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文档简介

2021-2022学年高考物理模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.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2.如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向()A.大小为零B.大小2B0,方向水平向左C.大小4B0,方向水平向右D.大小4B0,方向水平向左3.2019年被称为5G元年。这一年全球很多国家开通了5G网络,开启了一个全新的通信时代,即万物互联的物联网时代,5G网络使用的无线电电波通信频率是在3.0GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段网络拥有更大的带宽和更快的的传输速率。下列说法正确的是()A.4G信号是纵波,5G信号足横波B.4G信号和5G信号相遇能产生干涉现象C.4G信号比5G信号更容易发生衍射现象D.5G信号比4G信号波长更长,相同时间传递的信息量更大4.如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是()A.不变,变小 B.变小,不变 C.变大,变大 D.变大,变小5.下列说法正确的是()A.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性B.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变的实质C.一个氘核与一个氚核聚变生成一个氦核的同时,放出一个电子D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变6.下列说法正确的是()A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变B.衰变现象说明电子是原子的组成部分C.两个氘核的聚变反应方程式为D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加二、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.下列说法正确的是()A.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大B.一定量的理想气体压强不变,体积减小,气体分子对容器壁在单位时间内单位面积上碰撞次数增多C.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小D.液晶具有液体的流动性,但不具有单晶体的光学各向异性E.一切与热现象有关的宏观自然过程都是可逆的8.如图所示,质量为m的小球与轻质弹簧相连,穿在竖直光滑的等腰直角三角形的杆AC上,杆BC水平弹簧下端固定于B点,小球位于杆AC的中点D时,弹簧处于原长状态。现把小球拉至D点上方的E点由静止释放,小球运动的最低点为E,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.小球运动D点时速度最大B.ED间的距离等于DF间的距离C.小球运动到D点时,杆对小球的支持力为D.小球在F点时弹簧的弹性势能大于在E点时弹簧的弹性势能9.图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定()A.电流表读数为0.8AB.电压表读数为10VC.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C10.大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是()A.c第一次被碰后瞬间的动能为B.c第一次被碰后瞬间的动能为C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为三、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)某同学在《探究弹力和弹簧伸长关系》的实验中,用完全相同的弹簧A和B并联后上端固定,下端与长木板相连,长木板带挂钩和指针总重2N,右边有一米尺,零刻度与弹簧上端对齐,现在在挂钩上挂不同个数的够吗,测得数据如下表:钩码重力0N1N2N3N指针对齐刻度11cm12cm13cm14cm(1)每根弹簧的原长为_________cm,每根弹簧的劲度系数为______N/m;(2)若将A、B弹簧串联起来使用,它们整体的劲度系数为______。A.25N/mB.100N/mC.50N/mD.200N/m12.(12分)某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,A、B为固定在铁架台上的光电门,计时电脑记录小球通过光电门的时间,使用该装置研究小球下落运动过程中的机械能情况。计时电脑记录小球通过A、B两光电门的遮光时间分布是和,当地的重力加速度为g。(1)用20分度游标卡尺测量小球直径,刻度线如图乙所示,则______cm;(2)为了验证小球自A到B过程中机械能是否守恒,还需要进行哪些实验测量____A.用天平测出小球的质量B.测出小球到光电门A的竖直高度C.A、B光电门中点间的竖直高度(3)根据实验测得的物理量,如果满足________关系,即能证明小球在自A到B过程中机械能守恒;(4)若计时电脑还记录了小球自A到B的时间,本实验还可以测量当地的重力加速度,则重力加速度________。(使用、、和表示)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,半径R=0.4m的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上,质量m=1kg的滑块B(可视为质点)从圆弧轨道顶端正上方高为h=0.85m处自由落下,质量为M=2kg的木板A静止在光滑水平上,其左端与固定台阶相距x,右端与圆轨道紧靠在一起,圆弧的底端与木板上表面水平相切.B从A右端的上表面水平滑入时撤走圆弧轨道,A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,AB间动摩擦因数μ=0.1,B始终不会从A表面滑出,取g=10m/s2,求:(1)滑块B运动到圆弧底端时对轨道的压力;(2)若A与台阶碰前,已和B达到共速,求从B滑上A到达到共同速度的时间;(3)若要使木板A只能与台阶发生一次碰撞,求x应满足的条件以及木板A的最小长度.14.(16分)如图所示,匀强电场中相邻竖直等势线间距d=10cm,质=0.1kg、带电荷量为q=-1×10-3C的小球以初速度=10m/s抛出,初速度方向与水平线的夹角为45°,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小球加速度的大小;(2)小球再次回到图中水平线时的速度和抛出点的距离.15.(12分)如图所示,滑块在恒定外力F=2mg的作用下从水平轨道上的A点由静止出发,到B点时撤去外力,又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求AB段与滑块间的动摩擦因数.(取g=10m/s2)

