1、2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項：1答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、某同學用單擺測當地的重力加速度他測出了擺線長度L和擺動周期T，如圖(a)所示通過改變懸線長度L，測出對應的擺動周期T，獲得多組T與L，再以T2為縱軸、L為橫軸畫出函數關系圖像

2、如圖(b)所示由此種方法得到的重力加速度值與測實際擺長得到的重力加速度值相比會（ ）A偏大B偏小C一樣D都有可能2、某一人造衛星繞地球做勻速圓周運動，其軌道半徑為地球同步衛星繞地球軌道半徑的，則此衛星運行的周期大約是（）A6hB8.4hC12hD16.9h3、一理想自耦變壓器如圖所示，環形鐵芯上只繞有一個線圈，將其接在a、b間作為原線圈，通過滑動觸頭取該線圈的一部分，接在c、d間作為副線圈，副線圈兩端連有一電阻R在a、b間輸入電壓為Ul的交變電壓時，c、d間的電壓為U2，在將滑動觸頭從圖中M點逆時針旋轉到N點的過程中AU2有可能大于UlBU1、U2均增大CUl不變、U2增大Da、b間輸入功率不

3、變4、在如圖所示的邏輯電路中，當A端輸入電信號”1”、B端輸入電信號”0”時，則在C和D端輸出的電信號分別為A1和0B0和1C1和lD0和05、一足夠長的傳送帶與水平面的傾角為，以一定的速度勻速運動，某時刻在傳送帶適當的位置放上具有一定初速度的小物塊，如圖甲所示，以此時為計時起點t=0，小物塊之后在傳送帶上運動速度隨時間的變化關系如圖乙所示，圖中取沿斜面向上的運動方向為正方向，v1v2，已知傳送帶的速度保持不變，則（ ）A小物塊與傳送帶間的動摩擦因數v2，由圖示圖象可知，0t1內圖象與坐標軸所形成的三角形面積大于圖象在t1t2內與坐標軸所圍成的三角形面積，由此可知，物塊在0t1內運動的位移比在

4、t1t2內運動的位移大，故B錯誤；0t2內，由圖“面積”等于位移可知，物塊的總位移沿斜面向下，高度下降，重力對物塊做正功，設為WG，根據動能定理得：W+WG=mv22-mv12，則傳送帶對物塊做功Wmv22-mv12，故C錯誤。0t2內，物塊的重力勢能減小、動能也減小，減小的重力勢能與動能都轉化為系統產生的內能，則由能量守恒得知，系統產生的熱量大小一定大于物塊動能的變化量大小，即：0t2內物塊動能變化量大小一定小于物體與皮帶間摩擦而產生的熱，故D正確。故選D。6、D【解析】A.由右手定則可以判斷出通過金屬棒的電流方向向左，則通過電阻R的電流方向向右，故選項A錯誤；B.由左手定則可以判斷出金屬棒

5、受到的安培力方向向下，故選項B錯誤；C.根據平衡條件可知重力等于恒力減去安培力，根據功能關系知恒力做的功等于棒機械能的增加量與電路中產生的熱量之和，故選項C錯誤；D.金屬棒在豎直向上的恒力作用下勻速上升，安培力做負功，即克服安培力做功，根據功能關系知金屬棒克服安培力做的功等于電路中產生的熱量，故選項D正確。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、ADE【解析】A根據得，在d、l相同的條件下，x與成正比，甲光的條紋間距大，甲光的波長長，故A正確；B每種單色光在真空中的傳播速

6、率是相同的，都是3.0108m/s，故B錯誤；C甲光的波長長，紅光的波長比黃光的波長長，故C錯誤；D根據c=v得，甲光的頻率比乙光頻率低，則甲光的折射率小，由得若兩種單色光以相同的入射角進入同種介質，甲光的折射角較大，故D正確；E根據得乙光的臨界角較小，兩種單色光都從玻璃射入空氣，逐漸增大入射角，乙光的折射光線最先消失，故E正確。故選ADE。8、AB【解析】運動員在光滑的圓軌道上的運動和隨后的平拋運動的過程中只受有重力做功，機械能守恒故A正確；運動員在光滑的圓軌道上的運動的過程中機械能守恒，所以：mvA2=mgh=mgR（1-cos60）所以：，故B正確；設運動員做平拋運動的時間為t，則：x=

