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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答
2、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、在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,边长。一个粒子源在b点将质量为m,电荷量为q的带负电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )ABCD2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈接有正弦交流电源u220sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想交流电压表和理想交流电流表。则下列说法中正确的是()A电压表读数为22VB若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,则电流表的读
3、数会增加到原来的2倍C若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器输入功率增加到原来的4倍D若R的阻值和副线圈的匝数同时增加到原来的2倍,则变压器输入功率不变3、在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为()ABCD4、如图甲所示,在x0的区域有在垂直于xOy平面(纸面)向里的匀强磁场,现用力使一个等边三角形闭合导线(粗细均匀)框,沿x轴向右匀速运动,运动中线框平面与纸面平行,底边BC与y轴平行,从顶点A刚入磁场开始计时,在线框全部进入磁场过程中,其感应电流I(取顺时针方向为正)与时间t的关系图线为图乙中的
4、( )ABCD5、如图所示,将一个质量为m的半球形物体放在倾角为37的斜面上,用通过球心且水平向左的力F作用在物体上使其静止.已知物体与斜面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,.要使半球体刚好沿斜面上滑,则力F的大小是( )AmgB2mgC3mgD4mg6、如图所示,轻绳一端固定在O点,另一端拴有质量为m的球。在最低点给小球一水平初速度,使其在竖直平面内做圆周运动。小球运动到某一位置时,轻绳与竖直方向成角。关于轻绳的拉力T和角的关系式你可能不知道,但是利用你所学过的知识可以确定下列哪个表达式是正确的()AT=a+3mgsin(a为常数)BT=a+(a为常数)CT=a+
5、3mgcos(a为常数)DT=a+(a为常数)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、下列说法正确的是 。A物体的摄氏温度变化了1,其热力学温度变化了1KB气体放出热量时,其分子的平均动能一定减小C气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱D如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关E.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)向外界释放热量,而外界对其做功8、如图所示,在垂直于纸面向外的匀强磁
6、场中,水平放置两个同心金属环,半径分别是r和3r,磁感应强度为B,在两环间连接有一个电容为C的电容器,a、b是电容器的两个极板。长为2r的金属棒AB沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好,并绕圆心以角速度做顺时针方向(从垂直环面向里看)的匀速圆周运动。则下列说法正确的是()A金属棒AB中有从B到A的持续电流B电容器b极板带负电C电容器两端电压为D电容器所带电荷量为9、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考
7、虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是( )A从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小B刚施加电场的瞬间,A的加速度为4gC从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量DB刚要离开地面时,A的速度大小为2g10、如图为一电源电动势为E,内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5k。B为静电计,C1,C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是AC1上电荷量为0B若将甲右滑,则C2上电荷量增大C若C1C2,则电压表两端大于静电计两端电压D将S断开,使C2两极距离增大,B张角变大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写
8、在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)如图所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.(1)下列说法正确的是_.A每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力B实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源C本实验m2应远小于m1D在用图象探究加速度与质量关系时,应作a和图象(2)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象,如图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数_,钩码的质量_.(3)实验中打
9、出的纸带如图所示.相邻计数点间的时间间隔是,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是_m/s2.12(12分)某实验小组测定一电流表的内阻,实验室提供如下器材:A待测电流表(量程为,内阻约);B电阻箱(最大阻值为);C滑动变阻器(最大阻值,额定电流);D滑动变阻器(最大阻值,额定电流);E.电源(电动势约,内阻不计);F.开关两个,导线若干。设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器;先闭合,使保持断开状态,调节滑动变阻器滑片的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流。保持滑动变阻器滑片的位置不动,闭合,并多次调节变阻箱,记下电流表的示数和
10、对应的电阻箱的阻值。以为纵坐标,为横坐标作出了图线,如图乙所示;根据图线的相关数据求解电流表的内阻;回答下列问题:(1)实验中应选择滑动变阻器_(填“”或“”),实验前,先将滑动变阻器滑片移到_(填“”或“”)端;(2)在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变,则与的关系式为_(用题中所给出物理量的字母表示),根据图象中的数据求出电流表的内阻_(结果保留两位有效数字);(3)用这种方法测量出的电流表内阻比电流表内阻的真实值_(填“偏大”“相等”或“偏小”)。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,一导热性能良好
11、的容器由三根内径相同的竖直玻璃管构成,管内装有足够多的水银,左管上端封闭有一定质量的理想气体A,右管上端与大气相通,下管用活塞顶住。开始时左右两管的水银面恰好相平,气体A的长度为20 cm,环境温度为304 K。已知大气压强恒为76 cmHg,现用外力缓慢向上推活塞,使气体A的长度变为19 cm。(i)求此时左右两管水银面的高度差;(ii)再将活塞固定,对气体A缓慢加热,使其长度变回20 cm。 求此时气体A的温度。14(16分)如图为一由透明介质制成的截面为圆的柱体,放在水平面上,其中点为圆心,该圆的半径为,一点光源发出一细光束,该光束平行水平面射到透明介质上的点,该光束经透明介质折射后射到
