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文檔簡介
2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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。1.四個水球可以擋住一顆子彈!如圖所示,是央視《國家地理》頻道的實驗示意圖,直徑相同(約30cm左右)的4個裝滿水的薄皮氣球水平固定排列,子彈射入水球中并沿水平線做勻變速直線運動,恰好能穿出第4個水球,氣球薄皮對子彈的阻力忽略不計。以下判斷正確的是()A.子彈在每個水球中的速度變化相同B.每個水球對子彈做的功不同C.每個水球對子彈的沖量相同D.子彈穿出第3個水球的瞬時速度與全程的平均速度相等2.當矩形線框在勻強磁場中繞垂直磁場的軸勻速轉動時,產生的交變電流隨時間的變化規律如圖甲所示。已知圖乙中定值電阻R的阻值為10Ω,電容器C的擊穿電壓為5V。則下列選項正確的是()A.矩形線框中產生的交變電流的瞬時值表達式為i=0.6sin100πt(A)B.矩形線框的轉速大小為100r/sC.若將圖甲中的交流電接在圖乙的電路兩端,電容器不會被擊穿(通過電容器電流可忽略)D.矩形線框的轉速增大一倍,則交變電流的表達式為i=1.2sin100πt(A)3.如圖所示,一個下面裝有輪子的貯氣瓶停放在光滑的水平地面上,頂端與豎直墻壁接觸,現打開尾端閥門,氣體往外噴出,設噴口面積為S,氣體密度為,氣體往外噴出的速度為,則氣體剛噴出時鋼瓶頂端對豎直墻的作用力大小是()A. B. C. D.4.如圖所示,將一交流發電機的矩形線圈abcd通過理想變壓器外接電阻R=10Ω,已知線圈邊長ab=cd=0.1m,ad=bc=0.2m,匝數為50匝,線圈電阻不計,理想交流電壓表接在原線圈兩端,變壓器原副線圈匝數比n1:n2=1:3,線圈在磁感應強度B=0.2T的勻強磁場中繞垂直磁場的虛線軸以ω=200rad/s的角速度勻速轉動,則()A.從圖示位置開始計時,線圈中產生的電動勢隨時間變化的關系式為e=40sin200t(V)B.交流電壓表的示數為40VC.電阻R上消耗的電功率為720WD.電流經過變壓器后頻率變為原來的3倍5.如圖所示,兩個可視為質點的小球A、B通過固定在O點的光滑滑輪用輕繩相連,小球A置于光滑半圓柱上,小球B用水平輕繩拉著,水平輕繩另一端系于豎直板上,兩球均處于靜止狀態。已知O點在半圓柱橫截面圓心O1的正上方,OA與豎直方向成30°角、其長度與半圓柱橫截面的半徑相等,OB與豎直方向成60°角,則()A.輕繩對球A的拉力與球A所受彈力的合力大小相等B.輕繩對球A的拉力與半網柱對球A的彈力大小不相等C.輕繩AOB對球A的拉力與對球B的拉力大小之比為:D.球A與球B的質量之比為2:16.中國核學會發布消息稱,截至2019年6月底,中國大陸在運核電機組47臺,裝機容量4873萬千瓦,位居全球第三。鈾核()是獲得核能的主要原料之一,其中一種核反應方程為并釋放核能,下列說法正確的是()A.該核反應是重核裂變,產物的結合能之和大于鈾核()的結合能B.該核反應在中子的轟擊下發生,核反應為人工轉變C.X原子核中的核子數為140個,中子數為84個D.因為裂變時釋放能量,根據E=mc2,所以裂變后的總質量數減少二、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.如圖,水平面上從B點往左都是光滑的,從B點往右都是粗糙的.質量分別為M和m的兩個小物塊甲和乙(可視為質點),與粗糙水平面間的動摩擦因數分別為μ甲和μ乙,在光滑水平面上相距L以相同的速度同時開始向右運動,它們在進入粗糙區域后最后靜止。設靜止后兩物塊間的距離為s,甲運動的總時間為t1、乙運動的總時間為t2,則以下說法中正確的是A.若M=m,μ甲=μ乙,則s=LB.若μ甲=μ乙,無論M、m取何值,總是s=0C.若μ甲<μ乙,M>m,則可能t1=t2D.若μ甲<μ乙,無論M、m取何值,總是t1<t28.