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文档简介
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、如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上距A点距离也为d的一点。则下列说法正确的是
2、()A,B,C将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,电势能逐渐减少D将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,所受电场力先变小后变大2、如图所示为一简易起重装置,(不计一切阻力)AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂一个质量为m的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上。开始时,杆BC与AC的夹角BCA90,现使BCA缓缓变小,直到BCA=30。在此过程中,杆BC所产生的弹力( )A大小不变B逐渐增大C先增大后减小D先减小后增大3、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0
3、 x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2x3段是直线,则下列说法正确的是Ax1处电场强度最小,但不为零B粒子在0 x2段做匀变速运动,x2x3段做匀速直线运动C若x1、x3处电势为1、3,则1mg),弹簧的弹性势能为E,撤去力F后,下列说法正确的是( )A当A速度最大时,弹簧仍处于压缩状态B弹簧恢复到原长的过程中,弹簧弹力对A、B的冲量相同C当B开始运动时,A的速度大小为D全程中,A上升的最大高度为三、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)在做“用单摆测定重力加速度”的实验过程中:(1)小李同学用游标卡尺测得摆球的直径如图所示,则摆球
4、直径d_cm。(2)小张同学实验时却不小心忘记测量小球的半径,但测量了两次摆线长和周期,第一次测得悬线长为L1,对应振动周期为T1;第二次测得悬线长为L2,对应单摆的振动周期为T2,根据以上测量数据也可导出重力加速度的表达式为_。12(12分)LED灯的核心部件是发光二极管,某同学欲测量一只工作电压为2.9V的发光极管的正向伏安特性曲线,所用器材有:电压表(量程3V,内阻约3k),电流表(用多用电表的直流25mA挡替代,内阻约为5),滑动变阻器(0-20),电池组(内阻不计),电键和导线若干,他设计的电路如图(a)所示,回答下列问题: (1)根据图(a),在实物图(b)上完成连线_;(2)调节
5、变阻器的滑片至最_端(填“左”或“右”),将多用电表选择开关拔至直流25mA挡,闭合电键;(3)某次测量中,多用电表示数如图(c),则通过二极管的电流为_mA;(4)该同学得到的正向伏安特性曲线如图(d)所示,由曲线可知,随着两端电压增加,二极管的正向电阻_(填“增大、“减小”或“不变”);当电流为15.0mA时,正向电阻为_(结果取三位有数字)。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,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强
6、度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.010-2kg、m乙=1.010-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则(1)恒力F的大小应为多大?(2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?(3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小
7、刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?14(16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。15(12分)港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市跨海大桥,工程路线香港国际机场附近的香港口岸人工岛,向西接珠海、澳门口岸人工岛、珠海连接线,止
8、于珠海洪湾,总长约55公里,在建设港珠澳大桥时为了更大范围的夯实路面用到一种特殊圆环,建设者为了测试效果,做了如下的演示实验:如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k1).断开轻绳,棒和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计,重力加速度为g求:(1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度;(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程;(3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功.参考答案一、单项选择题
9、: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】AB等量异种电荷电场线和等势面的分布如图:根据电场线的分布结合场强的叠加法则,可知场强关系为根据等势面分布结合沿电场线方向电势降低,可知电势关系为A错误,B正确;C、两点处于同一等势面上,所以将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,根据可知电势能不变,C错误;D将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,电场线越来越密集,根据可知所受电场力逐渐增大,D错误。故选B。2、A【解析】以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图,根据平衡条件得出力与三角形ABC边长的关系,再分析绳子
