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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、如图所示,质量为4kg的物体在动摩擦因数为0.5的水平面上向右运动,在运动过程中受到水平向左、大小为10N的拉力作用,则物体所受摩擦力为(g=10N/kg)A10N,向右B10N,向左C20N,向右D20N,向左2、观看科幻电影流浪地球后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则A地球靠近木星的过程中运行速度减小B地球远离木星的过程中加速度增大C地球远离木星的过程中角速度增大D地球在P点的运行速度
3、大于木星第一宇宙速度3、如图所示,质量为50kg的同学在做仰卧起坐运动若该同学上半身的质量约为全身质量的 ,她在1min内做了50个仰卧起坐,每次上半身重心上升的距离均为0.3m,则她克服重力做的功W和相应的功率P约为AW=4500J P=75WBW=450J P=7.5WCW=3600J P=60WDW=360J P=6W4、如图甲所示,小物块A放在长木板B的左端,一起以v0的速度在水平台阶上向右运动,已知台阶MN光滑,小物块与台阶PQ部分动摩擦因数,台阶的P点切线水平且与木板等高,木板撞到台阶后立即停止运动,小物块继续滑行。从木板右端距离台阶P点s=8m开始计时,得到小物块的vt图像,如图
4、乙所示。小物块3s末刚好到达台阶P点,4s末速度刚好变为零。若图中和均为未知量,重力加速度g取10m/s2,下列说法中正确的是()A由题中数据可知,木板长度为2.5mB小物块在P点的速度为2m/sC小物块和木板的初速度D小物块与木板间动摩擦因数5、有关原子物理学史,下列说法符合事实的是( )A卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子的枣糕模型B能量量子假说是普朗克首先提出的,光子假说则是爱因斯坦首先提出的C汤姆孙首先发现了中子,从而说明原子核内有复杂的结构D玻尔在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程6、如图,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。波在传播过程中经过
5、P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。下列判断正确的是()AQ点比P点晚半个周期开始振动B当Q点的位移最大时,P点的位移最小CQ点的运动方向与P点的运动方向可能相同D当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置二、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、x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图像,如图乙为该简谐波在t0=0.03s时刻的一部分波形图。已知质点P的平衡位置
6、在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是_A质点Q的起振方向向上B从t0时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置C从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点D从t0时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1mE. 从t0时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m处8、科学实验证明,通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小,式中常量k0,I为电流强度,l为距导线的距离。如图所示,三根完全相同且通有恒定电流的长直导线a、b、c,其截面位于等边三角形的三个顶点,a、b、c通过的恒定电流大小分别为Ia、Ib、Ic,b、c位于光滑绝缘水平面上,三根导线均可保持静止状态,则(
7、)Aa、b通有同向的恒定电流B导线a受的合磁场力竖直向上C导线a、b所受的合磁场力大小相等、方向相反D导线a、b、c上通有的电流大小关系为Ia2Ib2Ic9、按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项门标和科学探测任务后,第二步“落月”工程也已在2013年以前完成。假设月球半径为R。月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达A点时,点火变轨进入椭圆轨道;到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月圆轨道III绕月球做圆周运动。下列判断正确的是()A飞船在轨道上的运行速率为B飞船在A点处点火变轨时,动能增大C飞船从A到B运行的过程中机械能增大D飞
8、船在轨道绕月球运动一周所需的时间10、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期T,轨道半径r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有()A恒星的质量B行星的质量C行星运动的线速度D行星运动的加速度三、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)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:(1)打下A点时速度大小是_ m/s(2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中
9、x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为_ (用x3、x4及T表示)(3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为_m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_ m12(12分)如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(Hd),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g则:(1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球
10、的直径d =_mm(2)小球经过光电门B时的速度表达式为_(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:_时,可判断小球下落过程中机械能守恒四、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)某透明材料做成的梯形棱镜如图甲所示,AB/CD,B=C=90,D=60,把该棱镜沿AC连线分割成两个三棱镜,并把三楼镜ABC向右平移一定的距离,如图乙所示。一光线与AD边夹角=30,从E点射入棱镜,最终垂直于BC边从F点(图中未画出)射出,E、F
