1、2021-2022學年高考物理模擬試卷考生須知：1全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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、2018年11月1日，第四十一顆北斗導航衛星成功發射。此次發射的北斗導航衛星是北斗三號系統的首顆地球靜止軌道（GEO）衛星，也是第十七顆北斗三號組網衛星。該衛星大幅

2、提升了我國北斗系統的導航精度。已知靜止軌道（GEO）衛星的軌道高度約36000km，地球半徑約6400km，地球表面的重力加速度為g，請你根據所學的知識分析該靜止軌道（GEO）衛星處的加速度最接近多少（ ）ABCD2、如圖所示，理想變壓器原、副線圈匝數比為12，正弦交流電源電壓為U12 V，電阻R11 ，R22 ，滑動變阻器R3最大阻值為20 ，滑片P處于中間位置，則AR1與R2消耗的電功率相等B通過R1的電流為3 AC若向上移動P，電壓表讀數將變大D若向上移動P，電源輸出功率將不變3、大喇叭滑梯是游客非常喜愛的大型水上游樂設施。如圖所示，一次最多可坐四人的浮圈從高為的平臺由靜止開始沿滑梯滑行

3、，到達底部時水平沖入半徑為、開口向上的碗狀盆體中，做半徑逐漸減小的圓周運動。重力加速度為，下列說法正確的是（）A人和浮圈沿滑梯下滑過程中處于超重狀態B人和浮圈剛進入盆體時的速度大小為C人和浮圈進入盆體后所受的摩擦力指向其運動軌跡的內側D人和浮圈進入盆體后，所受支持力與重力的合力大于所需的向心力4、為了抗擊病毒疫情，保障百姓基本生活，許多快遞公司推出了“無接觸配送”。快遞小哥想到了用無人機配送快遞的方法。某次配送快遞無人機在飛行過程中，水平方向速度Vx及豎直方向Vy與飛行時間t的關系圖像如圖甲、圖乙所示。關于無人機運動說法正確的是（ ）A0t1時間內，無人機做曲線運動Bt2時刻，無人機運動到最高

4、點Ct3t4時間內，無人機做勻變速直線運動Dt2時刻，無人機的速度為5、關于牛頓第一定律和慣性有下列說法，其中正確的是（ ）A由牛頓第一定律可知，物體在任何情況下始終處于靜止狀態或勻速直線運動狀態B行星在圓周軌道上保持勻速率運動的性質是慣性C牛頓第一定律只是反映慣性大小的，因此也叫慣性定律D運動物體如果沒有受到力的作用，將繼續以同一速度沿同一直線運動6、如圖所示為氫原子的能級示意圖，一群氫原子處于n=3的激發態，在向較低能級躍遷的過程中向外發出光子，用這些光照射逸出功為2. 49 eV的金屬鈉，下列說法正確的是（ ）A這群氫原子能發出三種頻率不同的光，其中從n=3躍遷到n=2所發出的光波長最短

5、B這群氫原子能發出兩種頻率不同的光，其中從n=3躍遷到n=1所發出的光頻率最高C金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為11. 11 eVD金屬鈉表面所發出的光電子的初動能最大值為9. 60 eV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、下列說法正確的是（）A只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數，就可以算出氣體分子的體積B第二類永動機不能制成是因為它違反了能量守恒定律C一定質量的理想氣體經歷緩慢的絕熱膨脹過程，氣體的內能減小D1kg的0的冰比1kg的0的水的內能小些E.干

6、濕泡溫度計的干泡與濕泡的示數差越大，相對濕度越小8、某同學為了研究物體下落的過程的特點，設計了如下實驗，將兩本書AB從高樓樓頂放手讓其落下，兩本書下落過程中沒有翻轉和分離，由于受到空氣阻力的影響，其圖像如圖所示，虛線在P點與速度圖線相切，已知，由圖可知（）A時A處于超重狀態B下落過程中AB的機械能守恒C時AB的加速度大小為D02s內AB機械能減少量大于96J9、如圖所示，在真空中，某點電荷Q形成的電場中，a、b、c三個虛線圓分別表示電場中的三個等勢面，它們的電勢分別為45V、25V、15V。一粒子q帶電荷量大小為0.1C，電性未知，在電場中的運動軌跡如圖中實線KLMN所示。下列說法正確的是（

