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文档简介

2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上,且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间,圆轨道半径为1m,其质量为1kg,一质量也为1kg的小球(视为质点)能在管内运动,管的内径可不计。当小球运动到轨道最高点时,圆轨道对地面的压力刚好为零,取g=10m/s2。则小球运动到最低点时对轨道的压力大小为A.70N B.50N C.30N D.10N2、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是()A.电容变为原来的两倍 B.电场强度大小变为原来的一半C.电场能变为原来的两倍 D.外力做的功大于电场能的增加量3、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,从此刻起横坐标位于x=6m处的质点P在最短时间内到达波峰历时0.6s。图中质点M的横坐标x=2.25m。下列说法正确的是()A.该波的波速为7.5m/sB.0~0.6s内质点P的路程为4.5mC.0.4s末质点M的振动方向沿y轴正方向D.0~0.2s内质点M的路程为10cm4、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则()A.地球和该星球质量之比为B.地球和该星球第一宇宙速度之比为C.地球和该星球瓦解的角速度之比为D.地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为5、极地卫星的运行轨道经过地球的南北两极正上方(轨道可视为圆轨道).如图所示,某时刻某极地卫星在地球北纬45°A点的正上方按图示方向运行,经过12h后再次出现在A点的正上方,地球自转周期为24h.则下列说法正确的是A.该卫星运行周期比同步卫星周期大B.该卫星每隔12h经过A点的正上方一次C.该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度小D.该卫星所有可能角速度的最小值为6、场是物理学中的重要概念。物体之间的万有引力是通过引力场发生的,地球附近的引力场又叫重力场。若某点与地心相距x,类比电场强度的定义,该点的重力场强度用E表示。已知质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,地球半径为R。则能正确反应E与x关系的图像是()A. B. C. 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、a、b两物体沿同一直线运动,运动的位置一时间()图像如图所示。分析图像可知()A.时刻两物体的运动方向相同 B.时间内的某时刻两物体的速度相等C.时间内a、b两物体运动的路程不等 D.时刻b物体从后面追上a物体8、一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,此时质点A正沿y轴正向运动,质点B位于波峰,波传播速度为4m/s,则下列说法正确的是()A.波沿x轴正方向传播B.质点A振动的周期为0.4sC.质点B的振动方程为D.t=0.45s时,质点A的位移为-0.01mE.从t=0时刻开始,经过0.4s质点B的路程为0.6m9、如图,电源电动势为E,内阻为r,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好静止,下列说法中正确的是()A.断开开关S瞬间,电阻中有向上的电流B.只减小的光照强度,电源输出的功率变小C.只将电容器上板向下移动时,带电微粒向上运动D.只将向上端移动时,下板电势升高10、下列说法正确的有()A.研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关B.电子的衍射图样证实了电子的波动性C.α粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法D.结合能越大的原子核,核子的平均质量越大三、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)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为60Hz,图示为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为连续计数点,相邻两计数点间还有2个打点未画出。从纸带上测出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,则打点计时器每打相邻两个计数点的时间间隔是__________s;小车的加速度a=_____________m/s2;打计数点“5”时,小车的速度________m/s。(后两空均保留三位有效数字)12.(12分)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)定值电阻:R3=0.5Ω该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V(结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω(结果保留两位有效数字)。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,一直角三棱柱ABC,其中,,AB长度为2L,M为AB的中点,N为BC的中点,一光线从AB面上的M点以45°的入射角射入三棱柱,折射光线经过N点。已知光在真空中的传播速度为c,求:(1)三棱柱折射率n;(2)光从开始射入三棱柱到第一次射出所需的时间。14.(16分)如图所示,竖直分界线左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度大小;右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小。为电场中的一点,点到的距离,在其下方离点距离处有一垂直于的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷的带正电的粒子从点由静止释放,电场和磁场的范围均足够大。求:(1)该带电粒子运动到位置的速度大小。(2)该带电粒子打到挡板的位置到的距离。(3)该带电粒子从点出发至运动到挡板所用的时间。15.(12分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.(1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;(1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小;(3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.

