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文档简介

2022届新高考物理精创预测卷

广东专版

一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.“嫦娥四号”探测器安装的核电池能让用电器“永不断电”,这种核电池使用的三种放射性同位

素的半衰期和发出的射线如下表所示,下列判断正确的是()

同位素9°Sr210Po238Pu

射线Paa

半衰期28.9年138天87.74年

A.2I0PO的比结合能比238Pu的小

B.由于238pu的半衰期最长,故适合制造用于执行长期航天任务的核电池

C.放射性同位素在发生衰变时,电子发生跃迁,出现质量亏损

D.由于失重,放射性元素在太空环境下的半衰期会变得更长

2.如图所示,是一个固定在桌面上处于竖直状态的光滑大圆环,大圆环上套着一个小圆环.小圆环

由静止开始从最高点下滑到最低点的过程中,下列说法正确的是()

A.小圆环所受弹力支持力先做负功后做正功B.支持力的冲量为零

C.小圆环所受重力的瞬时功率先增大后减小D.支持力的功率先增大后减小

3.如图所示,理想变压器原线圈与灯泡A相连接,副线圈与三个灯泡和一个电流表相连接,四个灯

泡完全相同,当输入电路中接入U=220应sinlOOg(V)交流电时,四个灯泡均能正常发光,以下说

法正确的是()

A.ls内通过电流表的电流方向改变50次

B.变压器原、副线圈匝数之比为4:1

C.灯泡的额定电压为55V

D.若副线圈中D灯突然烧坏,其余三个灯泡均会烧坏

4.一个质量为优的条形磁体,磁体长为/,在磁体下方〃处固定一总电阻为R的矩形线框,磁体由

静止释放,当磁体上端离开线框时,速度为丫,不计空气阻力,这个过程中,线框产生的焦耳热为

()

A.mghB.mgh+—mv~C.mg(h+/)——mv~D.—mv~

5.如图所示,两个环形导线内通有大小恒定的电流、/2,人方向如图所示。两环形导线的圆心分

别为。|、在两圆心连线上有。、b、c三点,Oxa=Oxb=O2b=O2c.已知6点的磁感应强度为

0,则下列判断正确的是()

A./1和右方向相同B./,<12

C.c点的磁感应强度方向一定向右D.a点的磁感应强度方向一定向右

6.如图所示,在半径为R的圆形(虚线)区域外存在着垂直纸面向外的匀强磁场,在此区域内存在

着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小都为8.某一放射性元素的原子核X开始时静止于

边界上某点,放出一个粒子后变为原子核Y,衰变后两种粒子的轨迹如图中实线所示,半径大小分

别为飞、&,且飞<%,下列说法正确的是()

A.半径为&的圆为原子核丫的轨迹B.原子核X释放出的粒子为a粒子

C.原子核Y与粒子的电荷量之比为鸟:&D.原子核Y与粒子在磁场中运动的周期一定相同

7.如图所示,质量町=2kg的物块A被沿着斜面的轻质细绳系住放在倾角a=3O。的斜面上.物块A

与斜面之间的动摩擦因数〃=骼,细绳绕过定滑轮。,右端固定在天花板上,将质量为心的重物

8通过动滑轮挂在细绳上.当物块A与重物B都保持静止时,细绳与竖直方向的夹角6=60。.已知重

力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计滑轮重力及摩擦.则下列说法正确的是

3

A.当时,物块A与斜面之间的摩擦力为5N,沿着斜面向上

B.当m?=lkg时,物块4与斜面之间的摩擦力为零

C.当〃h=lkg时,斜面与地面之间的摩擦力为零

D.当〃b=(kg时,物块A与斜面之间的摩擦力为10N,沿着斜面向下

二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合

题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

8.己知地球半径为凡地球表面重力加速度为g,卫星绕地球运动轨道为圆轨道,在某时刻地球的

两颗卫星4和B处于如图所示的位置,设卫星A的轨道半径为9=2R,卫星8的轨道半径为

%=3R,[己知2(36+2夜卜5],则下列说法正确的是()

A.两卫星的环绕速度之比必=£

B.开始时,卫星A将在8的前面,只要3加速即可追上A

秒时间再次相距最近

C.从此时刻开始再经大约5兀

3I2R

D.从此时刻开始再经大约——时间第一次相距最远

4Yg

9.如图所示,内壁粗糙的“V”形漏斗绕竖直转轴OO以恒定的角速度匀速转动。在内侧壁上有两

个完全相同的小物块久相对于漏斗始终静止。已知。到底端。的距离是b到底端。的距离的2

倍,则下列说法正确的是()

O

A.«所受摩擦力方向沿侧壁向上

B.侧壁对a的支持力等于6所受支持力的2倍

C.侧壁对a的摩擦力可能与6所受摩擦力的大小相等

D.侧壁对a的作用力一定大于a的重力

10.光滑水平面上有两个相邻互不影响的有界匀强磁场I、II,磁场方向为垂直纸面,两磁场的磁

感应强度大小相等方向相反,如图所示,磁场宽度均为L=048m,有一边长也为L的正方形闭合

线框,从磁场外以速度%=2m/s进入磁场,当线框"边进入磁场I时施加向右的水平恒力

尸=2N,必边进入磁场I过程线框做匀速运动,进入磁场H区域某位置后线框又做匀速运动,已

知线框的质量机=02kg,以下说法正确的是()