7、）A場源電荷Q帶負電B粒子q帶正電C粒子q從K到L的過程中，克服電場力做功3JD粒子在距場源電荷最近的L處動能為零10、如圖所示直線1和2分別為兩個不同電源的路端電壓和電流的關系圖象，E1、r1，分別為電源1的電動勢和內阻，E2、r2分別為電源2的電動勢和內阻，則下述說法正確的是（ ）AE1=E2Br1r2C當兩個電源短路時電源l的短路電流大D當兩個電源分別接相同電阻時，電源2的輸出功率小三、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（6分）某同學利用多用表測量分壓電路電阻的變化范圍，按如下步驟測量： （1）選用歐姆檔10倍率，先將表筆短接調零，再

8、如圖甲所示，將表筆接到分壓電路兩端，從滑片移動到最右端開始進行測量，如圖乙所示，根據指針位置，電阻讀數為_。（2）將滑片逐漸滑動到最左端而不做其他變動，移動過程中讀數變化情況是_A增大 B減小 C先增大后減小 D先減小后增大（3）記錄下整個過程中讀數的最小值為 24，得到電阻的變化范圍。這樣測量的最小值的方法是否合理？若合理，寫出電阻變化范圍；若不合理，說明應如何改正_。12（12分）某班同學在學習了向心力的公式Fm和Fm2r后，分學習小組進行實驗探究向心力。同學們用細繩系一紙杯(杯中有30 mL的水)在空中甩動，使紙杯在水平面內做圓周運動(如圖乙所示)，來感受向心力。(1)下列說法中正確的是

9、_。A保持質量、繩長不變，增大轉速，繩對手的拉力不變B保持質量、繩長不變，增大轉速，繩對手的拉力增大C保持質量、角速度不變，增大繩長，繩對手的拉力不變D保持質量、角速度不變，增大繩長，繩對手的拉力增大(2)如圖甲所示，繩離杯心40 cm處打一結點A,80 cm處打一結點B，學習小組中一位同學用手表計時，另一位同學操作，其余同學記錄實驗數據。操作一：手握繩結A，使杯在水平方向每秒運動一周，體會向心力的大小。操作二：手握繩結B，使杯在水平方向每秒運動一周，體會向心力的大小。操作三：手握繩結A，使杯在水平方向每秒運動兩周，體會向心力的大小。操作四：手握繩結A，再向杯中添30 mL的水，使杯在水平方向

10、每秒運動一周，體會向心力的大小。操作二與一相比較：質量、角速度相同，向心力的大小與轉動半徑大小有關；操作三與一相比較：質量、半徑相同，向心力的大小與角速度的大小有關；操作四與一相比較：_相同，向心力大小與_有關；物理學中這種實驗方法叫_法。小組總結階段，在空中甩動紙杯的同學談感受時說：“感覺手腕發酸，感覺力不是指向圓心的向心力而是背離圓心的離心力，跟書上說的不一樣”，你認為該同學的說法正確嗎？答：_。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（10分）如圖所示，在豎直面內有一個光滑弧形軌道，其末端水平，且與處于同一豎直面內

11、光滑圓形軌道的最低端相切，并平滑連接A，B兩滑塊（可視為質點）用輕細繩拴接在一起，在它們中間夾住一個被壓縮的微小輕質彈簧兩滑塊從弧形軌道上的某一高度P點處由靜止滑下，當兩滑塊剛滑入圓形軌道最低點時拴接兩滑塊的繩突然斷開，彈簧迅速將兩滑塊彈開，其中前面的滑塊A沿圓形軌道運動恰能通過圓形軌道的最高點，后面的滑塊B恰能返回P點己知圓形軌道的半徑，滑塊A的質量，滑塊B的質量，重力加速度g取，空氣阻力可忽略不計求：（1）滑塊A運動到圓形軌道最高點時速度的大小；（2）兩滑塊開始下滑時距圓形軌道底端的高度h；（3）彈簧在將兩滑塊彈開的過程中釋放的彈性勢能14（16分）圖（甲）所示，彎曲部分AB和CD是兩個半

