2022年湖南省邵阳市洞口、隆回、武冈重点高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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、如图所示，有10块完全相同的长方体木板叠放在一起，每块木板的质量为100g，用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力，使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动

2、摩擦因数为0.5，木板与木板之间的动摩擦因数为0.2，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，g取10m/s2，则F至少为（）A25NB20NC15ND10N2、如图是飞机在上海市由北往南飞行表演过程画面，当飞机从水平位置飞到竖直位置时，相对于飞行员来说，关于飞机的左右机翼电势高低的说法正确的是（ ）A不管水平飞行还是竖直向上飞行，都是飞机的左侧机翼电势高B不管水平飞行还是竖直向上飞行，都是飞稱的右机翼电势高C水平飞行时，飞机的右侧机翼电势高，竖直向上飞行时，飞机的左侧机翼电势高D水平飞行时，飞机的左侧机翼电势高；竖直向上飞行时，飞机的右侧机翼电势高3、家庭装修中释放的甲醛和射线是白血病的重要诱因。家庭装

3、修中的射线来源往往是不合格的瓷砖、洁具等，瓷砖、洁具释放的氡气()具有放射性，氡222衰变为钋218()的半衰期为3.8天，则氡222衰变释放出的粒子和密闭房间中氡气浓度减小15%需要的时间分别为A电子，11.4天B质子，7.6天C中子，19天D粒子，11.4天4、如图所示，变压器为理想变压器，电压变化规律为的交流电压接在a、b两端，L为灯泡，R为滑动变阻器。现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置，观察到电流表A1的示数增大了0.2A，电流表A2的示数增大了0.8A，则下列正确的是（）A电压表V2示数不变，V3示数增大B变阻器滑片是沿dc的方向滑动C该变压器起降压作用D灯泡发光每秒闪50次5

4、、2019年7月9日，在沈阳进行的全国田径锦标赛上，来自上海的王雪毅以1米86的成绩获得女子跳高冠军。若不计空气阻力，对于跳高过程的分析，下列说法正确的是（ ）A王雪毅起跳时地面对她的弹力大于她对地面的压力B王雪毅起跳后在空中上升过程中处于失重状态C王雪毅跃杆后在空中下降过程中处于超重状态D王雪毅落到软垫后一直做减速运动6、有一变化的匀强磁场与图甲所示的圆形线圈平面垂直。规定磁场方向向里为正方向，从经流向为电流的正方向。已知中的感应电流随时间变化的图象如图乙，则磁场的变化规律可能与下图中一致的是（） 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

5、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、如图所示，在磁感应强度为的匀强磁场中，为一个与磁场方向垂直、长度为的金属杆，已知。两点与磁场中以为圆心的同心圆（均为部分圆弧）金属轨道始终接触良好。一电容为的电容器连接在金属轨道上。当金属杆在与磁场垂直的平面内以为轴，以角速度顺时针匀速转动且电路稳定时，下列说法正确的是（）A四点比较，点电势最高B电势差C电势差D电容器所带电荷量为8、如p-T图所示，一定质量的理想气体从状态a开始，经历过程、到达状态d。对此气体，下列说法正确的是_。A过程中，气体体积不断增大B过程中，气体向外界吸收热量C过程为绝热过程D状态a的体积大

6、于状态d的体积E.过程中，气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加9、如图所示，加有恒定电压以U1U的、中间带有小孔的平行板电容器AB竖直放置，右侧水平放置平行板电容器CD，CD板长和板间距均为L，板间加有恒定电压U2。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A板小孔无初速飘入，经加速后沿中线水平进入CD，恰从D板边缘飞出。不计粒子重力，下列说法正确的是( )A若只将B板向左移动少许，粒子到达B板时的速度比未移动时小B若只将B板向左移动少许，粒子到达B板的时间比未移动时短C若飘入质量为2m电量为2q的带正电粒子，将打在D板上D粒子刚到达D板边缘时的动能Ek2qU10、如图所示，在边界

7、MN右侧是范围足够大的匀强磁场区域，一个正三角形闭合导线框ABC从左侧匀速进入磁场，以C点到达磁场左边界的时刻为计时起点（t=0），已知边界MN与AB边平行，线框受沿轴线DC方向外力的作用，导线框匀速运动到完全进入磁场过程中，能正确反映线框中电流i、外力F大小与时间t关系的图线是（）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）用如图甲所示装置来探究功和物体速度变化的关系，木板上固定两个完全相同的遮光条，用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计相连，木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道上，轨道固定在水平桌面上，动滑轮上可挂钩码，

