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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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、如图所示,水平地面上有一个由四块完全相同石块所组成拱形建筑,其截面为半圆环,石块的质量均为m。若石块接触面之间的摩擦忽略不计,则P、Q两部分石块之间的弹力为( )ABCD2、
2、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )A如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化B如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势C如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上D如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上
3、而下3、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则()ABCD4、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个质量可以忽略不计的定滑轮,两物体质量分别为m1、m2,轻绳一端固定于a点,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计。整个装置稳定时下列说法正确的是( )A可能大于Bm1一定大于m2Cm1可能大于2m2D轻杆受到绳子的作用力5、如图所示,在同一平面内有、三根长直导线等间距的水平平行放置,通入的电流强度分别为1A,2A、1A,已
4、知的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,以下判断中正确的是()A的电流方向为abB的电流方向为feC受到安培力的合力方向竖直向上D受到安培力的合力方向竖直向下6、如图所示,一光滑的轻杆倾斜地固定在水平面上,倾角大小为30,质量分别为,m甲、m乙的小球甲、乙穿在光滑杆上,且用一质量可忽略不计的细线连接后跨过固定在天花板上的光滑定滑轮,当整个系统平衡时,连接乙球的细线与水平方向的夹角大小为60,连接甲球的细线呈竖直状态。则m甲:m乙为()A1:B1:2C:1D:2二、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
5、对但不全的得3分,有选错的得0分。7、静电场方向平行于x轴,其电势随x轴分布的图像如图所示,和均为已知量,某处由静止释放一个电子,电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m,带电荷量为e,运动过程中的最大动能为,则()A电场强度大小为B在往返过程中电子速度最大时的电势能为C释放电子处与原点的距离为D电子从释放点返回需要的时间为8、质量均为m的小球A、B分别固定在一长为L的轻杆的中点和一端点,如图所示。当轻杆绕另一端点O在光滑水平面上做角速度为的匀速圆周运动时,则()A处于中点的小球A的线速度为B处于中点的小球A的加速度为C处于端点的小球B所受的合外力为D轻杆段中的拉力与段中的拉力之比为3:29、某探
6、究小组利用图甲所示的电路探究一标签模糊的理想变压器的原、副线圈匝数比。R为定值电阻,、为两只标有“5V,2A”的相同小灯泡,在输入端加如图乙所示的交变电压。开关S断开时,灯泡正常发光,测得电阻R两端的电压与灯泡两端电压相等,则下列说法正确的是() A理思变压器原副线圈的匝数比为B理想变压器原副线圈的匝数比为C定值电阻的阻值为D闭合开关S后,灯泡变暗10、如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态下列说法正确的是( )A开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面
7、向里的方向转动B开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向C开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动三、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)某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知通电长直导线周围某点磁场的磁感应强度B的大小与长直导线中的电流大小I成正比,与该点离长直导线的距离r成反比。该小组欲利用如图甲所示的 实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源、直流电流表(量程为03A)、滑动变 阻器、小磁针
8、(置于刻有360刻度的盘面上)、开关及导线若干:实验步骤如下:a.将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直 导线,如图甲所示;b.该小组测出多组小磁针与通电长直导线间的竖直距离 r、长直导线中电流的大小I及小磁针的偏转 角度;c.根据测量结果进行分析,得出结论。 回答下列问题:(1)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为_A;(2)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为30(如图丙所示),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为B0=3105T,则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度B的大小为_
9、T(结果保留两位小数);(3)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值tan与之间的图像如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度B与通电电流I成正比,与离长直导线的距离r成反比的结论, 其依据是_;(4)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度B与电流I及距离r之间的数学关系为,其中为介质的磁导率。根据题给数据和测量结果,可计算出=_ 。12(12分)一个小电珠上标有“”的字样,现在要用伏安法描绘出这个电珠的图象,有下列器材供选用:A电压表(量程为,内阻约为)B电压表(量程为,内阻约为)C电流表(量程为,内阻约为)D电流表(量程为,内阻约为)E滑动
10、变阻器(阻值范围为,额定电流为)F滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为)(1)实验中电压表应选用_,电流表应选用_(均用器材前的字母表示)。(2)为了尽量减小实验误差,要电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器调节方便,滑动变阻器应选用_(用器材前的字母表示)。(3)请在虚线框内画出满足实验要求的电路图_,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图_ 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)如图所示为两个完全相同的半球形玻璃砖的截面, bc/bc,半径大小为R,其中OO为两球心的连线,一细光束沿平行于O
