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文档简介
2022届高三重点题型冲刺新高考预测卷6
物理试卷
考试时间:60分钟满分:100分
一、选择题(本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1〜5题只有一项符合
题目要求,第6〜8题有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1.下列各种关于近代物理学的现象中,与原子核内部变化有关的是()
A.紫外线照射锌板时,锌板向外发射光电子的现象
B.a粒子轰击金箔时,少数发生大角度偏转的现象
C.氢原子发光时,形成不连续的线状光谱的现象
D.含铀的矿物质自发向外放出。射线(高速电子流)的现象
答案:D
解析:本题考查物理学史,原子核结构等
A.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故A错误;
B.a粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化,故B错误;
C.原子发光是原子跃迁形成的,即电子从高能级向低能级跃迁,释放的能量以光子形式辐射出去,
没有涉及到原子核的变化,故C错误;
D.天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出a射线或p射线,从而发生a衰变或p衰变,
反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,故D正确:
故选:D。
2.如图所示为半圆柱体玻璃砖的横截面,即为直径,一束由6光和c光组成的复色光沿AO方向由
真空从面射入玻璃,之后分成两束分别从8、C两点射出,其中6光从B点射出,c光从C点射出,
则下列说法正确的是()
A.〃光频率小于c光频率
B.将6光和。光通过相同的双缝干涉装置,。光的干涉条纹间距较大
C.若将6光和c光分别放在水面足够大的池塘底部同一位置,则匕光照亮的水面区域大
D.若将入射点移至中点O,处,入射角不变,则两种光在玻璃中的传播时间相等
答案:B
解析:本题考查光的折射,光学物理量规律等
A.由光路可知,b光的偏折程度大于c光,则b光的折射率大于c光,则b光频率大于c光频率,故
A错误:
B.因b光的波长小于c光的波长,则根据△工二号力则将b光和c光通过相同的双缝干涉装置,c光的
干涉条纹间距较大,故B正确;
C.若将b光和c光分别放在水面足够大的池塘底部同一位置,根据sinC=],可知,则b光的临界
角比c光小,则b光照亮的水面区域小,故C错误;
D.若将入射点移至EO中点处,入射角不变,则两种光在玻璃中的传播距离都等于玻璃的截面半径,
根据口=与可知〃光在玻璃中传播速度较小,则传播时间较长,故D错误。
故选:Bo
3.坡道式自动扶梯(不带台阶)因其安全便捷在一些商场和车站等场所得到广泛应用。考虑到经济和效
率性,扶梯在空载模式下低速运行,当有乘客踏上扶梯时,通过传感器和控制系统,扶梯会逐渐提升至一
个较高的速率匀速运行。如图为一名乘客踏上空载运行的坡道式扶梯并相对扶梯保持静止,则下列说法正
确的是()
A.只有在提速阶段乘客才受到摩擦力
B.在整个过程中乘客受到扶梯的作用力始终竖直向上
C.在提速阶段乘客受滑动摩擦力,而在较高速度匀速运动时受静摩擦力作用
D.在提速阶段乘客受到扶梯的作用力斜向上,而在高速匀速运动时所受扶梯的作用力则竖直向上
答案:D
解析:本题考查牛顿第二定律,受力分析,摩擦力等
A.由于乘客踏上空载运行的坡道式扶梯,不论加速还是匀速,乘客均受到沿着扶梯向上的静摩擦力,
故A错误;
BD.加速运动阶段,扶梯对乘客有沿扶梯向上的静摩擦力和垂直扶梯向上的支持力,依据牛顿第二定
律,加速度与合力方向相同,那么二者的合力即扶梯对乘客的作用力指向斜向上方:而在匀速运动阶段,
扶梯对乘客作用力则竖直向上,故B错误,D正确:
C.因乘客相对扶梯保持静止,因此在提速阶段乘客受静摩擦力,而在较高速度匀速运动时仍受静摩
擦力作用,故c错误;
故选:D。
4.微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图,M极板固定,当手机的加
速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器描述正确的