8、滑轮质量、摩擦均不计。 （1）实验中轨道应倾斜一定角度，这样做的目的是_；（2）用游标卡尺测量遮光条的宽度，如图乙所示，则遮光条的宽度_；（3）主要实验步骤如下：测量木板（含遮光条）的质量，测量两遮光条间的距离，按图甲正确连接器材。将木板左端与轨道左端对齐。由静止释放木板，木板在细线拉动下运动，记录弹簧测力计示数及遮光条先后经过光电门所用的时间，则可以测出遮光条通过光电门时的速度大小和合外力对木板做的功；加挂钩码，重复的操作，建立木板速度和细线拉力对木板做的功的相关图像，分析得出实验结论。（4）根据实验中可能遇到的困难，回答下列问题：由静止释放木板的瞬间，弹簧测力计的示数会_（填“变大”“变小

9、”或“不变”）；如果将钩码的个数成倍增加，细线拉力对木板做的功将_（填“会”或“不会”）成倍增加；利用图像法处理实验结果时，应该建立_（填“”“”或“”）图像，如果得到的图像是线性变化的，则说明实验探究成功，此时图像的斜率的表达式为_（用已知物理量的符号表示）。12（12分）某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条，用悬线悬挂在O点，光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上，小球B放在竖直支撑杆上，杆下方悬挂一重锤，小球A（包含遮光条）和B的质量用天平测出分别为、，拉起小球A一定角度后释放，两小球碰撞前瞬间，遮光条刚好通过光电门，碰后小球B做平抛

10、运动而落地，小球A反弹右摆一定角度，计时器的两次示数分别为、，测量O点到球心的距离为L，小球B离地面的高度为h，小球B平抛的水平位移为x。(1)关于实验过程中的注意事项，下列说法正确的是_。A要使小球A和小球B发生对心碰撞B小球A的质量要大于小球B的质量C应使小球A由静止释放(2)某次测量实验中，该同学测量数据如下：，重力加速度g取，则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为_，若小球A（包含遮光条）与小球B的质量之比为_，则动量守恒定律得到验证，根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞_（“弹性”或“非弹性”）。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

11、必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）我们已经学过了关于两个质点之间万有引力的大小是：F=但是，在某些特殊情况下，非质点之间的万有引力计算及其应用的问题，我们可以利用下面两个已经被严格证明是正确的结论，而获得快速有效地解决：a若质点m放置在质量分布均匀的大球壳M（球壳的厚度也均匀）的空腔之内，那么m和M之间的万有引力总是为零b若质点m放置在质量分布均匀的大球体M之外（rr0），那么它们之间的万有引力为：F=，式中的r为质点m到球心之间的距离; r0为大球体的半径假设地球可视为一个质量分布均匀且密度为的球体，通过地球的南北两极之间能够打通一个如图所示的真空小洞若地球的半径为R，万有引力

12、常数为G，把一个质量为m的小球从北极的洞口由静止状态释放后，小球能够在洞内运动（1）求：小球运动到距地心为0.5R处的加速度大小a；（2）证明：小球在洞内做简谐运动；（3）求：小球在运动过程中的最大速度vm14（16分）如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处，另一端固定在距地面几十米高处，然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时，从起跳开始计时，他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便，不计弹性长绳的重力，忽略跳跃者所受的空气阻力，并假设他仅在竖直方向运动，重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求：(1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度；(

13、2)该跳跃者所用弹性绳的原长；(3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算，为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处，需要给他多大的初速度。15（12分）如图为在密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变为状态B的压强P随体积V的变化关系图像。(1)用分子动理论观点论证状态A到状态B理想气体温度升高；(2)若体积VB：VA=5：3，温度TA=225K，求TB。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的。1、B【解析】先将所有的书当作整体，竖直方向受重力、静摩擦力，二力平衡，有再以除最外侧两本书为研究对象，竖直

14、方向受重力、静摩擦力，二力平衡，有联立解得选项B正确，ACD错误。故选B。2、D【解析】地磁场在北半球有竖直向下和由南向北的水平分量，水平由北向南飞行时，飞机的两翼切割竖直向下的磁感线，根据右手定则可知，左侧机翼电势高；竖直向上飞行时，两翼切割水平方向的磁感线，根据右手定则可知，机翼右侧电势高，D正确，ABC错误。故选D。3、D【解析】氡222衰变为钋218的过程，质量数减少4，质子数减少2，可判断发生了衰变，放出的粒子为粒子；根据半衰期公式方程氡气浓度减小1.5%时有解得：t=3T=11.4天故ABC错误，D正确。故选D。4、C【解析】AB观察到电流表A1的示数增大了0.2A，电流表A2的示