11、O的方向由左侧玻璃砖外表面的a点射入,已知a点到轴线OO的距离为(i)光束在d点的折射角;(ii)e点到轴线OO14(16分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:(1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?(2)在大活塞
12、到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?(3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?15(12分)如图所示,一质量m=1.0kg的小球系在竖直平面内长度R=0.50m的轻质不可伸长的细线上,O点距水平地面的高度h=0.95m。让小球从图示水平位置由静止释放,到达最低点的速度v=3.0m/s,此时细线突然断开。取重力加速度g=10m/s2.求:(1)小球落地点与O点的水平距离x。(2)小球在摆动过程中,克服阻力所做的功W;(3)细线断开前瞬间小球对绳子的拉力T。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
13、合题目要求的。1、A【解析】对石块P受力分析如图由几何关系知:根据平衡条件得,Q对P作用力为:A正确,BCD错误。故选A。2、C【解析】AB外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;CD若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。故选C。3、A【解析】电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所以。故
14、选A。4、D【解析】对m1分析可知绳子的拉力大小,对滑轮分析,由于滑轮放在一根绳子上,绳子两端的张力相等,故可知两绳子和竖直方向上的夹角相等,由共点力的平衡关系可得出两质量的关系【详解】对m1分析可知,m1受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m1g; 对于动滑轮分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角和相等;故A错误;由以上可知,两端绳子的拉力等于m1g,而它们的合力等于m1g,因互成角度的两分力与合力组成三角形,故可知1m1gm1g,即m1一定小于1m1但是m1不
15、一定大于m1,故BC错误。轻杆受到绳子的作用力等于两边绳子的合力,大小为,选项D正确;故选D。【点睛】本题要注意题目中隐含的信息,记住同一绳子各部分的张力相等,即可由几何关系得出夹角的关系;同时还要注意应用力的合成的一些结论5、C【解析】AB因为的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,根据左手定则可知导线处的合磁场方向垂直纸面向外,而三根长直导线等间距,故导线和在导线处产生的磁场大小相等,方向均垂直纸面向外,再由安培定则可知的电流方向为ba,的电流方向为ef,故A错误,B错误;C根据安培定则可知和在处产生的磁场方向垂直纸面向外,而的电流方向为ba,根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖
16、直向上,故C正确;D根据安培定则可知在处产生的磁场方向垂直纸面向里,在处产生的磁场方向垂直纸面向外,根据电流产生磁场特点可知处的合磁场方向垂直纸面向里,又因为的电流方向为ef,故根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故D错误。故选C。6、A【解析】分别对甲、乙受力分析如图所示,以甲球为研究对象,则甲球受到重力和绳的拉力的作用,直杆对甲球没有力的作用,否则甲球水平方向受力不能平衡,所以T=m甲g以乙球为研究对象,根据共点力平衡条件,结合图可知,绳的拉力T与乙球受到的支持力N与竖直方向之间的夹角都是30,所以T与N大小相等,得综上可得故A项正确,BCD三项错误。二、多项选择题:本题共4小题
17、,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、ABD【解析】A在0 xx0区间内,场强大小方向沿+x方向;在-x0 x0区间内,场强大小场强方向沿x方向,故A正确;B根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为故B正确;C已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得得故C错误;D根据牛顿第二定律知 粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为电子从释放点返回需要的时间为故D正确。故选ABD。8、
18、CD【解析】A处于中点的小球A的运动半径为,根据线速度与角速度的关系可知线速度A错误;B处于中点的小球A的加速度为B错误;C处于端点的小球B的向心加速度由牛顿第二定律可知小球B所受的合外力为C正确;D设轻杆段中的拉力为,轻杆段中的拉力为,对小球A由牛顿第二定律可得对小球B由牛顿第二定律可得联立解得D正确。故选CD。9、BCD【解析】AB由图乙可知,输入电压的有效值为20V,断开S,灯泡L1正常发光,故灯泡两端的电压为5V,灯泡中的电流为2A,即副线圈输出电压为5V,又因电阻R两端的电压为5V,故变压器原线圈的输入电压为15V,原、副线圈的匝数比故A错误,B正确;C由理想变压器输入功率等于输出功
19、率可知,原、副线圈中的电流之比解得电阻R中的电流为A,由欧姆定律可知故C正确:D开关S闭合后,电路的总电阻减小,设副线圈输出电压保持不变,故副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,电阻R两端电压增加,则变压器原线圈输入电压减小,故副线圈输出电压减小,灯泡L1两端电压降低,灯泡L1变暗,故D正确。故选BCD。10、AD【解析】A断出直导线中电流方向为由南向北,由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向里,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动,A正确;BC开关闭合并保持一段时间后,左侧线圈中磁通量不变,线圈中感应电动势和感应电流为零,直导线中电流为零,小磁针恢复到原来状态, B
20、C错误;D开关闭合并保持一段时间后再断开后的瞬间,左侧的线圈中磁通量变化,产生感应电动势和感应电流,由楞次定律可判断出直导线中电流方向为由北向南,由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向外,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动,D正确三、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、2.00 电流产生的磁感应强度,而偏角的正切值与成正比 【解析】(1)1电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,由指针示数可知电流为2.00A;(2)2电流产生向东的磁场,则指针指向地磁场分量和电流磁场的合磁场方向,如图所示则有解得(3)3由图可知,偏角的正切值与成正比,而根据(2)中分析可知则可知与成正比,故说明通电长直导线周围磁场的磁感应强度与通电电流成正比,与长导线的距离成反比;(4)4由公式可知,图象的斜率解得12、A D E 【解析】(1)1因为电珠的额定电压为,为保证实验安全,选用的电压表量程应稍大于,但不能大太多,量程太大则示数不准确,所以只能选用量程为的电压表,故选A;2由得,电珠的额定电流应选用量程为的电流表,故选D。(2)3由题意可知,电压
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