上海市黄埔区大境2022年高三3月份模拟考试物理试题含解析

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、如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面，半径为R，在B点上方的C点水平抛出一个小球，小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切，OD与OB的夹角为60，则C点到B点的距离为( )ARBCD2、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3、如图所示为鱼饵自动投放器的装置示意

3、图，其下部是一个高度可以调节的竖直细管，上部是四分之一圆弧弯管，管口沿水平方向。竖直细管下端装有原长为L0的轻质弹簧，弹簧下端与水面平齐，将弹簧压缩并锁定，把鱼饵放在弹簧上。解除锁定当弹簧恢复原长时鱼饵获得速度v0。不考虑一切摩擦，重力加速度取g，调节竖直细管的高度，可以改变鱼饵抛出后落水点距管口的水平距离，则该水平距离的最大值为Av022gL0Bv02g2L0Cv024、如图所示，一理想变压器原线圈匝数n11000匝，副线圈匝数n2200匝，原线圈中接一交变电源，交变电源电压u220sin 100t(V)副线圈中接一电动机，电阻为11，电流表2示数为1A电表对电路的影响忽略不计，则( )A此

4、交流电的频率为100HzB电压表示数为220VC电流表1示数为5AD此电动机输出功率为33W5、在轴上固定两个点电荷、，其静电场中轴上各点的电势如图所示，下列说法正确的是（）A和为同种电荷，且均在的区域内B和为同种电荷，和两点在两电荷之间C和为异种电荷，且均在的区域内D和为异种电荷，且均在的区域内6、如图所示，空间有两个等量异种点电荷Q1和Q2，Q1带正电、Q2带负电，两点电荷间的距离为L，O为连线的中点。在以Q1、Q2为圆心，为半径的两个圆上有A、B、C、D、M、N六个点，A、B、C、D为竖直直径的端点，M、N为水平直径的端点，下列说法中正确的是（）AA、C两点电场强度相同B带正电的试探电荷

5、在M、N两点时受到的电场力方向相反C把带正电的试探电荷从C点沿圆弧移动到N点的过程中电势能不变D带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能二、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、如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比是2：1，AB两点之间始终加（V）的交变电压。R是输电线的电阻，L是标有“100V、100W”的白炽灯。M是标有“100V、200W”的电动机，其线圈电阻r=10。开关S断开时，电动机正常工作。下列说法正确的是（）A输电线的电阻阻值B电动机的输出功率为1

6、80WC开关S闭合后，电动机的电功率减小D开关S闭合后，白炽灯的功率为100W8、如图所示，平行板电容器带电后，静电计的指针偏转一定角度。若不改变电容器的带电量，下列操作可能使静电计指针的偏转角度变小的是（）A将左极板向左移动少许，同时在两极板之间插入电介质B将左极板向左移动少许，同时取出两极板之间的金属板C将左极板向左移动少许，同时在两极板之间插入金属板D将左极板向下移动少许，同时取出两极板之间的电介质9、一定质量的理想气体从状态a开始，经历三个过程ab、bc、ca回到原状态，其VT图像如图所示，pa、pb、pc分别表示a、b、c的压强，下列判断正确的是（ ）A状态a、b、c的压强满足pc=

7、pb=3paB过程a到b中气体内能增大C过程b到c中气体吸收热量D过程b到c中每一分子的速率都减小E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功10、大型对撞机是科学研究的重要工具，中国也准备建造大型正负电子对撞机，预计在2022至2030年之间建造，对撞机是在回旋加速器的基础上逐步发展出来的。回旋加速器的原理示意图如图所示，和是两个中空的半圆金属盒，均和高频交流电源相连接，在两盒间的窄缝中形成匀强电场，两盒处于与盒面垂直的匀强磁场中，中央O处是粒子源。若忽略粒子在电场中的加速时间，不考虑相对论效应，下列说法正确的是（ ）A带电粒子每运动一周被加速两次B带电粒子在磁场中运动的周期越来越小C粒子的

8、最大速度与半圆金属盒的尺寸无关D磁感应强度越大，带电粒子离开加速器时的动能就越大三、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）某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。(1)在实验中，下列哪些操作不是必需的_。A用橡胶塞密封注射器的下端B用游标卡尺测量柱塞的直径C读取压力表上显示的气压值D读取刻度尺上显示的空气柱长度(2)实验装置用铁架台固定，而不是用手握住玻璃管（或注射器），并且在实验中要缓慢推动活塞，这些要求的目的是_。(3)下列图像中，最能直观反映气体做等温变化的规律的是_。12（12分）某同学想测出济南当地的重力加速度g，并验证