是()
R
M
全里
前
A.静止时,电流表示数为零,电容器两极板不带电
B.由静止突然向前加速时,电容器的电容增大
C.由静止突然向前加速时,电流由。向。流过电流表
D.保持向前匀减速运动时,电阻R以恒定功率发热
答案:C
解析:本题考查电容器电路分析,电容器相关计算等
A.静止时,N板不动,电容器的电容不变,则电容器电量不变,则电流表示数为零,电容器两极板
带电,选项A错误;
BC.由静止突然向前加速时,N板向后运动,则板间距变大,根据
C=-^-
4冗灯
可知,电容器的电容减小,电容器带电量减小,则电容器放电,则电流由6向。流过电流表,选项B
错误,C正确;
D.保持向前匀减速运动时,加速度恒定不变,则N板的位置在某位置不动,电容器电量不变,电路
中无电流,则电阻R发热功率为零,选项D错误。
故选C。
5.自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率.如图甲所示,自行车前轮上安装一块
磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近霍尔传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压.图乙为霍尔元件的
工作原理图,当磁场靠近霍尔元件时,导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转,最终使导体在与
磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差,即为霍尔电势差.下列说法正确的是()
甲
A.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径即可获知车速大小
B.自行车的车速越大,霍尔电势差越高
C.图乙中霍尔元件的电流/是由正电荷定向移动形成的
D.如果长时间不更换传感器的电源,霍尔电势差将增大
答案:A
解析:本题考查霍尔元件原理和应用
A.根据单位时间内的脉冲数可知车轮转动的转速,若再已知自行车车轮的半径,根据v=2nm即可
获知车速大小,选项A正确;
B.根据霍尔效应传感器原理可知9U=Bdv,即霍尔电势差只与磁感应强度、霍尔元件的厚
度以及电子(即导体内的自由电荷)定向移动的速率有关,与车速无关,选项B错误;
C.题图乙中霍尔元件的电流/是由电子定向移动形成的,选项C错误;
D.如果长时间不更换传感器的电源,则会导致电子定向移动的速率减小,故霍尔电势差将减小,选
项D错误.
故本题选A。
6.如图所示为某水电站远距离输电的原理图。升压变压器的原副线圈匝数比为k,输电线的总电阻为
R,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂输出的电压恒为U,若由于用户端负载变化,使发
电厂输出功率增加了下列说法正确的是()
发
电用
机户
A.电压表V1的示数不变,电压表V2的示数增大
B.电流表Ai、A2的示数均增大
RkAP
C.输电线上损失的电压增加了一厂
D.输电线上损失的功率增加畋亭-
答案:BC
解析:本题考查变压器,输电原理,交流电路分析等
AB.由于发电厂输出电压恒为U,根据理想变压器的规律,对于升压变压器,==上故电压表Vi
的示数不变,发电厂输出功率增加了AP,则发电厂输出电流增加了4/=华,根据理想变压器的规律,对
于升压变压器,答=k,Ai示数增加了A。=笔,由于Ai示数增加,A2示数也将增加,降压变压器的
输入电压将减少AU'nAIiR,故V2示数也将减小,故A错误,B正确;
C.根据欧姆定律,输电线上损失的电压增加了4/=等,故C正确;
D.输电线上损失的功率增加了(4+4/J2RK(41)2/?,由于h未知,故无法计算,故D错误。
故选:BC-
7.2017年6月19日长征三号火箭发射同步卫星中星9A时出现异常,卫星没有进入预定静止轨道,
通过我国研究人员的努力,经过10次轨道调整,终于在7月5日将中星9A卫星成功定点于东经101.4。
的静止轨道,完成“太空自救”.如图所示是卫星自救过程的简化示意图,近地轨道和静止轨道是圆轨道,
异常轨道和转移轨道是椭圆轨道,P、Q、S三点与地球中心共线,P、。两点是转移轨道的远地点和近地
点,近似认为尸。的距离为地球半径R的8倍,则下列说法正确的是()
盘地轨凝殳?道
4…九道
转移轨道/
、、'一一.