如圖所示,兩根彎折的平行的金屬軌道AOB和A′O′B′固定在水平地面上,與水平地面夾角都為θ,AO=OB=A′O′=O′B′=L,OO′與AO垂直,兩虛線位置離頂部OO′等距離,虛線下方的導軌都處于勻強磁場中,左側磁場磁感應強度為B1,垂直于導軌平面向上,右側磁場B2(大小、方向未知)平行于導軌平面,兩根金屬導體桿a和b質量都為m,與軌道的摩擦系數都為μ,將它們同時從頂部無初速釋放,能同步到達水平地面且剛到達水平地面速度均為v,除金屬桿外,其余電阻不計,重力加速度為g,則下列判斷正確的是()A.勻強磁場B2的方向一定是平行導軌向上 B.兩個勻強磁場大小關系為:B1=μB2C.整個過程摩擦產生的熱量為Q1=2μmgLcosθ D.整個過程產生的焦耳熱Q2=mgLsinθ﹣μmgLcosθ﹣mv29.如圖甲所示,正六邊形導線框abcdef放在勻強磁場中靜止不動,磁場方向與線框平面垂直,磁感應強度B隨時間t的變化關系如圖乙所示.t=0時刻,磁感應強度B的方向垂直紙面向里,設產生的感應電流以順時針方向為正、豎直邊cd所受安培力的方向以水平向左為正.則下面關于感應電流i和cd邊所受安培力F隨時間t變化的圖象正確的是()A. B.C. D.10.“跳一跳”小游戲需要操作者控制棋子離開平臺時的速度,使其能跳到旁邊平臺上.如圖所示的拋物線為棋子在某次跳躍過程中的運動軌跡,其最高點離平臺的高度為h,水平速度為v;若質量為m的棋子在運動過程中可視為質點,只受重力作用,重力加速度為g,則()A.棋子從最高點落到平臺上所需時間t=2B.若棋子在最高點的速度v變大,則其落到平臺上的時間變長C.棋子從最高點落到平臺的過程中,重力勢能減少mghD.棋子落到平臺上的速度大小為2gh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)某同學設計出如圖所示的實驗裝置來“驗證機械能守恒定律”,讓小球從A點自由下落,下落過程中經過A點正下方的光電門B時,光電計時器記錄下小球通過光電門時間t,當地的重力加速度為g。(1)為了驗證機械能守恒定律,該實驗還需要測量下列哪些物理量_________。A.小球的質量mB.AB之間的距離HC.小球從A到B的下落時間tABD.小球的直徑d(2)小球通過光電門時的瞬時速度v=_________(用題中所給的物理量表示)。(3)調整AB之間距離H,多次重復上述過程,作出隨H的變化圖象如圖所示,當小球下落過程中機械能守恒時,該直線斜率k0=__________。(4)在實驗中根據數據實際繪出—H圖象的直線斜率為k(k<k0),則實驗過程中所受的平均阻力f與小球重力mg的比值=_______________(用k、k0表示)。12.(12分)某實驗小組為了測量某微安表G(量程200μA,內阻大約2200Ω)的內阻,設計了如下圖所示的實驗裝置。對應的實驗器材可供選擇如下:A.電壓表(0~3V);B.滑動變阻器(0~10Ω);C.滑動變阻器(0~1KΩ);D.電源E(電動勢約為6V);E.電阻箱RZ(最大阻值為9999Ω);開關S一個,導線若干。其實驗過程為:a.將滑動變阻器的滑片滑到最左端,合上開關S,先調節R使電壓表讀數為U,再調節電阻箱(此時電壓表讀數幾乎不變),使微安表指示為滿偏,記下此時電阻箱值為;b.重新調節R,使電壓表讀數為,再調節電阻箱(此時電壓表讀數幾乎不變),使微安表指示為滿偏,記下此時電阻箱值(如圖所示)為R2;根據實驗過程回答以下問題:(1)滑動變阻器應選_______(填字母代號);(2)電阻箱的讀數R2=________;(3)待測微安表的內阻_________。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,CDE和MNP為兩根足夠長且彎折的平行金屬導軌,CD、MN部分與水平面平行,DE和NP與水平面成30°,間距L=1m,CDNM面上有垂直導軌平面向下的勻強磁場,磁感應強度大小B1=1T,DEPN面上有垂直于導軌平面向上的勻強磁場,磁感應強度大小B2=2T。兩根完全相同的導體棒a、b,質量均為m=0.1kg,導體棒b與導軌CD、MN間的動摩擦因數均為μ=0.2,導體棒a與導軌DE、NP之間光滑。