9、机械能守恒定律。为了减小误差，他设计了一个实验如下：将一根长直铝棒用细线悬挂在空中（如图甲所示），在靠近铝棒下端的一侧固定电动机M，使电动机转轴处于竖直方向，在转轴上水平固定一支特制笔N，借助转动时的现象，将墨汁甩出形成一条细线。调整笔的位置，使墨汁在棒上能清晰地留下墨线。启动电动机待转速稳定后，用火烧断悬线，让铝棒自由下落，笔在铝棒上相应位置留下墨线。图乙是实验时在铝棒上所留下的墨线，将某条合适的墨线A作为起始线，此后每隔4条墨线取一条计数墨线，分别记作B、C、D、E。将最小刻度为毫米的刻度尺的零刻度线对准A，此时B、C、D、E对应的刻度依次为14.68cm，39.15cm，73.41cm，

10、117.46cm。已知电动机的转速为3000r/min。求：(1)相邻的两条计数墨线对应的时间间隔为_s；(2)由实验测得济南当地的重力加速度为_m/s2（结果保留三位有效数字）；(3)该同学计算出划各条墨线时的速度v，以为纵轴，以各条墨线到墨线A的距离h为横轴，描点连线，得出了如图丙所示的图像，据此图像_（填“能”或“不能”）验证机械能守恒定律，图线不过原点的原因_。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）有一个容积V30L的瓶内装有质量为m的某种气体，由于用气，瓶中的压强由p150atm降到p230atm，

11、温度始终保持0，已知标准状况下1mol气体的体积是22.4L，求：使用掉的气体的质量m；使用掉的气体的分子数(阿伏加德罗常数NA6.01023mol1，保留两位有效数字)14（16分）如图所示，光滑的水平面上有A、B、C三个物块，其质量均为。A和B用轻质弹簧相连，处于静止状态。右边有一小物块C沿水平面以速度向左运动，与B发生碰撞后粘在一起。在它们继续向左运动的过程中，当弹簧长度变化为最短时，突然锁定长度，不再改变。然后，A物块与挡板P发生碰撞，碰后各物块都静止不动，A与P接触而不粘连。之后突然解除弹簧的锁定，设锁定及解除锁定时均无机械能损失，求：（以下计算结果均保留2位有效数字）(1)弹簧长度

12、刚被锁定后A物块速度的大小(2)在A物块离开挡板P之后的运动过程中，弹簧第一次恢复原长时C物块速度的大小15（12分）1916年， Tolman和 Stewart发表论文指出，一个绕在圆柱上的闭合金属线圈当该圆柱以一定的角速度绕轴旋转时，线圈中会有电流通过，这种效应称为 Stewart- Tolman效应。设有许多匝线圈，每匝线圈的半径为r，每匝线圈均用电阻为R的细金属导线绕成，线圈均匀地绕在一个很长的玻璃圆柱上，圆柱的内部为真空每匝线圈的位置用黏胶固定在圆柱上，单位长度的线圈匝数为n，包含每匝线圈的平面与圆柱的轴垂直。从某一时刻开始，圆柱以角加速度绕其轴旋转。经过足够长时间后：请计算每匝线圈

13、中的电流强度。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、D【解析】由几何知识求解水平射程根据平抛运动的速度与水平方向夹角的正切值得到初速度与小球通过D点时竖直分速度的关系，再由水平和竖直两个方向分位移公式列式，求出竖直方向上的位移，即可得到C点到B点的距离【详解】设小球平抛运动的初速度为v0，将小球在D点的速度沿竖直方向和水平方向分解，则有，解得：，小球平抛运动的水平位移：xRsin 60，xv0t，解得：，设平抛运动的竖直位移为y，解得：，则BCy(RRcos 60)=，故D正确，ABC错误【点睛】本题对平抛运动规律的

14、直接的应用，根据几何关系分析得出平抛运动的水平位移的大小，并求CB间的距离是关键2、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.3

15、、A【解析】设弹簧恢复原长时弹簧上端距离圆弧弯管口的竖直距离为h，根据动能定理有mgh=12mv2-12mv02，鱼饵离开管口后做平抛运动，竖直方向有hL0=12gt24、D【解析】A、由表达式可知，交流电源的频率为50 Hz，变压器不改变交变电流的频率， A错误；B、交变电源电压，而电压表读数为有效值，即电压表的示数是， B错误； C、电流表A2示数为1A，由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A， C错误；D、通过电阻R的电流是1A，电动机两端的电压等于变压器的输出电压，由得，变压器的输出电压为：，此电动机输出功率为：， D正确；故选D5、C【解析】由题目图，结合电势与位置图象的