A.静止轨道与地球赤道平面可以不重合
B.卫星在静止轨道上经过S点与在转移轨道上经过P点的加速度相同
C.卫星在异常轨道上经过。点速率大于在静止轨道上经过S点的速率
D.卫星在近地轨道上的周期与在转移轨道上的周期之比约为1:8
答案:CD
解析:本题考查变轨,轨道分析,开普勒定律,万有引力定律应用
A.根据同步卫星的特点可知,同步卫星轨道与地球赤道平面必定重合,A错误;
B.S点与P点到地球的中心的距离是相等的,根据牛顿第二定律和万有引力定律得
GM
«=-p-
所以卫星在静止轨道上经过S点与在转移轨道上经过P点的加速度大小相同,方向不同,B错误;
C.在椭圆轨道近地点实施变轨成椭圆轨道是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须应给卫星
加速,所以卫星在异常轨道上经过。点速率大于在静止轨道上经过。点的速率,卫星在静止轨道上运动,
则由万有引力提供向心力,得
GMm
所以卫星在近地轨道经过Q点的速度大于在静止轨道上经过S点的速度;
所以卫星在异常轨道上经过。点速率大于在静止轨道上经过S点的速率,C正确;
D.由几何知识知椭圆轨道的半长轴为地球半径的4倍,由开普勒第三定律有
知卫星近地轨道上的周期与在转移轨道上的周期之比约为1:8.D正确。
故选CDo
8.如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在r=0时刻的波形图,虚线是这列波在f=2s时刻的
波形图.已知该波的波速v=8m/s,振幅A=4cm,则下列说法中正确的是()
y/cm
A.1=0时刻x=8m处的质点向上振动
B.该横波若与频率为1.5Hz的波相遇,可能发生干涉
C.经过f=ls,x=2m处的质点位于平衡位置且向下振动
D.r=2.75s时刻x=4m处的质点位移为2小cm
答案:AD
解析:本题考查机械振动和机械波.
由图可知该波的波长为2=12m,因波速为v=8m/s,故周期为7=(=1.5s,频率为|Hz,该波与频
率为1.5Hz的波不能发生干涉,选项B错误;经过2s,波沿x轴传播16m,即传播了2+4m,所以波向
x轴负方向传播,由微平移法可知,r=0时刻x=8m处的质点在向上振动,选项A正确;经过1s,波向
左传播8m,x=2m处的质点的振动情况与f=0时刻x=10m处的质点的振动情况相同,即位于平衡位置
且向上振动,选项C错误;2.75s=(l+')T,x=4m处的质点的位移为Asin(27ix1)=4x坐cm=2小cm,
选项D正确.
二、填空题(本题共2小题,共12分)
9.如图为验证动量守恒定律的实验装置,实验中选取两个半径相同、质量不等的小球,按下面步骤
进行实验:
①用天平测出两个小球的质量分别为m\和,“2;
②安装实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,再将一斜面8c连接在斜槽末端;
③先不放小球让小球如从斜槽顶端A处由静止释放,标记小球在斜面上的落点位置P;
④将小球,如放在斜槽末端B处,仍让小球mi从斜槽顶端A处由静止释放,两球发生碰撞,分别标记
小球〃7|、在斜面上的落点位置;
⑤用毫米刻度尺测出各落点位置到斜槽末端8的距离.图中从M、尸、N点是实验过程中记下的小球
在斜面上的三个落点位置,从M、P、N到8点的距离分别为SM、sp、6M依据上述实验步骤,请回答下面
问题:
(1)两小球的质量加1、ZW2应满足加(填写或"<”)而2.
(2)若进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是.
A.直尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧秤E.秒表
(3)用实验中测得的数据来表示,只要满足关系式,就能说明两球碰撞前后动量是守恒的.