12、徑相等的圓弧，中間的BC段是豎直的薄壁細圓管（細圓管內徑略大于小球的直徑），細圓管分別與上、下圓弧軌道相切連接，BC段的長度L可作伸縮調節下圓弧軌道與地面相切，其中D、A分別是上、下圓弧軌道的最高點與最低點，整個軌道固定在豎直平面內一小球多次以某一速度從A點水平進入軌道而從D點水平飛出今在A、D兩點各放一個壓力傳感器，測試小球對軌道A、D兩點的壓力，計算出壓力差F改變BC間距離L，重復上述實驗，最后繪得F-L的圖線如圖（乙）所示，（不計一切摩擦阻力，g取11m/s2），試求：（1）某一次調節后D點離地高度為18m小球從D點飛出，落地點與D點水平距離為24m，小球通過D點時的速度大小（2）小球的

13、質量和彎曲圓弧軌道的半徑大小15（12分）如圖，在平面直角坐標系xOy內，第I象限存在沿y軸負方向的勻強電場，第IV象限以ON為直徑的半圓形區域內，存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場，磁感應強度大小為一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子，自y軸正半軸上處的M點，以速度垂直于y軸射入電場。經x軸上處的P點進入磁場，最后垂直于y軸的方向射出磁場。不計粒子重力。求： 電場強度大小E； 粒子在磁場中運動的軌道半徑r； 粒子在磁場運動的時間t。參考答案一、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、A【解析】近地衛星的加速度近似等于地球表面重力加

14、速度，根據分析衛星的加速度。【詳解】近地衛星的加速度近似等于地球表面重力加速度，根據知，GEO星的加速度與近地衛星的加速度之比，即GEO星的加速度約為地球表面重力加速度的1/36倍，故A正確，BCD錯誤；故選A。2、B【解析】理想變壓器原副線圈匝數之比為1：2，可知原副線圈的電流之比為2：1，根據P=I2R可知R1與R2消耗的電功率之比為2：1，故A錯誤；設通過R1的電流為I，則副線圈電流為0.5I，初級電壓：U-IR1=12-I；根據匝數比可知次級電壓為2（12-I），則，解得I=3A，故B正確；若向上移動P，則R3電阻減小，次級電流變大，初級電流也變大，根據P=IU可知電源輸出功率將變大，

15、電阻R1的電壓變大，變壓器輸入電壓變小，次級電壓變小，電壓表讀數將變小，故C D錯誤；故選B。3、D【解析】A由于人和浮圈沿滑梯下滑過程中有向下的分加速度，所以人和浮圈沿滑梯下滑過程中處于失重狀態，故A錯誤。B若不考慮摩擦阻力，根據機械能守恒有可得。由于人和浮圈沿滑梯下滑過程中受到了阻力作用，所以人和浮圈剛進入盆體時的速度一定小于，故B錯誤。C人和浮圈進入盆體后所受的摩擦力為滑動摩擦力，與運動方向相反，故C錯誤。D人和浮圈進入盆體后做半徑逐漸減小的圓周運動，為向心運動，其所受支持力與重力的合力大于所需的向心力，故D正確。故選D。4、D【解析】A0t1時間內，無人機在水平方向做勻加速運動，在豎直

16、方向也做勻加速運動，則合運動為勻加速直線運動，選項A錯誤；B 0t4時間內，無人機速度一直為正，即一直向上運動，則t2時刻，無人機還沒有運動到最高點，選項B錯誤；Ct3t4時間內，無人機水平方向做速度為v0的勻速運動，豎直方向做勻減速運動，則合運動為勻變速曲線運動，選項C錯誤；Dt2時刻，無人機的水平速度為v0，豎直速度為v2，則合速度為，選項D正確。故選D。5、D【解析】A根據牛頓第一定律知，物體只有在不受外力，或者所受合外力為零時，才能處于靜止或勻速直線運動狀態，A錯誤；B行星在圓周軌道上保持勻速率運動是由于受到改變運動狀態的萬有引力作用，其運動狀態是不斷變化的，則B項錯誤；C牛頓第一定律

17、反映物體具有慣性這種性質，并不能反映物體慣性的大小，C錯誤；D運動物體如果沒有受到力的作用，將保持原來的速度做勻速直線運動，D項中說法符合牛頓第一定律，D正確；故選D。6、D【解析】這群氫原子能發出三種頻率不同的光，根據玻爾理論E=Em-En（mn）得知，從n=3躍遷到n=1所發出的光能量最大，由E=h=hc/得知，頻率最高，波長最短故A B錯誤；從n=3躍遷到n=1輻射的光子能量最大，發生光電效應時，產生的光電子最大初動能最大，光子能量最大值為13.6-1.51eV=12.09eV，根據光電效應方程得Ekm=hv-W0=12.09-2.49eV=9.60eV故C錯誤，D正確故選D二、多項選擇

