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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,一定质量的物体通过轻绳悬挂,结点为O人沿水平方向拉着OB绳,物体和人均处于静止状态若人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,下列说法正确的是( )AOA绳中的拉力
2、先减小后增大BOB绳中的拉力不变C人对地面的压力逐渐减小D地面给人的摩擦力逐渐增大2、如图所示,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆.随着细杆位置的不同,晾衣杆两侧床单间夹角()将不同.设床单重力为,晾衣杆所受压力大小为,下列说法正确的是( )A当时,B当时,C只有当时,才有D无论取何值,都有3、如图所示,两个质量均为m的小球A、B套在半径为R的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止。已知OA与竖直方向的夹角=53,OA与OB垂直,小球B与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为g,sin53=0.8,cos53=0.6
3、。下列说法正确的是()A圆环旋转角速度的大小为B圆环旋转角速度的大小为C小球A与圆环间摩擦力的大小为D小球A与圆环间摩擦力的大小为4、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是()A电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动B轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比C轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比D轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比5、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位持有完全相同步枪和子弹的射击手首先左侧射手
4、开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用大小均相同当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( )A木块静止,d1=d2B木块静止,d1d2C木块向右运动,d1d2D木块向左运动,d1=d26、为两只相同的灯泡,L为理想电感线圈(线圈电阻不计连),连接成如图所示的电路。下列判断正确的是()A闭合开关的瞬间,灯比灯亮B闭合开关的瞬间,灯和灯亮度相同C断开开关后,灯立即熄灭D断开开关后,灯和灯逐渐变暗直至熄灭二、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
5、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、关于波的干涉和衍射,下列说法正确的是_。A对于同一列机械波,障碍物越小,越容易绕过去B如果波在传播过程中遇到尺寸比波长大得多的障碍物,该波就不能发生衍射C猛击音叉,围绕振动的音叉转一圈的过程中,会听到声音忽强忽弱,这是干涉现象D一束白光通过三棱镜后,在屏上出现彩色条纹,这是光的一种干涉现象E.机械波、电磁波、光波均能产生衍射现象8、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_(已知)A气体在B状态时的温度为720KB气体分子在状
6、态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能C气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功D气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高E.气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J9、如图所示,一固定斜面倾角为,一质量为的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小。若物块上升的最大高度为,则此过程中,物块的( )A动能损失了B动能损失了C机械能损失了D机械能损失了10、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:运动员与标枪-起由静止加速至速度为;以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将
7、标枪掷出;标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是()A第阶段中,运动员对标枪做功B第阶段中,标枪获得的最大动能为C第阶段中,标枪的最大机械能为D第阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为三、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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,、是定值电阻,是可变电阻,表头的满偏电流为、内阻为600 ,其表盘如图乙所示,最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别
8、与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1 A挡和挡,欧姆“”挡,直流电压2.5 V挡和10 V挡。 (1)若用欧姆“”挡测二极管的反向电阻,则A端所接表笔与二极管的_(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_k。(2)某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为_;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为_。(3)根据题中所给的条件可得、的阻值之和为_。12(12分)图1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:拉敏电阻,其无拉力
9、时的阻值为500.0电源(电动势3V,内阻不计)电源(电动势6V,内阻不计)毫安表mA(量程3mA,内阻)滑动变阻器(最大阻值为)滑动变阻器(最大阻值为)电键S,导线若干。现进行如下操作:将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。在下施加竖直向下的拉力时,对应毫安表的示数为,记录及对应的的值。将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的的值,完成电子测力计的设计。请回答下列问题:(1)实验中应该选择的滑动变阻器是_(填“”或“”),电源是_(
10、填“”或“”);(2)实验小组设计的电子测力计的量程是_。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)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为 ,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离,如图所示某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动A、B与地面之间的动摩擦因数均为重力加速度取A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间
11、的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?14(16分)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京和张家口举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图为助滑道为着陆坡。运动员从助滑道上的点由静止滑下,然后从点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆。已知,点与点的高度差为,着陆坡的倾角为,运动员的质量为,重力加速度为。将运动员和滑雪板整体看作质点,不计一切摩擦和空气阻力,求:(1)运动员经过点时的速度大小v;(2)运动员从飞出到着陆的时间;(3)运动员的着陆点到点的距离。15(12分)如图所示,半圆形光滑轨道竖直固定且与水平地面相切于A点,半径R