A.线框而边刚进入磁场II时加速度大小为10m/s2

B.线框第二次匀速运动的速度大小为0.5m/s

C.线框仍边在磁场1、II中运动时间为0.3s

D.线框必边在磁场I、II中运动时整个线框产生的内能为0.375J

三、非选择题:共54分。第11〜14题为必考题,考生都必须作答。第15〜16题为选考题,考生根

据要求作答。

(-)必考题:共42分。

11.(6分)某物理兴趣小组利用如图甲所示电路测量电流表的内阻及电源的电动势与内阻。实验中

提供的器材如图乙所示。为了精确地完成实验测量,该小组成员设计了如下实验操作步骤:

2星虚

窟显

①按图甲所示,连接好电路实物图,将电阻箱接入电路的阻值调至最大;

②闭合开关&,断开开关S?,调节电阻箱,记录电流表A-&的示数分别为人、八(两示数存在

一定的偶然误差),电阻箱此时接入电路的电阻为与;

③保持开关&闭合,将开关工连接1,调节电阻箱,使电流表A1的示数仍为人,电阻箱此时接入

电路的电阻为与;

④保持开关&闭合,将开关工连接2,调节电阻箱,使电流表A2的示数仍为右,电阻箱此时接入

电路的电阻为飞;

⑤保持开关0闭合,且开关邑连接2,多次调节电阻箱接入电路的阻值R,记录每次调节后电流表

A2的示数/,根据所测数据,作出;-R图像,如图丙所示。

根据实验操作步骤,回答下列问题:

(1)由图甲所示电路图,将图乙所示的实物图连接成完整的电路;

(2)电流表A1的内阻尺,=,电流表A,的内阻外=;

(3)电源的电动势E=,电源的内阻r=o

12.(8分)某物理兴趣小组利用如图所示的装置“探究动量守恒定律”,4?是倾角大小可以调节的

长木板,3c是气垫导轨(气垫导轨可看成光滑轨道),忽略小球通过B点时的速度变化,光电门

1与光电门2固定在气垫导轨上。

、光电门1光电02

QFlC

(1)将质量为,〃、直径为4的小球。从长木板上的位置。|由静止释放,小球。通过光电门1、2

的挡光时间分别为与加2,当_________时,表明气垫导轨已调至水平位置。

(2)将质量为3〃?、直径为4的小球人静置于气垫导轨上的位置O?,使小球。从长木板上的位置

。1由静止释放,小球。先后通过光电门的挡光时间分别为加3与△右,小球6通过光电门的挡光时

间为加5。

①若小球4、匕碰撞过程动量守恒,则必须满足的关系式为;

②若小球以方发生的是弹性碰撞,则普=;

(3)若小球a、b发生的是弹性碰撞,该小组成员设想,如果保持小球”的直径4不变,逐渐增大

小球a的质量,则碰撞之前小球a的挡光时间M与碰撞之后小球b的挡光时间M的比值等逐渐

趋近于;

(4)关于本实验的误差,该小组成员有不同的观点,其中正确的是。

A.保持长木板倾角一定,将小球a的释放点适当上移,可减小误差

B.保持小球。的释放点不变,将长木板的倾角适当增大,可减小误差

C.同等实验条件下,将倾斜长木板换为更光滑的玻璃板,可减小误差

D.以上说法都不正确

13.(12分)如图所示,位于竖直平面内的平面直角坐标系xOy的第一象限虚线上方(包含虚线)

存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E;第三象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感

应强度大小为瓦已知虚线满足的方程为》=丘2a未知),虚线上有一点?(%,%),生=更,在

X。2

的区域内有大量质量为加、电荷量为+4的质子以相同的初速度%水平射入电场,最后均

经过。点进入磁场,忽略质子的重力。求:

(1)k值;

(2)所有质子在磁场中经过的区域的面积。

14.(16分)质量分别为加=LOkg和M=3.0kg的物块静止在水平地面上4B两点,半径为

R=0.05m的光滑半圆轨道与地面相切于B点,如图甲所示.物块机在如图乙所示的水平力尸的作

用下从A点由静止开始向右运动,3s末撤去力凡此时刚好运动到B点且与物块M发生弹性碰撞.

已知物块与地面间的动摩擦因数均为〃=0.2,物块可视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)物块M能否通过半圆轨道的最高点C?

(2)物块M落地点与B点的距离;

(3)物块机与地面之间的滑动摩擦力产生的热量.

(二)选考题:共12分。请考生从2道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一

题计分。

15.【选修3-3】(12分)

(1)一定质量的理想气体经历了4的循环过程,其压强p随}的变化如图所示,

则CfA过程中气体(填“吸收”或“放出”)热量,A状态下的气体分子在单位时间内撞击

容器壁上单位面积的平均次数一定比C状态下的(填“多”或“少.