18、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、CDE【解析】A摩爾體積除以阿伏伽德羅常數算出的是氣體分子占據的空間，氣體分子間的空隙很大，所以氣體分子占據的空間不等于氣體分子的體積，故A錯誤；B第二類永動機不能制成是因為它違反了熱力學第二定律，即自發的熱現象具有方向性，故B錯誤；C因氣體絕熱膨脹，故氣體對外做功，沒有熱交換，由熱力學第一定律可知，氣體內能減小，故C正確；D1kg的的冰熔化成1kg的的水的內能時，要吸收熱量，則知1kg的的冰比1kg的的水的內能小些，故D正確；E干濕泡濕度計的

19、濕泡溫度計與干泡溫度計的示數差距越大，說明濕泡的蒸發非常快，空氣的相對濕度越小，故E正確。故選CDE。8、CD【解析】A根據圖象的斜率表示加速度，知時A的加速度為正，方向向下，則A處于失重狀態，A錯誤；B由于空氣阻力對AB做功，則AB的機械能不守恒，B錯誤；C根據圖象的斜率表示加速度，時AB的加速度大小為選項C正確；D02s內AB下落的高度AB重力勢能減少量動能增加量則AB機械能減少量選項D正確。故選CD。9、BC【解析】A因為a、b、c三個虛線圓電勢分別為45V、25V、15V，說明場源電荷Q帶正電，故A錯誤；B由粒子運動軌跡可知，粒子與場源電荷之間是斥力作用，粒子q帶正電，故B正確；C粒子

20、q從K到L的過程中，電勢升高，電勢差為30V，克服電場力做功為故C正確；D由運動軌跡可以看出，粒子做曲線運動，在L處速度大小不可能為零，故D錯誤。故選BC。10、ACD【解析】A根據閉合電路歐姆定律U=EIr當I=0時U=E說明圖線縱軸截距等于電源的電動勢，由圖可知，兩電源的電動勢相等，即E1=E2故A正確；B根據數學知識可知，圖線的斜率大小等于電源的內阻，由圖可知，圖線2的斜率大于圖線1的斜率，則r2r1故B錯誤；C短路電流I=故電源1的短路電流要大，故C正確；D根據當兩個電源分別接相同電阻時，電源內阻大即電源2的輸出功率小，故D正確. 故選ACD三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫

21、在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、200 B 不合理，理由見解析 【解析】(1)1歐姆表表盤示數為20.0，倍率為10，則最后讀數為：20.010=200，(2)2根據串并聯電路的特點可知，將滑片逐漸滑動到最左端而不做其他變動，電路的電阻減小，則移動過程中讀數減小，B正確；故選B。(3)3不合理，讀數為24時采用10時指針太偏右，倍率偏大，應換1倍率重新調零后再測量。12、)BD 角速度、半徑 質量大小 控制變量 不正確，見解析 【解析】（1）1由題意知，根據向心力公式F向m2r，結合牛頓第三定律，有T拉m2r；保持質量、繩長不變，增大轉速，根據公式可知，繩對手的拉力將增大，故

22、A錯誤，B正確；保持質量、角速度不變，增大繩長，根據公式可知，繩對手的拉力將增大，故C錯誤，D正確。（2）23根據向心力公式F向m2r，結合牛頓第三定律，則有T拉m2r；操作二與一相比較：質量、角速度相同，向心力的大小與轉動半徑大小有關；操作三與一相比較：質量、半徑相同，向心力的大小與角速度的大小有關；操作四與一相比較：角速度、半徑相同，向心力大小與質量大小有關；4物理學中這種實驗方法叫控制變量法。5該同學受力分析的對象是自己的手，但實驗中受力分析的對象是紙杯，繩的拉力提供紙杯做圓周運動的向心力，方向指向圓心，繩對手的拉力與“向心力”大小相等，方向相反，背離圓心，故該同學的說法不正確。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）m/s；（2）0.8 m；（3）4 J【解析】（1）設滑塊A恰能通過圓形軌道最高點時的速度大小為v2，根據牛頓第二定律有mAg=mA解得：v2=m/s（2）設滑塊A在圓形軌道最低點被彈出時的速度大小為v1，對于滑塊A從圓形軌道最低點運動到最高點的過程，根據機械能守恒定律，有mAv12=mAg2R+mAv22可得：v1=6m/s設滑塊A和B