11、在垂直于D的方向上相距为d。求:(1)透明材料的折射率;(2)三棱镜ABC向右平移的距离。 14(16分)如图所示的坐标系内,以垂直于x轴的虚线PQ为分界线,左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为d. 右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为d. 电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏. 现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:(1)电子通过磁场区域的时间t;(2)偏转电场的电压U;
12、(3)电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上. 15(12分)如图所示,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E1.0 106 N/C的匀强电场中,一质量m0.25kg、电荷量q2.0106C的可视为质点的小物体,从距离C点L06.0m的A点处,在拉力F4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中。已知小物体与轨道间的动摩擦因数0.4,g取10m/s2。求:(1)小物体到达C点时的速度大小;(2)小物体在电场中运动的时间。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
13、要求的。1、D【解析】物体相对地面向右运动,则滑动摩擦力的方向向左,大小为:故选D。2、D【解析】A地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误;B地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律:则加速度逐渐减小,B错误;C地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误;D木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得可推得:即地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度,D正确;故选D。
14、3、A【解析】每次上半身重心上升的距离均为0.3m,则她每一次克服重力做的功:W=mgh=50100.3=90 J;1分钟内克服重力所做的功:W总=50W=5090=4500 J;相应的功率约为:,故A正确,BCD错误,故选A.4、A【解析】C木板B和物块A在一起匀速运动,可得初速度故C错误;B 物块滑上台阶后继续匀减速直线运动,加速度为,时间为,有故B错误;AD当木板B和台阶相撞后立即停止,物块A继续在木板上匀减速直线运动,运动的时间为,运动的位移为板长L,则匀减速直线运动的加速度为物块离开木板的速度为板长为联立各式和数据解得,故A正确,D错误。故选A。5、B【解析】A卢瑟福从1909年起做
15、了著名的粒子散射实验,实验结果成了否定汤姆孙枣糕原子模型的有力证据,在此基础上,卢瑟福提出了原子核式结构模型,故A错误;B能量量子假说是普朗克首先提出的,光子假说则是爱因斯坦首先提出的,故B正确;C查德威克通过用粒子轰击铍核()的实验发现了中子,汤姆孙首先发现了电子,从而说明原子有复杂的结构,故C错误:D爱因斯坦提出了光子假说,建立了光电效应方程,故D错误。故选:B。6、D【解析】A根据可知,波长又故Q点比P点晚1.5个周期开始振动,A错误;BCP、Q两点的平衡位置距离是半个波长的奇数倍,故两者振动情况完全相反,即两点的运动方向始终相反,当Q点的位移最大时,P点的位移也最大,但两者方向相反,B
16、C错误;D、两点平衡位置距离是半个波长的奇数倍,所以当Q通过平衡位置时,P点也通过平衡位置,但两者运动方向相反,D正确。故选D。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、BCD【解析】由图读出波长和周期T,由波长与周期可求出波传播的速度,根据质点的位置分析其运动情况,注意质点不随着波迁移;【详解】A、由图甲可知,在时刻振源质点是向y轴负方向振动,其余质点重复振源质点的运动情况,故质点Q起振的方向仍为y轴负方向,故选项A错误;B、由图甲可知周期为,由图乙可知波长为,则波速为:
17、则由图乙可知当P再次处于平衡位置时,时间为:经过周期的整数倍之后,质点P再次处于平衡位置,即经过还处于平衡位置,故选项B正确;C、由于波沿轴正方向传播,可知从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点,故选项C正确;D、由题可知:,若质点P在最高点、最低点或平衡位置,则通过的路程为:,但此时质点P不在特殊位置,故其路程小于,故选项D正确;E、波传播的是能量或者说是波的形状,但是质点不随着波迁移,故选项E错误。8、BD【解析】AB对长直导线分析,长直导线受到重力、长直导线对长直导线的磁场力和长直导线对长直导线的磁场力,根据平衡条件可知长直导线与长直导线作用力是相互排斥,长直导线对长直导线作用力是
18、相互排斥,所以长直导线与长直导线有反向的恒定电流,长直导线受的合磁场力竖直向上,且有大小等于长直导线的重力,故A错误,B正确;C视长直导线、整体,对其受力分析,根据平衡条件可得光滑绝缘水平面对长直导线支持力等于长直导线重力的倍;对长直导线受力分析,受到重力、光滑绝缘水平面对其支持力、长直导线对其吸引力和长直导线对其排斥力,根据力的合成与分解可得长直导线所受的合磁场力大小等于长直导线重力的倍,方向竖直向下,故C错误;D对长直导线受力分析,在水平方向,根据平衡条件可得即可得对长直导线受力分析,同理可得故D正确;故选BD。9、AD【解析】A飞船在轨道上,万有引力提供向心力在月球表面,万有引力等于重力
19、得解得故A正确;B在圆轨道实施变轨成椭圆轨道在远地点是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船减速,减小所需的向心力,动能减小,故B错误;C飞船在轨道上做椭圆运动,根据开普勒第二定律可知:在进月点速度大于远月点速度,所以飞船在A点的线速度大于在B点的线速度,机械能不变,故C错误;D根据解得故D正确。故选AD。10、ACD【解析】A设恒星质量为M,根据得行星绕行有解得所以可以求出恒星的质量,A正确;B行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;C综合圆周运动规律,行星绕行速度有所以可以求出行星运动的线速度,C正确;D由得行星运动的加速度所以可以求出行星运动的加速度,D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、0.864 1.0 0.12 【解析】(1)1.相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:(2)2.根据运动学公式得:x=at2解得:(3)3.v-t图象中图象的斜率表示加速度,故4.图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小12、7.
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