12、水平面上的Q点。已知,光在空气中的速度为。求:透明介质的折射率应为多少?该光束由点到点的时间为多少?15(12分)如图所示,轻弹簧一端固定在与斜面垂直的挡板上,另一端点在O位置质量为m的物块A(可视为质点)以初速度v0从斜面的顶端P点沿斜面向下运动,与弹簧接触后压缩弹簧,将弹簧右端压到O点位置后,A又被弹簧弹回。物块A离开弹簧后,恰好回到P点已知OP的距离为x0,物块A与斜面间的动摩擦因数为,斜面倾角为。求:(1)O点和O点间的距离x1;(2)弹簧在最低点O处的弹性势能;(3)设B的质量为m,tan,v03在P点处放置一个弹性挡板,将A与另一个与A材料相同的物块B(可视为质点与弹簧右端不拴接)
13、并排一起,使两根弹簧仍压缩到O点位置,然后从静止释放,若A离开B后给A外加恒力,沿斜面向上,若A不会与B发生碰撞,求需满足的条件?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、A【解析】由左手定则和题意知,沿ba方向射出的粒子在三角形磁场区域内转半周,运动时间最长,半径最大的则恰与ac相切,轨迹如图所示由几何关系由洛仑兹力提供向心力从而求得最大速度故BCD错误,A正确。故选A。2、B【解析】A根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为U1=220V,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得电压表读数为:
14、U2=22V,故A错误;B若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;C若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器的输出电压不变,根据可知次级功率变为原来的一半,则变压器输入功率变为原来的一半,选项C错误;D若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。故选B。3、D【解析】自由下落的小球,有得 对于竖直上抛的小球,由机械能守恒得:则得落地时速度大小为对于竖直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向上为正方向,加速度为,则运动时间为:故时
15、间之差为A,与结论不相符,选项A错误; B,与结论不相符,选项B错误; C,与结论不相符,选项C错误; D,与结论相符,选项D正确;故选D点睛:本题关键要明确小球运动中机械能守恒,要理清过程中的速度关系,写出相应的公式,分析运动时间的关系4、B【解析】导线框从左进入磁场,磁通量向里增加,根据楞次定律可知,感应磁场向外,根据安培定则可知,感应电流方向为逆时针,即负方向;设导线框沿x轴方向运动的速度为v,经时间t运动的位移为,根据几何关系可知,导线框的有效长度为,感应电流,即电流I与t成正比,故选B.5、B【解析】分析半球形物体的受力,如图所示物体刚好沿斜面上滑时,由平衡条件得:,联立两式解得A
16、mg,与分析不符,故A错误;B 2mg,与分析相符,故B正确;C3 mg,与分析不符,故C错误;D4 mg,与分析不符,故D错误;故选:B。6、C【解析】当=0时(最低点),L为绳长,根据牛顿第二定律当=180时(最高点)从最高点到最低点的过程,由动能定理得可以得出因此利用特殊值代入法可知C选项满足上述结论,ABD错误,C正确。故选C。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由热力学温度与摄氏温度的关系:T=t+273,可知摄氏温度变化1,热力学温度变化1
17、K,故A正确;B气体放出热量时,若外界对气体做功,则气体的温度也可能升高,其分子的平均动能增加,选项B错误;C无论是气体,液体还是固体,其分子间都存在间距,但气体的间距最大,由于分子间存在较大的间距,气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱,气体分子可以在空间自由运动,所以气体能充满整个空间,C正确;D气体的内能除分子势能、分子平均动能有关外,还与气体的质量有关。对于气体分子间作用力可以忽略时,气体的内能只由温度和质量决定。分子越多,总的能量越大,所以D错误;E不计分子势能时,气体温度降低,则内能减小,向外界释放热量;薄塑料瓶变扁,气体体积减小,外界对其做功,故E正确。故选ACE。8、BC【解析
18、】A根据右手定则可知,金属棒AB切割磁感线产生感应电动势,但由于电路没有闭合,所以没有感应电流,故A错误;B根据右手定则可判断B端为电源的正极,a端为电源的负极,所以电容器b极板带负电,故B正确;C根据法拉第电磁感应定律知切割产生的感应电动势故C正确;D电容器所带电荷量故D错误。故选BC。9、BD【解析】AB 在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故有:qE=4mg=ma解得:a=4g,方向向上B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为2mg,加速度为2g,向上,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速
19、度一直增大,故A错误B正确;C 从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故C错误;D 当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:根据动能定理可知:解得:故D正确。故选:BD。10、AD【解析】A由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为0,故电压表两端电压为0,因此C1上电荷量为0,故A正确;B由于整个电路中没有电流,C2相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路
20、没有影响,C2上电压不变,故电荷量不变,故B错误;C电压表两端电压为0,静电计两端电压不为0,故C错误; DS断开后,C2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由可知,电压增大,故静电计张角变大,故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,不要求写出演算过程。11、D 0.46 【解析】(1)A.小车与长木板的间的粗糙情况与小车的质量无关,所以在同一个实验中,每次改变小车的质量,不需要平衡摩擦力。故A错误。B.实验时应先接通电源,后释放小车。故B错误。C.根据牛顿第二定律可得系统的加速度,则绳子的拉力,由此可知钩码的质量远小于小车和砝码的
21、质量m2时,绳子的拉力才等于钩码的重力。故C错误。D.由牛顿第二定律可知,当一定是,与成正比,所以应作出图象。故D正确。(2)根据牛顿第二定律可知,结合图象可得,由此可得钩码的质量为,小车与木板间的动摩擦因数为。(3)设,有公式,化简可得12、 偏小 【解析】(1)1电流表满偏时电路中的总电阻为所以滑动变阻器的电阻不能小于,滑动变阻器选择;2实验前,先将滑动变阻器连入电路中的电阻调至最大,所以滑片应移到端。(2)3因为电流表满偏时在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变有整理得4由图象得图线斜率由表达式可得其中,解得(3)5电流表内阻根据求得,闭合后,电路中的总电阻略有减小,所以干路电流稍微增大,即大于满偏电流,而用来计算内阻时仍用,所以测量值比真实值偏小。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指
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