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】

抓住小球运动到最高点时,圆轨道对地面的压力为零,求出最高点的速度,根据动能定理求出小球在最低点的速度,从而结合牛顿第二定律求出轨道对小球的支持力,根据牛顿第三定律得出小球对圆轨道的最大压力.【详解】当小球运动到最高点时速度最小,此时圆轨道对地面的压力为零,可知小球对圆轨道的弹力等于圆轨道的重力,根据牛顿第二定律得,mg+N=m,N=mg,解得最高点的速度v1=;小球从最高点到最低点,根据动能定理得,mg⋅2R=,解得v2=;根据牛顿第二定律得,N′−mg=m,联立解得N′=7mg=70N,根据牛顿第三定律,小球对轨道的最大压力N′=7mg=70N,故A正确,BCD错误;故选:A.2、C【解析】

A.极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;B.电荷量和极板正对面积不变,则电场强度大小不变,B错误;C.当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据电容减半,两极板间电压加倍,根据可知,电场能加倍,C正确;D.电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。故选C。3、A【解析】

A.由图象知波长λ=6m,根据波动与振动方向间的关系知,质点P在t=0时刻沿y轴负方向振动,经过T第一次到达波峰,即,解得:,由得波速,A正确;B.由图象知振幅A=10cm,0~0.6s内质点P的路程L=3A=30cm,B错误;C.t=0时刻质点M沿y轴正方向振动,经过0.4s即,质点M在x轴的下方且沿y轴负方向振动,C错误;D.0~0.2s内质点M先沿y轴正方向运动到达波峰后沿y轴负方向运动,因质点在靠近波峰位置时速度较小,故其路程小于A即10cm,D错误。故选A。4、C【解析】

AD.人的作用力是固定的,则由:F=m1g地=m2g星而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:则:AD错误;B.第一宇宙速度解得:则:B错误;C.星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:得:C正确。故选C。5、D【解析】

地球在12h的时间内转了180°,要使卫星第二次出现在A点的正上方,则时间应该满足T+nT=12h,解得(n=0、1、2、3、),当n=0时,周期有最大值T=16h,当n的取值不同,则周期不同,则该卫星运行周期比同步卫星周期小,选项A错误;由以上分析可知,只有当卫星的周期为16h时,每隔12h经过A点上方一次,选项B错误;卫星的周期小于同步卫星的周期,则运转半径小于同步卫星的半径,根据可知,该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度大,选项C错误;该卫星的最大周期T=16h,则最小的角速度为:,选项D正确.6、C【解析】

电场中F=Eq,类比电场强度定义,当x>R时E引==g=即在球外E引与x2成反比;当x<R时,由于质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,距地心r处的引力场强是有半径为x的“地球”产生的。设半径为x的“地球”质量为Mx,则Mx=则E引=故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、BCD【解析】

A.图像的切线斜率表示速度,时刻a的速度为正、b的速度为负,运动方向相反,选项A错误;B.如图所示,时间内有一点N,在这一点b图像的斜率与a图像的斜率相等,即二者速度相等(临界点),选项B正确。C.时刻和时刻,二者位置坐标均相等,则时间内两物体位移相等。但该过程中,a始终正向运动,b先负向、后正向运动,则二者运动的路程不等,选项C正确。D.时刻两物体在同一位置,之前一段时间二者速度方向相同,且b的速度大于a的速度,则b从后面追上a。选项D正确;故选BCD.8、AD【解析】

A.根据振动与波动的关系可知,波沿x轴正向传播,A项正确;B.波动周期与质点的振动周期相同,即为B项错误;C.质点B的振动方程C项错误;D.从t=0到t=0.45s,经过15个周期,t=0.45s时A质点的位置与t=0时刻的位置关于x轴对称,D项正确;E.从t=0时刻开始,经过0.4s质点B的路程为0.02m×5=0.2m,E项错误。故选AD。9、AC【解析】

A.若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,因下极板带正电,故电阻中有向上的电流,故A正确;B.若只减小的光照强度,电阻变大,但由于不知道外电阻和内阻的大小关系,因此无法判断电源输出的功率的变化情况,故B错误;C.电压不变,只将电容器上板向下移动时距离d减小,根据可知电场强度增加,则电场力增大,所以带电粒子向上运动,故C正确;D.由于下极板接地,只将P1向上端移动时,下板电势不变,依然为零,故D错误。故选AC。10、BC【解析】

A.实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;B.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;C.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以α粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;D.根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,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、0.051.611.40【解析】

[1]由题知相邻两计数点间还有2个打点未画出,则两个计数点的时间间隔是[2]根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,则有[3]根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则有则打计数点“5”时,小车的速度12、量程与被测电流值相比较太大0.603R11.480.84(0.70-0.90之间都给分)【解析】

①[1]一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。②[2]改装后电流表量程:③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。④[4][5]由上可知,改装

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