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文档简介

2021-2022学年高考物理模拟试卷

考生请注意:

1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。

2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的

位置上。

3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

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、如图所示,理想变压器的原线圈接在a=220&sinMV)的交流电源上,原线圈上接有r=20。的电阻,副线圈

接有R=50。的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是()

B.电流表的读数为1A

C.电压表的读数为50V

D.若将「替换为电阻为20。的二极管,电流表、电压表读数均不发生变化

2、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程而、be、ca回到原状态,其p-T图象如图所示.下列判断正确的

A.过程ab中气体一定吸热

B.过程儿中气体既不吸热也不放热

C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热

D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最大

3、我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统由数十颗卫星构成,目前已经向一带一路沿线国家提供相关服务。设

想其中一颗人造卫星在发射过程中,原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动,如图

所示。下列说法正确的是()

2

A.在轨道1与在轨道2运行比较,卫星在P点的加速度不同

B.在轨道1与在轨道2运行比较,卫星在P点的动量不同

C.卫星在轨道2的任何位置都具有相同加速度

D.卫星在轨道1的任何位置都具有相同动能

4、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R

的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是()

A.a灯变亮,b灯和c灯变暗

B.a灯和c灯变亮,b灯变暗

C.a灯和c灯变暗,b灯变亮

D.a灯和b灯变暗,c灯变亮

5、一根重为G的金属棒中通以恒定电流,平放在倾角为30。光滑斜面上,如图所示为截面图。当匀强磁场的方向垂直

斜面向上时,金属棒处于静止状态,此时金属棒对斜面的压力为尸川,安培力大小为Fi,保持磁感应强度的大小不变,

将磁场的方向改为竖直向上时,适当调整电流大小,使金属棒再次处于平衡状态,此时金属棒对斜面的压力为尸N2,

安培力大小为F2«下列说法正确的是()

A.金属棒中的电流方向垂直纸面向外

B.金属棒受到的安培力之比4=且

62

C.调整后电流强度应比原来适当减小

工3

D.

FN23

6、甲、乙两质点在同一条直线上运动,质点甲做匀变速直线运动,质点乙做匀速直线运动,其中图线甲为抛物线的左

半支且顶点在15s处,图线乙为一条过原点的倾斜直线。下列说法正确的是()

A.U5s时乙车的速度为2m/s,甲车的速率为2m/s

B.f=0时刻甲、乙两车之间的距离为25m

C.U0时刻甲车的速度大小为4m/s

D.甲车的加速度大为0.1m/s2

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。分。

7、如图所示,水平面上,向下与水平方向成30。、大小为F的推力作用在质量为,小的物体A上,向上与水平方向成

30。、大小为产的拉力作用在质量为,“2的物体B上,A、B都由静止开始运动,相等时间内运动了相同的位移,A、B

与水平面的动摩擦因数分别为“和则()

A.推力对A做的功与拉力对B做的功相等

B.推力对A的冲量与拉力对B的冲量相同

C.若〃1="2,则机1>”?2

D.若"|="2,则,小</„2

8、下列说法正确的是.

A.狭义相对论认为,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,光速与光源、观察者间的相对运动无关

B.电视遥控器发出的红外线的波长比医院里“CT”中发出的X射线的波长要短

C.分别用红光、紫光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相邻两个

亮条纹的中心间距

D.如图1所示,a、两束光以不同的入射角由玻璃射向真空,结果折射角相同,则在玻璃中a光的全反射临界角大

于b光的全反射临界角

E.如图2所示,偏振片尸的透振方向为竖直方向,沿与竖直方向成45。角振动的偏振光照射到偏振片尸上,在尸的另

一侧能观察到透射光

■b

图I

光束

图2

9、下说法中正确的是—.

A.在干涉现象中,振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小

B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,则外力的频率越大,单摆的振幅也越大

C.全息照片的拍摄利用了激光衍射的原理

D.频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v

E.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直

10、如图所示,正方形abed区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30。角的方向

垂直射入磁场.甲粒子垂直于be边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场.已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之

比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力.以下判断正确的是

A.甲粒子带负电,乙粒子带正电

B.甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍

C.甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的26倍

D.甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的,倍

4

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)1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的实验,开始了自由落体的研究。某同学用如图I

所示的实验装置研究自由落体,装置中电火花式打点计时器应该接在电压为V、频率为户50Hz的交流电源上。

实验中先闭合开关,再释放纸带。打出多条纸带。选择一条点迹清晰完整的纸带进行研究,那么选择的纸带打下前两

个点之间的距离略小于mm(结果保留1位有效数字)。选择的纸带如图2所示,图中给出了连续三点间的

距离,由此可算出打下C点时的速度为m/s2,当地的重力加速度为一m/s2(最后两空结果均保留3位有效数

字)

12.(12分)某同学利用下列器材测量两节干电池的总电动势E和总电阻,

A.待测干电池两节;

B.电压表Y、v2,量程均为3V,内阻很大;

C.定值电阻&(阻值未知);

D.电阻箱R;

E.导线若干和开关。

(1)根据如图甲所示的电路图,在实物图乙中补全相应的电路图

(2)实验之前,需要利用该电路测出定值电阻&。先把电阻箱R调到某一阻值飞,再闭合开关,读出电压表V1和V?