16、斜率表示电场强度，可知，在处的电场强度大小为零，因两点电荷的具体位置不确定，则点电荷的电性也无法确定，因此可能是同种电荷，也可能是异种电荷；AB若和为同种电荷，则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点，即处于两个点电荷之间，故AB错误；CD若和为异种电荷，则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点，由电势为零，且到电势逐渐升高可知，和均在的区域内，且靠近的点电荷为负点电荷，远离的点电荷为正电荷，且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值；故C正确，D错误。故选C。6、D【解析】A由等量异种点电荷的电场分布可知，A、C两点电场强度大小相等，方向不同，故A错误；B带正电的试探电荷在M

17、、N两点时受到的电场力方向都水平向左，故B错误；C由于C、N两点离负点电荷距离相等，但C点离正点电荷更近，则C、N两点电势不同，则电势能不同，故C错误；D由于M、A两点离正点电荷距离相等，但A点离负点电荷更近，则A点电势更低，根据负电荷在电势低处电势能大，则带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能，故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、AC【解析】A 开关S断开时，电动机正常工作，副线圈两端电压100V，副线圈电流根据变压器原理可知，原线圈两端

18、电压200V，原线圈电流1A，在原线圈回路解得故A正确；B 电动机的输出功率为故B错误；CD 开关S闭合后，副线圈回路电流变大，则原线圈回路电流变大，电阻R上分压变大，则原线圈两端电压减小，根据变压器原理，副线圈两端电压减小，小于100V，则电动机的电功率减小，白炽灯的功率小于100W，故C正确D错误。故选AC。8、AC【解析】A将左极板向左移动少许，则d变大，同时在两极板之间插入电介质，则变大，根据可知C可能变大，根据Q=CU可知，U可能减小，即静电计指针的偏转角度可能变小 ，选项A正确；B将左极板向左移动少许，则d变大，同时取出两极板之间的金属板，则也相当于d变大，根据可知C一定变小，根据

19、Q=CU可知，U变大，即静电计指针的偏转角度变大 ，选项B错误；C将左极板向左移动少许，则d变大，同时在两极板之间插入金属板，则相当于d又变小，则总体来说可能d减小，根据可知C可能变大，根据Q=CU可知，U变小，即静电计指针的偏转角度可能变小 ，选项C正确；D将左极板向下移动少许，则S减小，同时取出两极板之间的电介质，则变小，根据可知C一定减小，根据Q=CU可知，U变大，即静电计指针的偏转角度一定变大 ，选项D错误；故选AC。9、ABE【解析】A设a状态的压强为pa，则由理想气体的状态方程可知 所以pb=3pa同理 得pc=3pa所以pc=pb=3pa故A正确；B过程a到b中温度升高，内能增大

20、，故B正确；C过程b到c温度降低，内能减小，即U0，则由热力学第一定律可知，Q0，即气体应该放出热量，故C错误；D温度是分子的平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律，对单个的分子没有意义，所以过程bc中气体的温度降低，分子的平均动能减小，并不是每一个分子的速率都减小，故D错误；E由图可知过程ca中气体等温膨胀，内能不变，对外做功；根据热力学第一定律可知，气体吸收的热量等于对外做的功，故E正确。故选ABE。10、AD【解析】A带电粒子转动一周，两次经过电场，所以每运动一周被加速两次，故A正确；B带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关，故B错误；C粒子从回旋加速器中射出时，最后一圈圆周运动的半径与

21、金属盒半径相同，由得可知金属盒半径r越大，最大速度越大，故C错误；D由，可知磁感应强度B越大，最大速度v越大，粒子动能越大，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、B 保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变 C 【解析】(1)1A为了保证气密性，应用橡胶塞密封注射器的下端，A需要；BD由于注射器的直径均匀恒定，根据可知体积和空气柱长度成正比，所以只需读取刻度尺上显示的空气柱长度，无需测量直径，B不需要D需要；C为了得知气压的变化情况，所以需要读取压力表上显示的气压值，C需要。让选不需要的，故选B。(2)2手温会影响气体的温度，且实验过程中气体压缩太快，温度升高