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、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。2、D【解析】

根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。故选D。3、C【解析】

A.电磁波均为横波,A错误;B.两种不同频率的波不能发生干涉,B错误;C.因5G信号的频率更高,则波长小,故4G信号更容易发生明显的衍射现象,C正确;D.5G信号频率更高,光子的能量越大,故相同时间传递的信息量更大,故D错误。故选C。4、A【解析】

小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小故选A。5、B【解析】

A.光电效应说明了光子具有能量,显示了光的粒子性,故A错误;B.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变的实质,故B正确;C.核反应方程满足质量数和质子数守恒所以放出的是中子,不是电子,故C错误;D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量减小,故D错误。故选B。6、C【解析】

A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误;B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;C.两个氘核的聚变反应方程式为,选项C正确;D.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径增大,根据可知,速度随轨道半径的增大而减小,所以动能减小,选项D错误。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、ABC【解析】

A.当分子力表现为引力时,增大分子减的距离,需要克服分子力做功,所以分子势能随分子间距离的增大而增大,故A正确;B.一定量的理想气体保持压强不变,气体体积减小,气体分子的密集程度增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数增多,故B正确;C.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,故C正确;D.液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学各向异性的特点,故D错误;E.根据热力学第二定律可知,一切与热现象有关的宏观自然过程都具有方向性,都是不可逆,故E错误;故选ABC。8、CD【解析】

分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力和弹簧的拉力做功,所以圆环机械能不守恒,但是系统的机械能守恒;沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大。【详解】A.圆环沿杆滑下,ED段受到重力和弹簧弹力(杆对小球的支持力垂直于杆,不做功),且与杆的夹角均为锐角,则小球加速,D点受重力和杆对小球的支持力,则加速度为,仍加速,DF段受重力和弹簧弹力,弹力与杆的夹角为钝角,但一开始弹力较小,则加速度先沿杆向下,而F点速度为0,则DF段,先加速后减速,D点时速度不是最大,故A错误;B.若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则系统机械能不守恒,故B错误;C.D点受重力和杆对小球的支持力,垂直于杆方向受力分析得杆对小球的支持力为,故C正确;D.若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则ED间的距离应小于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能增大,则系统机械能守恒,故D正确;故选CD。【点睛】本题考查弹簧存在的过程分析,涉及功能关系。9、AC【解析】

AB.电动势有效值为电流表的读数电压表读数选项A正确,B错误;C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确;D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为则选项D错误。故选AC。10、AC【解析】

a球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有其中,解得,b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有,AB.c第一次被碰后瞬间的动能为故A正确,B错误;CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有对a球在相同的时间内有联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为故C正确,D错误。故选AC。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、9cm50N/mA【解析】

(1)[1][2]根据力的平衡,有把G=2N时,L=11cm与G=3N时,L=12cm代入解得L0=9cmk=50N/m(2)[3]将A、B弹簧串联起来使用,当拉力为F时,每个弹簧的形变量为x,整体形变量为2x,由F=kx,可得整体的劲度系数故填A。12、1.025C【解析】

(1)[1]游标卡尺的主尺刻度为10mm,游标尺刻度为5×0.05mm=0.25mm,所以小球直径=10mm+0.25mm=10.25mm=1.025cm(2)[2]如果机械能守恒,则小球减小的重力势能等于增加的动能,则即所以不需要测量小球的质量。研究的过程是小球在两光电门之间的能量变化,需要A、B光电门中点间的竖直高度。故AB错误,C正确。(3)[3]由以上分析可知,如果满足,即能证明小球在自A到B过程中机械能守恒。而即(4)[4]根据匀变速运动的速度时间关系,有得四、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、(1)71.5N,方向竖直向下(1)3.3s(3)11.5m【解析】

(1)滑块B由初位置到圆弧轨道底端:mg(h+R)=mv11得v1=5m/s圆弧轨道最低点:FN-mg=m得FN=71.5N.由牛顿第三定律滑块对轨道的压力为71.5N,方向竖直向下(1)B滑上A系统动量守恒:mv1=(M+m)v共.对B:-μmgt=mv共-mv1得t≈3.3s(3)①B滑上A到A与台

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