的示数分别为%0、。20,贝U%=(用。|0、。20、4表示)。

(3)实验中调节电阻箱R,读出电压表匕和匕的多组相应数据U\、u>若测得&=1.2。,根据实验描绘出q-U2

图象如图内所示,则两节干电池的总电动势E=V、总电阻r=Q。(结果均保留两位有效数字)

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)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点C与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为R,圆弧所对圆心角为

60。,水平面上3点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到3点。

现将质量为〃?的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置A,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,

已知物块与5c段间的动摩擦因数为0.5,BC段的长度也为R,重力加速度为g,不考虑物块大小。求:

(1)物块运动到圆弧轨道C点时,对轨道的压力大小;

⑵物块最终停下的位置离C点的距离;

(3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与。等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。

14.(16分)如图所示,水平面上有A、B两个小物块(均视为质点),质量均为相,两者之间有一被压缩的轻质弹簧

(未与A、B连接)。距离物块A为L处有一半径为L的固定光滑竖直半圆形轨道,半圆形轨道与水平面相切于C点,

物块B的左边静置着一个三面均光滑的斜面体(底部与水平面平滑连接)。某一时刻将压缩的弹簧释放,物块A、B瞬

间分离,A向右运动恰好能过半圆形轨道的最高点O(物块A过。点后立即撤去),B向左平滑地滑上斜面体,在斜

面体上上升的最大高度为L(L小于斜面体的高度)。已知A与右侧水平面的动摩擦因数〃=0.5,B左侧水平面光滑,

重力加速度为g,求:

(1)物块A通过C点时对半圆形轨道的压力大小;

(2)斜面体的质量;

(3)物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功。

15.(12分)滑雪者高山滑雪的情景如图所示。斜面直雪道的上、下两端点的高度差为10m,长度为30m。滑雪者先

在水平雪面上加速运动,至斜面雪道上端点时的速度达8m/s。滑雪者滑行至斜面雪道下端点时的速度为12m/s。滑雪

者的质量为75kg,求:(g取lOm/s?,计算结果保留2位有效数字)

⑴滑雪者在空中的运动时间;

⑵滑雪者在斜面直雪道上运动损失的机械能。

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、B

【解析】

A.副线圈输出交流电的频率和周期与原线圈的频率和周期相同,根据题意可知周期

_271271C

T=——=——s=2s

CD71

A错误;

BC.电表的读数均为有效值,原线圈电源电压有效值为召华Y=220V,设原线圈电流为乙,根据单相理想变压器

的电流规律

A_n2

l2

则副线圈电流为

4=2/,

副线圈电压为

U2=I2R=2IiR=\QQIi

根据理想变压器电压规律可知原线圈电压为

q=丛",=2&

«2"

/j+q=/y+2U2=220V

计算得电流表读数为

Z,=1A

电压表读数为

t/2=100V

B正确,C错误;

D.二极管具有单向导电性,电表读数均为原来的一半,D错误。

故选B。

2、A

【解析】

A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,外界对气体不做功,

气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律AU=Q+W可知,气体吸收热量,故A正确;

B、由图示图象可知,反过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,气体对

外做功,由热力学第一定律AU=Q+W可知,气体吸热,故B错误;

C、由图象可知,恒过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W>0,气

体温度降低,内能减少,AU<(),由热力学第一定律AU=Q+W可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做

的功小于气体所放热量,故C错误;

D、由图象可知,。状态温度最低,分子平均动能最小,故O错误;

故选A.

【点睛】由图示图象判断气体的状态变化过程,应用气态方程判断气体体积如何变化,然后应用热力学第一定律答题.

3、B

【解析】

A.在轨道1与在轨道2运行比较,卫星在尸点距地球的距离相等,受到的万有引力相等

所以卫星在P点的加速度相同,故A错误;

B.卫星由轨道1变为轨道2,需要加速,则轨道2的速度要大一些,所以卫星在P点的动量轨道2的大于轨道1的,

故B正确:

C.卫星在轨道2的不同位置受到的万有引力大小相同,但方向不同,故产生的加速度大小相同,方向不同,故卫星

在轨道2的不同位置都具有不同加速度,故C错误;

D.轨道1是一个椭圆轨道,又开普勒第二定律可得,卫星离地球越近,速度越大,则卫星在轨道1上除了关于地球

对称的位置外,各位置具有不同的动能,选项D错误。

故选B。

4、B

【解析】

变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并

联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;

5、B

【解析】

A.根据题意可知,当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的安培力沿着斜面向上,根据左手定则可知,金