12、0.1m,其右侧一定水平距离处固定一个斜面体。斜面C端离地高度h0.15m,E端固定一轻弹簧,原长为DE,斜面CD段粗糙而DE段光滑。现给一质量为0.1kg的小物块(可看作质点)一个水平初速,从A处进入圆轨道,离开最高点B后恰能落到斜面顶端C处,且速度方向恰平行于斜面,物块沿斜面下滑压缩弹簧后又沿斜面向上返回,第一次恰能返回到最高点C。物块与斜面CD段的动摩擦因数,斜面倾角30,重力加速度g10m/s2,不计物块碰撞弹簧的机械能损失。求:(1)物块运动到B点时对轨道的压力为多大?(2)CD间距离L为多少米?(3)小物块在粗糙斜面CD段上能滑行的总路程s为多长?参考答案一、单项选择题:本题共6小
13、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、D【解析】解:将重物的重力进行分解,当人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,则OA与竖直方向夹角变大,OA的拉力由图中1位置变到2位置,可见OA绳子拉力变大,OB绳拉力逐渐变大;OA拉力变大,则绳子拉力水平方向分力变大,根据平衡条件知地面给人的摩擦力逐渐增大;人对地面的压力始终等于人的重力,保持不变;故选D【点评】本题考查了动态平衡问题,用图解法比较直观,还可以用函数法2、D【解析】以床单和细杆整体为研究对象,整体受到重力G和晾衣杆的支持力,由平衡条件知,与取何值无关,由牛顿第三定律知床单对晾衣杆的压力大小,
14、与无关,ABC错误,D正确。故选D。3、D【解析】AB小球B与圆环间恰好没有摩擦力,由支持力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:所以解得圆环旋转角速度的大小故选项A、B错误;CD对小球A进行受力分析,如图所示,由牛顿第二定律得:在水平方向上竖直方向上解得所以选项C错误、D正确。故选D.4、B【解析】A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供, 可得:玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供,F 可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确.C.由可
15、得:;由可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误.D.由可得:卫星的动能:Ek;由可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误.5、B【解析】左侧射手开枪后,子弹射入木块与木块一起向右运动,设共同速度为v1,由动量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右侧射手开枪后,射出的子弹与木块及左侧射手射出的第一颗子弹共同运动的速度设为v2,由动量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B正确.6、D【解析】AB开关闭合到电路中电流稳定的时间内
16、,b立即变亮,由于线圈的阻碍,流过a灯泡的电流逐渐增加,故其亮度逐渐增加,最后稳定,二者亮度相同,故A错误,B错误;CD开关在断开瞬间,线圈相当于电源,电流大小从a稳定时的电流开始减小,由于a与b是相同的,所以电路中的电流稳定时两个支路的电流值相等,所以在开关由闭合至断开,在断开瞬间,a、b灯都逐渐熄灭,不能再闪亮一下,故C错误,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、ACE【解析】A障碍物越小,机械波越容易绕过去,越容易发生衍射,A正确;B只有当障碍物的
17、尺寸与波的波长差不多或比波长短时,才会发生明显的衍射现象,当障碍物的尺寸比波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显,B错误;C围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果,C正确;D白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的折射现象,D错误;E衍射是波的特性,一切波都能发生衍射,E正确。故选ACE.8、ACE【解析】A:由图象得:、,据理想气体状态方程,代入数据得:故A项正确B:由图象得:、,则,所以温度是分子平均动能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等故B项错误C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功故C项正确D:据AB两项分析
18、知,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高故D项错误E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J故E项正确9、BD【解析】AB已知物体上滑的加速度大小为,由动能定理得:动能损失等于物体克服合外力做功为故A选项错误,B选项正确;CD设摩擦力的大小为,根据牛顿第二定律得得则物块克服摩擦力做功为根据功能关系可知机械能损失,故C错误,D正确。故选BD。10、ACD【解析】A第阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为由动能定理得运动员对标枪做功为
19、,故A正确;B第阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有故B错误;C第阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有故C正确;D第阶段中,标枪机械能增加量为则运动员对标枪做功的平均功率为故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、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】(1)1若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;2根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了1k挡,故二极管的反向电阻为7.0k;(2)3若此时B端是与“1”相连的,则此时是大
20、量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;4若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V;(3)5由电路特点,接2时为500A档,则即(500-200)10-6(R1+R2)=20010-6600整理得R1+R2=40012、 200 【解析】(1)12毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有若选电源,则滑动变阻器电阻为,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源,此时滑动变阻器电阻为,只能选。(2)3 毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有由图1有解得拉力最大值为200
21、N。电子测力计的量程200N。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)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)B先停止; 0.50m;(3)0.91m;【解析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有 联立式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB
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