15、数增大了0.8A，即副线圈电流增大，由于a、b接在电压有效值不变的交流电流两端，匝数比不变，所以副线圈电压不变，即V1，V2示数不变，V3示数减小根据欧姆定律得负载电阻减小，所以变阻器滑片是沿cd的方向滑动，故AB错误，C观察到电流表A1的示数增大了0.2A，电流表A2的示数增大了0.8A，即原线圈电流增大量小于副线圈电流增大量，根据电流与匝数成反比，所以该变压器起降压作用，故C正确；D由可知，交流电的频率为由于交变电流一个周期内电流方向发生100次变化，所以灯泡发光每秒闪100次，故D错误。故选C。5、B【解析】A王雪毅起跳时地面对她的弹力与她对地面的压力是作用力与反作用力，大小相等，故A项

16、错误；B王雪毅起跳后在空中上升过程中，加速度的方向向下，处于失重状态，B项正确；C王雪毅越杆后在空中下降过程中，她只受到重力的作用，加速度的方向向下，处于失重状态，C项错误；D王雪毅落到软垫后，软垫对她的作用力先是小于重力，所以她仍然要做短暂的加速运动，之后才会减速，D项错误。故选B。6、A【解析】应用楞次定律定性分析知，内，电流为正方向，根据安培定则知磁场应正方向减小或负方向增大。内，电流为负方向，根据安培定则知磁场应正方向增大或负方向减小。设线圈面积为，则电动势电流解式得由图象知两过程中电流大小关系为解式得所以A正确，BCD错误。故选A。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

17、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、BD【解析】A如图所示杆顺时针匀速转动切割磁感线，由右手定则知感应电动势方向为，杆相当于电源，所以点电势最高，故A错误；BC综合运动规律，的中点的线速度为综合电路规律，电路稳定后，电容器既不充电也不放电，电路中无电流，由法拉第电磁感应定律得解得同理，中点的线速度为又有中点的线速度为可得故B正确，C错误；D电容器接在两点间，带电荷量为解得故D正确。故选BD。8、ADE【解析】A. 过程中，气体温度不变，压强减小，则气体体积不断增大，选项A正确；BC. 过程中，气体体积不变，温度降低，内

18、能减小，则气体向外界放出热量，此过程不是绝热过程，选项BC错误；D. 根据可知在a、d两个状态，可知状态a的体积大于状态d的体积，选项D正确；E. 过程中，气体压强不变，体积减小，分子数密度增加，温度降低，分子平均速率减小，则气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加，选项E正确。故选ADE。9、BD【解析】A若只将B板向左移动少许，电场力做功不变，由得，到达B板时的速度故粒子到达B板时的速度不变，故A错误；B由于粒子在AB间做匀加速直线运动，只将B板向左移动少许时，粒子到达B板时的速度不变，所以平均速度不变，AB距离减小，运动时间变短，故B正确；C进入CD后，由牛顿第二定律和运动

19、学公式可知，偏转位移代入可得即粒子的偏转位移与粒子的质量、电量无关，故飘入质量为2m、电量为2q的带正电粒子时，偏转位移不变，将依然恰好从D板边缘飞出，故C错误；D由粒子恰从D板边缘飞出可知，偏转位移又因，所以所以对全过程，由动能定理可知故故D正确。故选BD。10、AD【解析】ABt时刻，线框有效切割长度为L=2vttan30知Lt，产生的感应电动势为E=BLv知Et，感应电流为故It，故A正确，B错误；CD导线框匀速运动，所受的外力与安培力大小相等，则有F-t图象是过原点的抛物线，故C错误，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

20、程。11、平衡摩擦力 0.560 变小 不会 【解析】（1）1实验中轨道应倾斜一定角度，是利用木板的重力沿轨道向下的分力来平衡摩擦力；（2）2根据游标卡尺的读数方法可得遮光条的宽度为（4）3释放木板前，设弹簧测力计的示数为，根据受力平衡有释放的瞬间，对木板有对钩码有则有故有弹簧测力计的示数会变小4由可知，当钩码的个数成倍增加，即加倍时，不是成倍增加的，而每次位移相等，故细线拉力做的功不会成倍增加；56以木板为研究对象，根据动能定理有故应该建立图像，图像对应的函数关系为故12、A 弹性 【解析】(1)由实验原理确定操作细节；(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度，从而

21、得出动能的增加量，根据小球下降的高度求出重力势能的减小量，判断是否相等。【详解】(1)1A两个小于必发生对心碰撞，故选项A正确；B碰撞后入射球反弹，则要求入射球的质量小于被碰球的质量，故选项B错误；C由于碰撞前后A的速度由光电门测出，A释放不一定从静止开始，故选项C错误；故选A；(2)2碰撞前后入射球A的速度由光电门测出：，；被碰球B碰撞后的速度为：；根据牛顿第二定律,碰撞前有：，所以；同理碰撞后有：，所以，则：；3若碰撞前后动量守恒则有：，从而求得：；4碰撞后的动能，而碰撞后的动能，由于，所以机械能守恒，故是弹性碰撞。【点睛】考查验证动量守恒定律实验原理。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