小题3】当点电荷不从区域右边界离开磁场时，点电荷在磁场中运动的时间最长设区域中最小磁感应强度为B，对应的轨迹半径为r2，轨迹如图：同理得：根据几何关系有：Lr2(1sin) 解得：B1.5B1【点睛】本题考

15、查了粒子在电场与磁场中的运动，粒子在电场中做类平抛运动，在磁场中做圆周运动，本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动，学会处理这两运动的规律：类平抛运动强调运动的分解，匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系14、 (1)6m/s；(2)50N【解析】(1)A沿斜轨道下滑时，由牛顿第二定律结合运动学公式两物块碰撞满足动量守恒，选取水平向右为正方向解得(2)物块从b运动到e的过程，根据动能定理在e点，根据牛顿第二定律解得根据牛顿第三定律可知物块对轨道点的压力大小为。15、（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 mg（L2L1cos）=代入数据得sin+0.75 cos1.2=变形得（sincos+sincos）1.2=式中tan=0.75，=37，即s