属棒中的电流方向垂直纸面向里,故A错误;

BD.当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的力如图所示

F.=G.sin30°=9

'2

=G-cos30°=^1^

当磁场的方向改为竖直向上时,金属棒受力如图所示,

F,=6.30。=迫^

3

:G26G

m-cos300-3

所以有

耳_g%_2

另一周一4

故B正确,D错误;

C.根据以上分析可知尸2,所以/1V/2,故C错误。

故选B。

6、A

【解析】

AD.乙车做匀速直线运动,速度为

u乙=2=与m/s=2m/s

甲车做匀变速直线运动,其图线在15s时与横轴相切,则/=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初

速度为0的匀加速直线运动,据位移时间公式*=一。产,结合图象有

2

10=lxaxl02

2

解得

a=0.2m/s2

所以U5s时甲车的速率

v=0.2xl0m/s=2m/s

故A项正确,D项错误;

B.UI5s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为()的匀加速直线运动,据1根据图象有

2

19

x0=—x0.2xl5­m=22.5m

则仁0时刻甲、乙两车之间的距离为22.5m,故B项错误;

C.UI5s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,则0时刻甲车的速度大小

%=0.2x15m/s=3m/s

故C项错误。

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。分。

7、AD

【解析】

A.根据功的定义

W=Fxcos0

可知推力对A做的功与拉力对B做的功相等,A正确;

B.根据冲量的定义

I=Ft

可知推力对A的冲量与拉力对B的冲量大小相同,方向不同,B错误;

CD.两物体在相等时间内运动了相同的位移,根据

x=-ar

2

可知两个物体的加速度大小相等,根据牛顿第二定律分别求解两物体加速度大小

_77cos。一〃1(m运+Fsin。)

a

A-W1

_Fcos0-f/2{m2g-Fsin3)

“B=

m2

式中6>=30°,化简整理后有

77cos。一〃尸sin。_Fcos^+^Fsin^

g=42g

m.

乂=〃2

m,<牲

C错误,D正确。

故选AD。

8、ACE

【解析】

A.狭义相对论中光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的.故A正确;

B.红外线的波长比X射线长.故B错误;

C.红光的波长长于紫光,所以在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相

邻两个亮条纹的中心间距.故C正确;

D.由几何分析可知。光束对应的折射率大,而全反射临界角正弦值与折射率成反比,所以。光的全反射临界角小于b

光的全反射临界角.故D错误;

E.由于偏振光在偏振片的透振方向有分量所以对应的会在另一侧观察到透射光.故E正确

9、ADE

【解析】

A.在干涉现象中,振动加强的点的振幅比振动减弱的点的振幅大,但是振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的

点的位移小,选项A正确;

B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,当驱动力的频率与单摆的固有频率相等时振幅最大,则外力的频率越大

时,单摆的振幅不一定越大,选项B错误;

C.全息照片的拍摄利用了激光干涉的原理,选项c错误;

D.根据多普勒效应,频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于P,选项D正确;

E.电磁波是横波,在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,选项E正确。

故选ADE»

10、CD

【解析】

根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根

据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公

式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间.

【详解】

由甲粒子垂直于be边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子带正电,由粒子从ad边的中点离开磁场可知,乙

粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60。,弦

2

长为七所以:-=2R&sin60°,解得:Ri=—L,由牛顿第二定律得:qvB=m—,动能:EK=-mv=,

226r22m

所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m—,解得:v=&,洛伦兹力:

rm

f=qvB=空七,即4=2g,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为30。,由B分析可得,乙粒子的圆心

m7乙

a用2兀m

角为120。,粒子在磁场中的运动时间:t==±T,粒子做圆周运动的周期:T—可知,甲粒子在磁场中的运动

2万qB

时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确..

【点睛】

题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向

心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间.

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、22023.919.75

【解析】

[1].电火花式打点计时器直接接在220V的交流电源上即可。

[2].根据纸带可知打下连续两点时间间隔

f=-L=0.02s

根据自由落体运动位移公式可知,开始时相邻两点间距离

h--gr=—x9.8x0.022m=1.96mm«2mm«

22

[3].根据中点时刻的瞬间速度

vr=加-=3.91m/s

c2T

[4].根据Ax=g/可知

(8.02-7.63)X10-2,2,2

g=--------XT次-------Ws=9.75m/s。

【解析】

(DIU

(2)[2]闭合开关后,根据串并联电路规律可知,/两端电压Uo=U,o-Go,电流为/=%,根据欧姆定律

U。_。2(>~~。10R

7—q。1

(3)[3]根据闭合电路欧姆定律可知

…一"'

变形可得

u=。2(厂+0)£—)

rr

由图象可知,当q=o时,t72=i.ov,则有

r+R)_Exl.2

rr

图象的斜率为

人*=2±I2_=L5

r2.6-1.0

联立解得E=3.0V,r=2.4。。

四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在

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