10、拉力和BC杆的作用力的变化情况【详解】以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.根据三角形相似得:F合AC=FAB=NBC,又F合=G,得:F=ABACG,N=BCACG,现使【点睛】本题运用三角相似法研究动态平衡问题,直观形象,也可以运用函数法分析研究3、D【解析】EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE可知x1处电场强度最小且为零,故A错误;B、粒子在0 x2段切线的斜率发生变化,所以加速度也在变化,做变速运动, x2x3段斜率不变,所以做匀变速直线运动,故B错误;C、带负电的粒子从x1到x3的过程中电势能增
11、加,说明电势降低,若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;D、x2x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;故选D点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。4、B【解析】由能量守恒可知物块沿斜面上滑的过程中,产生的摩擦热为20J。由于上滑过程和下滑过程中摩擦力的大小相同,相对位移大小也相同,所以上滑过程中的摩擦生热和下滑过程中的摩擦生热相等。对全程用能量守恒,由于摩擦生热40J,所以物块回到斜面底端时的动能
12、为20J。故B正确,ACD错误。故选B。5、D【解析】由图可知内,线圈中磁通量的变化率相同,由可知电路中电流大小时恒定不变,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针;由可知与成正比;由左手定律可知线框边受到的安培力水平向右,为正值,故D正确,A、B、C错误;故选D。6、B【解析】小球沿圆环缓慢上移可看作处于平衡状态,对小球进行受力分析,作出受力示意图如图由图可知OABGFA即:,当A点上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,FN不变,ACD错误B正确。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,
13、有选错的得0分。7、ABD【解析】A.根据光电效应方程得Ek1=hv1-W0=eUB.题图甲电源的正负极对调,此时光电管中所加电压为正向电压,在光照不变的情况下,通过调节滑动变阻器可调节光电管两端的电压,可研究得出光电流存在的饱和值,选项B正确;CD.由题图乙可知,发生的是衰变,故衰变方程为ZA8、AD【解析】A单摆周期T2与振幅无关,A项正确;B受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时即共振,B项错误;C均匀变化的电场产生稳定的磁场,C项错误;D两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区域与减弱区域间隔出现,这些区域位置
14、不变,D项正确。故选AD。9、BD【解析】A撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动,A错误;B刚开始时,由牛顿第二定律有:解得:B正确;C由题意知,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则:联立解得:,C错误;D当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度速度最大时
15、合力为零,则有解得,所以物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为:D正确。故选BD。10、AD【解析】A由题意可知当A受力平衡时速度最大,即弹簧弹力大小等于重力大小,此时弹簧处于压缩状态,故A正确;B由于冲量是矢量,而弹簧弹力对A、B的冲量方向相反,故B错误;C设弹簧恢复到原长时A的速度为v,绳子绷紧瞬间A、B共同速度为v1,A、B共同上升的最大高度为h,A上升最大高度为H,弹簧恢复到原长的过程中根据能量守恒得绳子绷紧瞬间根据动量守恒定律得mv=2mv1A、B共同上升的过程中据能量守恒可得可得B开始运动时A的速度大小为A上升的最大高度为故C错误,D正确。故选AD。三、实验题:本题共
16、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、2.030 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为20mm,游标尺读数为0.056mm0.30mm,则摆球的直径d20.30mm2.030cm(2)2设小球的半径为r,根据单摆的周期公式得T12T22联立方程组解得12、 左 19.0 减小 181-184 【解析】(1)1根据图示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:(2)2滑动变阻器采用分压接法,为保护电路闭合开关前滑片应置于左端。(3)3电流表量程为25mA,读量程为250mA的挡,示数为190mA,则通过二极管的电流为19.0mA;(4)4由图示图象可知,随着
17、二极管两端电压增加,通过二极管的电流增大,电压与电流的比值减小,则二极管的正向电阻随电压增加而减小;5由图示图象可知,当电流I=15.0mA=0.015A时,U=2.72V电阻阻值四、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) 0.4N;(2) 5m/s;(3) 【解析】(1)金属棒甲匀速运动时,由力的平衡条件可知:F=m甲g+BI甲L由题图可知流过金属棒乙的电流大小应为:金属棒乙刚好处于静止状态,由平衡条件可知:由以上整理得:F=m甲g+2m乙g代入数据解得:F=0.4N;(2)金属棒乙锁定,闭合电键,金属棒甲向上匀速运动时,有E甲=BLv1由闭合电路的欧姆定律得:对金属棒乙,由平衡条件可知:BI甲L=2BI乙L=2m乙g解得:将金属棒甲锁定,金属棒乙匀速时,有:解得:联立解得:v2=5m/s;(3)由法拉第电磁感应定律得:由闭合电路的欧姆定律得:由题意可知:m甲g=2BIL联立以上可得:解得:代入数据得:。14、 (1)0.9m;(2)0.5J;(3)28N,方向竖直向下【解析】(1)小球从最低点出发做平抛运动,根据平抛运动的规律得水平方向x=vt竖直方向 解得x=0.9m(2)小球摆下的过程中,根据动能定理得 解得 (3)小球在圆最低点受重力和拉力,根据牛顿第二定律得 解得FT=2
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