答案;(1)>(2)ACms\[s^
解析:本题考查动量守恒验证实验的原理和分析
(1)为了防止入射球碰后反弹,一定要保证入射球的质量大于被碰球的质量,即如
(2)要验证动量守恒定律,需测量小球的质量和三个落点到8点的距离.故提供的测量工具中必需的是
(3)碰撞前,小球如落在图中的尸点,设其水平初速度为也.小球町、,“2发生碰撞后,如的落点在图
中的M点,设其水平初速度为M”,敢的落点在图中的N点,设其水平初速度为必.设斜面与水平间的倾
角为a,由平抛运动规律得:s,wsina=5gP、s;wcosa=v”
gspcos'ag&vcos2a
同理可得:
P,=2sina
只要满足zn।vi+0=zn।v11+m-ty'z即m\y[sp=m]y[sM+mr/sN>就可以说明两球碰撞前后动量是守恒的.
验证动量守恒时,本应该测量速度关系,但可以借助规律只测位移,用位移关系代替速度关系.
10.某同学为了测定一只电阻的阻值,采用了如下方法:
5ooon/v
2500ft/V
(1)用多用电表粗测:多用电表电阻挡有4个倍率:分别为XIk、xioo、X10、XI,该同学选择X100
倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如图中虚线所示).为了较准确地进行
测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤:
b.两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0处;
C.重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是Q.
(2)为了尽量准确测该电阻尺,除被测电阻R,外,还备有如下实验仪器,请选择仪器,设计实验电路.
<y>
电流表A|,量程(0〜10mA),内阻约10Q
电流表Az,量程(0〜30mA),内阻约4Q
电压表V,量程(0〜3V),内阻约1500C
D.滑动变阻器吊,阻值范围(0〜25C)
E.滑动变阻器R2,阻值范围(0-1000Q)
F.电阻箱以、&,阻值范围均为(0-199.9C)
G.开关一只和导线若干
H.电池E,电动势6V,内阻未知
根据(1)问的测量结果,该同学采用如图所示电路测电阻R的阻值,则电流表应选用,滑动
变阻器应选用.(填写器材序号)
(3)该同学进行了如下实验:
①将电压表的a端接近测得牛=110Q;
h
②将电压表的〃端接C,测得华=125Q.
12
则R的电阻值更接近Q.
答案:⑴换用X1()倍率的挡位120(2)BD(3)125
解析:本题考查多用电表使用
(l)a.选择“X100”倍率,用正确的操作步骤测量时,指针偏转角度太大,说明所选挡位太大,为准确
测量电阻阻值,应换用倍率X10的挡.
c.欧姆表选择X10挡位,由题图所示表盘可以知道,测量结果为12X10。=120Q.
[I3
(2)流过待测电阻的电流大约为/=£=卷A=0.025A=25mA,所以选择电流表A2,故选B,由于电
路选择的分压电路所以最好用一个小一点的滑动变阻器,故选D.
(3)由于电流表的电阻远小于待测电阻,所以选用电流表内接法误差较小,故凡的电阻值更接近125Q.
三、计算题(本题共3题,第11题14分,第12题16分,第13题18分,要求写出必要的解题推导过程,
公式依据等)
11.如图所示,两个半径为K的四分之一圆弧构成的光滑细管道ABC竖直放置,且固定在光滑水平
面上,圆心连线。|。2水平.轻弹簧左端固定在竖直挡板上,右端与质量为S的小球接触(不拴接,小球的
直径略小于细管道内径),长为R的薄板OE置于水平面上,板的左端。到管道右端C的水平距离也为R.
开始时弹簧处于锁定状态,且具有一定的弹性势能,重力加速度为g.解除弹簧锁定,小球离开弹簧后进入
管道,最后从C点抛出.
3
(1)若小球经过C点时所受的弹力的大小为求弹簧锁定时具有的弹性势能Ep;
(2)若换用质量为mi的相同大小的小球,解除弹簧锁定(锁定时弹簧弹性势能不变),小球从C点抛出
后能击中薄板DE,求小球质量如满足的条件.