7、vAt；y=gt2由幾何關系： ，聯立得：， 運動員從A到B的過程中機械能守恒，所以在B點的動能：EkB=mgy+mvA2，代入數據得：EkB=105J故C D錯誤故選AB.點睛：本題是常規題，關鍵要抓住斜面的傾角反映位移的方向，知道平拋運動水平方向做勻速直線運動，豎直方向做自由落體運動，難度適中.9、BCD【解析】A食鹽、蔗糖、味精是晶體，而玻璃是非晶體，故A錯誤；B由于組成物體的分子永不停息在做無規則運動，一定有分子動能，所以任何物體都具有內能，故B正確；C硬幣可以浮在平靜的水面上是因為液體表面存在張力，故C正確；D由熱力學第二定律可知自然界中進行的一切與熱現象有關的宏觀自然過程都具有方向

8、性，故D正確；E由于氣體分子間距離較大，摩爾體積與分子體積的比值不等于阿伏伽德羅常數，故E錯誤；故選BCD。10、AB【解析】A. T2原、副線圈匝數比為k，所以 ，所以電流表A1的示數增大，A正確。B. 因為電流表A1的示數增大，所以輸電線上損失電壓增加，變壓器T2原線圈電壓減小 ，根據變壓器原理 得電壓表V2的示數減小，B正確。C. 因為T1原線圈接在電壓有效值恒定的交流電源上，所以電壓表V1的示數不變，C錯誤。D. 因為輸電線上電流增大，根據功率方程可知，輸電線損失功率增加量一定不是，D錯誤。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、0

9、.50 48 細線有直徑 【解析】(1)1游標卡尺的主尺示數為。游標尺的0刻線與主尺的某刻線對齊，示數為0，則測量值為(4)2取紙帶上的段計算紙帶運動的速度，有該速度即為電動機轉動時轉軸邊緣的線速度。轉軸邊緣做圓周運動，則轉速(5)3細線有直徑，在軸上繞行的過程相當于增大了轉軸的直徑，而上式仍按電動機原有直徑進行計算，得到的計算值偏大。12、B； C； 5.20； B； C； 【解析】(1) 由于電源電動勢為4V，所以電壓表應選C（因為若選擇電壓表D時，電動勢3V還不到電壓表量程的）；根據歐姆定律可知，通過待測電阻的最大電流為：所以電流表應選B；(2) 實物連線圖如圖所示：(3) 由圖可知，電

10、流表的讀數為：I=0.50A，電壓表的讀數為：U=2.60V，所以待測電阻為： (4) 根據歐姆定律和串并聯規律可知，采用甲電路時由于電壓表的分流作用，導致電流表的測量值大于流經Rx的電流，所以產生誤差的主要原因是B；故選B(5)由于電流流過電阻絲發熱，所以在實驗時流過電阻絲的電流不能過大，并且時間不要太長，故選C四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）距A端5.75m以內的任何一個位置釋放均可，（2）若滑塊初速度水平向右，滿足：；若滑塊初速度水平向左，滿足：。【解析】（1）要使滑塊恰好落在擋板右側，設滑塊離開傳

11、送帶的速度為，則：解得：在傳送帶上滑動做勻加速運動：加速度為：解得：，傳送帶總長12m，所以滑塊在距離A端5.75m以內的任何一個位置釋放均可；（2）若給滑塊水平向右的速度，則有：解得：，所以速度滿足：即可使滑塊落在擋板右側；若給滑塊水平向左的初速度，只需讓滑塊向左減速滑行的距離在的范圍內即可，根據運動學公式：其中：解得：；綜上所述：若滑塊初速度水平向右，滿足：；若滑塊初速度水平向左，滿足：。14、 (1)場強指向軸正方向，；(2)【解析】(1)負電荷受電場力方向是場強的反方向，所以場強的方向指向軸正方向。帶電粒子在電場中做類平拋運動，在軸負方向上做初速度為零的勻加速運動，軸正方向做勻速運動。設加速度大小為，初速度為由類平拋運動的規律得又聯立解得(2)設粒子離開第一象限時速度方向與軸的夾角為，則聯立解得即。15、 (1)，逆時針方向；(2)；(3)【解析】(1)線框由靜止釋放到下邊緣剛進入磁場的過程，做自由落體運動，有即線框下邊緣剛進入磁場的速率為線框下邊緣切割磁感線產生的感應電動勢為感應電流的大小為根據右手定則判斷知，線框中感應電流的方向沿逆時針方向；(2)在線框下邊緣剛進入磁場到上邊緣剛進