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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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、合题目要求的。1、关于原子、原子核的相关知识,下列说法正确的是()A当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大B当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,辐射出光子C核反应方程中的X是中子D轻核聚变的过程质量增大,重核裂变的过程质量亏损2、2019年11月5日我国成功发射第49颗北斗导航卫星,标志着北斗三号系统3颗地球同步轨道卫星全部发射完毕。人造卫星的发射过程要经过多次变轨方可到达预定轨道,在发射地球同步卫星的过程中,卫星从圆轨道I的A点先变轨到椭圆轨道II,然后在B点变轨进人地球同步轨道III,则( )A卫星在轨道II上过A点的速率比卫星在轨道II上过B点的速率小B若
3、卫星在I、II、III轨道上运行的周期分别为T1、T2、T3,则T1T20区域都存在向里的磁场,离子仍从 A 点以 v0 = 10 6 m /s向各个方向均匀发射,求y轴上有离子穿出的区域长度和能打到y轴的离子占所有离子数的百分比。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、C【解析】A当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与光强无关,选项A错误;B当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,要吸收出光子,选项B错误;C根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程中的X质量数为1,电荷数为0,是
4、中子,选项C正确;D轻核聚变的过程和重核裂变的过程都要释放能量,有质量亏损,选项D错误。故选C。2、B【解析】A卫星在轨道II上从A点到B点,只有受力万有引力作用,且万有引力做负功,机械能守恒,可知势能增加,动能减小,所以卫星在轨道II上过B点的速率小于过A点的速率,故A错误;B根据开普勒第三定律可知轨道的半长轴越大,则卫星的周期越大,所以有T1T2T3,故B正确;C卫星在B点通过加速实现由轨道II进人轨道III,故C错误;D7.9km/s即第一宇宙速度,是近地卫星的环绕速度,也是卫星做匀圆周运动最大的环绕速度,而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,所以同步卫星运行的线速度一定小于第一
5、宇宙速度,故D错误。故选B。3、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为20J。故B正确,ACD错误。故选B。4、A【解析】A设斜面长为,货物距地面的高度为,根据功的定义式可知,滑动摩擦力对货物做的功为所以货物与斜面动摩擦因数一定时,倾角越小,克服摩擦力做功越多,机械能损失越多,故A正确;B下滑到地面时的高度相同,重力做功相同,重力势能减少量相同,故B错误;CD沿倾角大的斜面下滑时货物
6、的加速度大,所用时间短,根据可知沿斜面下滑过程中重力的功率大,根据可知沿斜面下滑过程中重力的冲量小,故C、D错误;故选A。5、C【解析】A原子核发生衰变时电荷数守恒和质量数守恒,但质量不守恒,故A错误;B为裂变方程,故B错误;C光电效应说明了光具有粒子性,故C正确;D康普顿在研究石墨对X射线的散射中发现光具有粒子性,故D错误。故选C。6、D【解析】两个电荷量为1 C的点电荷在真空中相距1 m时,相互作用力;一百万吨的物体所受的重力,所以我们几乎不可能做到使相距1 m的两个物体都带1 C的电荷量;在微观带电粒子的相互作用中,因粒子间的距离很小,所以库仑力比万有引力强得多,选项ABC正确;库仑定律
7、的公式和万有引力的公式在形式上虽然很相似,但是它们不是性质相同的两种力,选项D错误;此题选择不正确的选项,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、CD【解析】根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间【详解】由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子
8、带正电,由粒子从ad边的中点离开磁场可知,乙粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60,弦长为,所以:=2R乙sin60,解得:R乙=L,由牛顿第二定律得:qvB=m,动能:EK=mv2=,所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,洛伦兹力:f=qvB=,即,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为300,由B分析可得,乙粒子的圆心角为120,粒子在磁场中的运动时间:t=T,粒子做圆周运动的周期: 可知,甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确.【点睛】题考查带