(2)图示形状的细玻璃管竖直放置。A、B、C三管内径相同,A管水平,B、C管竖直,B管上端

封闭,C管上端开口,与大气相通。B、C管中水银高度均为4=12cm,8管中空气柱长度未知,A

管左端封有长度4=50cm的理想气体,C管上端用活塞封有长度4=100cm的理想气体,活塞的

质量为山。现将活塞缓慢向下压,使A管内气体长度缩短了AV|=5cm,B管中的水银液面上升了

M=4cm。已知活塞重力产生的压强相当于一个大气压,大气压强死=75cmHg,玻璃管导热良

好,环境温度不变。求:

(i)向下压活塞后A管内气体的压强;

(ii)活塞向下移动的距离(结果保留1位小数)。

16.【选修3-4】(12分)

(1)如图所示,a、A是某均匀介质中的两个质点,间距为2.5m。现有一列简谐横波从质点。向

质点b传播,质点“、质点匕的振动图像如图中实线和虚线所示。则质点。的振动方程为

此波传播的速度v_______(填“可能”或“不可能”)等于1.2m/s。

(2)科学家将某种新型材料制成了粗细均匀、半径为r的光导纤维束。如图所示,R为外圆的半

径。用一束平行激光垂直于光导纤维的左端面入射,检测发现激光恰好不从侧面外漏时最少发生3

次全反射后从光导纤维右端面垂直射出。求:

(i)此新型材料的折射率";

(ii)二的值。

R

答案

1.答案:B

2.答案:C

3.答案:C

4.答案:C

5.答案:D

6.答案:B

7.答案:B

8.答案:AC

9.答案:CD

10.答案:BC

11.答案:(1)如图所示

(3)+4

b-ab-a

12.答案:(1)加1=加2

=32一旦

⑵①就

维M

(3)—1

d2

(4)D

qE

13.答案:(1)

2叫

解析:(1)对从尸点射入电场的质子,在电场中,根据类平抛运动的规律有X=M=卬

1qE2

尸治W丁

联立>=依2解得%=坐

2m监

(2)设质子从。点射入磁场时,速度v与x轴负方向的夹角为仇位移与x轴负方向的夹角为a,

可得质子在磁场中的速度大小

cos®

2

质子在磁场中时,洛伦兹力提供向心力,有qvB=*解得厂=把

rqB

根据几何关系可得,质子在磁场中的运动轨迹对应的弦长d=2〃cos。

联立以上各式解得&=也生,为定值

qB

即所有质子从磁场中射出时与),轴的交点一定,所有质子的轨迹经过的区域如图所示。根据平抛运

动的规律有tan,=2tana

tan/ax=也=与,则tan0mM.=乖>,解得4mx=60°;因此%1ax=2v0,vn)in=v0;质子从。点以最

X。2

小速度入射时,有

12mm2[e/B)

从。点以最大速度入射时,有

c1(2mv0Y16(2mv0丫

面积差即为所有质子扫过的面积,

14.答案:解:(1)在0~2s内,设物块机在2s末的速度为匕,位移为占,加速度为6,根据牛

顿第二定律得

F}-jLimg-tncix

代入数据解得4=lm/s2

根据运动学公式有

v,=g=2m/s

设物块机在3s末的速度为力,在2〜3s内,位移为超,加速度为〃2,根据牛顿第二定律得

F2-"mg=ina2

代入数据解得。z=2m/s2

根据运动学公式有

v2=v,+02t2=4m/s

N=W,2+g®;=3m

设物块M与m碰撞后的速度分别为%、%,根据动量守恒定律有

mv2=mvm+MVM

根据机械能守恒定律有

121,1”,

-mv-=-mv;n+-Mv^

联立解得

v„,=-2m/s,yw=2m/s

设物块M在C点的速度为%,根据机械能守恒定律有

=2MgR+gMv;

代入数据解得%=亚m/s

设物块M刚好通过C点的速度为%,根据牛顿第二定律有

Mg=M^

R

代入数据解得吆=*m/s

由于%>外,因此物块M能够通过半圆轨道的最高点C

(2)由题意知,物块M通过C点后将做平抛运动,由平抛运动规律可知

竖直方向上有ggr=2R

其飞行时间f={q-=«s

物块M落地点与B点的距离

x=vct=0.2m

(3)设物块机碰撞后滑行的位移大小为王,由动能定理得

,、12

一〃叫用=0-万叫

代入数据解得毛=lm

物块m与地面之间的滑动摩擦力产生的热量

Q=/Mg(%,+x,+x3)=12J

解析:

15.答案:(1)吸收;少

(2)(i)180cmHg

(ii)24.3cm

解析:(1)由题图可知CfA过程中,气体压强不变,体积增大,气体对外做功,根据理想气体

状态方程可知,气体温度升高,则气体内能增加,根据热力学第一定律可知气体吸收热量:气体

在AC两种状态下压强相同,即容器壁单位面积上受到的力相同,而A状态的温度较高,故A状

态下的气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数一定比C状态下的少。

(2)(i)设初、末状态4管内气体的压强分别为外、P1,C管内气体的压强分别为&、Pc>玻璃

管的横截面积为S。

根据平衡条件可知4=W+0。=15°cmHg

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