答案:⑴Ep=$?gR(2)品良“nW符”
解析:(1)解除弹簧锁定到小球运动至C点的过程,弹簧和小球组成的系统机械能守恒,设小球到达C
点时的速度大小为S,根据机械能守恒定律可得
Ep—
小球经C点时所受的弹力的大小为方咫,经分析可知弹力方向只可能向下
3济
根据向心力公式得mg+^mg=nr^
13
解得Ep=N,ngR.
(2)小球离开C点后做平抛运动,根据平抛运动规律有
x=vt
若耍小球击中薄板,应满足
Ia1
2
弹簧的弹性势能EP=~^fn^R=2wi^/?+2iv
故小球质量m\满足拚WaW制时,小球能击中薄板.
12.如图所示,PQ和MN是固定于倾角为30°斜面内的平行光滑金属轨道,轨道足够长,其电阻忽
略不计.金属棒外、〃放在轨道上,始终与轨道垂直且接触良好.金属棒外的质量为2%、W的质量为
m,长度均为L、电阻均为R,两金属棒的长度恰好等于轨道的间距,并与轨道形成闭合回路.整个装置处
在垂直斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,若锁定金属棒浦不动,使金属棒〃在与其垂直且沿斜
面向上的恒力F=2〃?g作用下,沿轨道向上做匀速运动.重力加速度为g.
(1)试推导论证:金属棒cd克服安培力做功的功率P安等于电路获得的电功率P电;
(2)设金属棒M做匀速运动中的某时刻为0时刻,恒力大小变为尸=15咫,方向不变,同时解锁、静
止释放金属棒仍,直到,时刻金属棒而开始做匀速运动.求:
①f时刻以后金属棒ab的热功率P“b;
②0〜,时间内通过金属棒ah的电荷量4
答案:⑴见解析⑵①黯畤泮型
解析:(1)设金属棒cd做匀速运动的速度为v,有
E=BLv
E
/=
2R
F&=1BL
金属棒M克服安培力做功的功率P女=尸女v
电路获得的电功率?也=舄
Zz\
Sc"L2v2B2Z,V
解得P-(£——"次—>P电=—标―
所以P女=P也
(2)①金属棒ah做匀速运动,则有/|BL=2"?gsin30°
金属棒ab的热功率P曲=6R
解得人=僚.
②0时刻前F=mgsin30。+/安
F金=BIL
BLv
i=~^D
A.ZB3mgR
解7得v="B5tr
设/时刻以后金属棒ah做匀速运动的速度为vi,金属棒〃做匀速运动的速度为也,
因尸=1.5mg=(2m+〃z)gsin30。,则由金属棒"、cd组成的系统动量守恒,得
mv=2mv\+mvi
金属棒ab解锁后沿导轨斜面向上加速运动回路电流/产5产嘴
m&R
解得V1=38*
0〜/时间内对金属棒质分析,设在电流为,的很短时间加内,速度的改变量为Av,
由动量定理得
B/LAz_2/ngsin30°A/=2mAv
等式两边累积求和得BLq—mgt—2mv\
初犯25为/?+3”密8242'
解得q=-----旨"------
13.代科学仪器常利用电场、磁场控制带电离子的运动。如图所示,真空中存在这多层紧密相邻的匀
强电场和匀强磁场,宽度均为力电场强度为E,方向水平向左,垂直纸面向里磁场的磁感应强度为S,
垂直纸面向外磁场的磁感应强度为B2,电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直。一个质量为相,电
荷量为q的带正电粒子在第1层磁场左侧边界以初速度W射入,方向与边界夹角为仇设粒子始终在电场、
磁场运动,除S、&、E以外其他物理量已知,不计粒子重力及运动时的电磁辐射。(cos53°-0.6,sin53*0.8)
第1层第2层第"层
___A________________,_______A_______
/V、/、
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