9、电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间8、CD【解析】A根据图象的斜率表示加速度,知时A的加速度为正,方向向下,则A处于失重状态,A错误;B由于空气阻力对AB做功,则AB的机械能不守恒,B错误;C根据图象的斜率表示加速度,时AB的加速度大小为选项C正确;D02s内AB下落的高度AB重力势能减少量动能增加量则AB机械能减少量选项D正确。故选CD。9、AD【解析】A因带电粒子只受恒定的电场力,做匀变速曲线运动,而C点有最小速度且垂直y轴,可推得粒
10、子做类斜上抛运动,C是最高点,其速度与电场力垂直,则电场力沿y轴负方向,设A点的速度与x轴的夹角为,则由几何关系可知联立可得故A正确;B因粒子做类斜上抛运动,从A点到C点电场力与速度的夹角从钝角变为直角,则电场力一直做负功,电势能一直增大,故B错误;C粒子从A到C的过程,由动能定理联立可得匀强电场的大小为故C错误;D调节匀强电场的大小和方向使粒子恰好能沿AB方向到达B点,则粒子一定AB做匀减速直线运动,电场力沿BA方向,由动能定理有则匀强电场的场强大小为故D正确。故选AD。10、BC【解析】A设斜面与水平面的倾角为,根据牛顿第二定律得加速度为甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为小球运动的时
11、间为可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;B达斜面底端的速度为与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;C乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为根据得可知和时,时间相等,故C正确;D根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。故选BC。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、9.80 1.63 2.66 1.0 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第16个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为160.05
12、mm=0.80mm,所以最终读数为:9mm+0.80mm=9.80mm;(2)2根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球经过光电门时的速度为:3则有:(3)4先根据记录表中的数据进行了描点,作出图像如图:(4)5由图像可得图像斜率的绝对值为:要验证机械能守恒定律,必须满足:化简整理可得:则有:解得:12、 50 4.2 0.50 【解析】(1)12因待测电源的电动势为4.5V,则电流表A1与电阻R2串联,相当于量程为的电压表,可知图甲中电阻A应选R2;电阻B应选阻值能改变且能够读数的电阻箱R4;(2)3由图可知,当I1=12mA时I2=60mA,可得 (3)45由电路图可知,电流表A1,电
13、阻A以及Rx三部分的等效电阻为R=40,由闭合电路的欧姆定律 即 由图像可知 解得r=0.5四、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)4.32m ;(2)3.2m/s;(3)2.96m.【解析】(1)a球从抛出到落到b槽内的时间 此过程中a球的水平位移 设a、b、c的质量分别为2m、m、m;假设bc之间无相对滑动一起向左加速运动,则加速度 则bc之间要产生相对滑动,其中b的加速度为在时间t内槽b的位移为 球a抛出时,凹槽b与球a之间的水平距离 ;(2)a落在槽b中时,槽b的速度 方向向左,设向右为正方向,则对ab
14、系统由动量守恒定律:解得v2=3.2m/s(3)当a做平抛运动的时间内,木板c的加速度当球a落到槽b中时木板c的速度此时槽b相对木板c向右滑动的距离为 当球a落到槽b中后板c的加速度而ab的共同加速度仍为因ab一起向右减速,而c向左减速,则当三个物体都停止运动时相对运动的位移 则木板长度L的最小值14、(i)求最后茶杯内部封气体的压强为;杯盖对茶杯的压力大小为;(ii)茶杯的质量M满足【解析】(i)杯内封闭气体发生等容变化,有 代入数据解得:最后杯内气体的压强 ;对杯盖,有PS+NP1S+mg,解得: 由牛顿第三定律可知,杯盖对茶杯的压力大小为:(ii)茶杯能离开桌面,条件是:PS+MgP1S,故茶杯的质量M满足的条件为: 。15、 (1) 0.1m;(2) m2;(3);50%。【解析】(1)根据洛伦兹力提供向心力有代入数据解得R=0.1m;(2)如图1所示:根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中运动的圆心在y轴上的B(0,m)点,离子从C点垂直穿过y轴,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线应该是磁场的边界,满足题意的矩形如图1所示,根据几何关系可得矩形长为宽为R-Rcosm则
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