導體棒a、b的電阻均為R=1Ω。開始時,a、b棒均靜止在導軌上除導體棒外其余電阻不計,滑動摩擦力和最大靜摩擦力大小相等,運動過程中a、b棒始終不脫離導軌,g取10m/s2.(1)b棒開始朝哪個方向滑動,此時a棒的速度大小;(2)若經過時間t=1s,b棒開始滑動,則此過程中,a棒發生的位移多大;(3)若將CDNM面上的磁場改成豎直向上,大小不變,經過足夠長的時間,b棒做什么運動,如果是勻速運動,求出勻速運動的速度大小,如果是勻加速運動,求出加速度大小。14.(16分)如圖所示,一玻璃磚的橫截面為半徑為R的半圓,折射率為一束單色平行光與直徑MN成45°角入射。已知光在真空中傳播的速度為c,不考慮玻璃磚內的反射光。求:(1)從弧面射出的光線在玻璃磚內傳播的最長時間(2)弧面上有光線射出的弧線長度15.(12分)如圖所示的兩個正對的帶電平行金屬板可看作一個電容器,金屬板長度為L,與水平面的夾角為。一個質量為m、電荷量為q的帶電油滴以某一水平初速度從M點射入兩板間,沿直線運動至N點。然后以速度直接進入圓形區域內,該圓形區域內有互相垂直的勻強電場與勻強磁場。油滴在該圓形區域做勻速圓周運動并豎直向下穿出電磁場。圓形區域的圓心在上金屬板的延長線上,其中磁場的磁感應強度為B。重力加速度為g,求:(1)圓形區域的半徑;(2)油滴在M點初速度的大小。
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、D【解析】
A.子彈向右做勻減速運動,通過相等的位移時間逐漸縮短,所以子彈在每個水球中運動的時間不同。加速度相同,由知,子彈在每個水球中的速度變化不同,選項A錯誤;B.由知,f不變,x相同,則每個水球對子彈的做的功相同,選項B錯誤;C.由知,f不變,t不同,則每個水球對子彈的沖量不同,選項C錯誤;D.子彈恰好能穿出第4個水球,則根據運動的可逆性知子彈穿過第4個小球的時間與子彈穿過前3個小球的時間相同,子彈穿出第3個水球的瞬時速度即為中間時刻的速度,與全程的平均速度相等,選項D正確。故選D。2、A【解析】
A.由圖象可知,矩形線框轉動的周期T=0.02s,則所以線框中產生的交變電流的表達式為i=0.6sin100πt(A)故A項正確;B.矩形線框轉動的周期T=0.02s,所以線框1s轉50轉,即轉速為,故B項錯誤;C.若將圖甲中的交流電接在圖乙的電路兩端,通過電容器電流可忽略,則定值電阻兩端電壓為u=iR=0.6×10sin100πt(V)=6sin100πt(V)由于最大電壓大于電容器的擊穿電壓,電容器將被擊穿,故C項錯誤;D.若矩形線框的轉速增大一倍,角速度增大一倍為ω′=200πrad/s角速度增大一倍,電流的最大值增大一倍,即為I′m=1.2A則電流的表達式為i2=1.2sin200πt(A)故D項錯誤。3、D【解析】
對噴出氣體分析,設噴出時間為,則噴出氣體質量為,由動量定理,有其中F為瓶子對噴出氣體的作用力,可解得根據牛頓第三定律,噴出氣體對瓶子作用力大小為F,再對瓶子分析,由平衡條件和牛頓第三定律求得鋼瓶頂端對豎直墻壁的作用力大小也是F,故D正確,ABC錯誤。故選D。4、C【解析】
A.從圖示位置開始計時,磁通量為零,感應電動勢最大,所以電動勢隨時間的變化關系為(V)代入數據得(V),故A錯誤;B.由瞬時值表達式(V),可知線圈產生的電動勢最大值為V,但電壓示數是有效值,故示數為V故B錯誤;C.根據解得變壓器副線圈的電壓V,所以電阻R上消耗的電功率為W故C正確;D.交流電的頻率經過變壓器不發生變化,故D錯誤。故選C。5、D【解析】
設輕繩中拉力為T,球A受力如圖A.所受彈力為繩對A的拉力和半圓對球A的彈力的合力,與重力等大反向,大于T,故A錯誤;B.受力分析可得解得故B錯誤;C.細線對A的拉力與對球B的拉力都等于T,故C錯誤;D.對球B解得故D正確。故選D。6、A【解析】
A.結合質量數守恒與電荷數守恒可知,鈾核裂變的產物為氙核和鍶核,并會釋放能量,則裂變產物的結合能之和一定大于鈾核的結合能,故A正確;B.該核反應為重核裂變,不是人工轉變,故B錯誤;C.X原子核中的核子數為(235+1)-(94+2)=140個,中子數為140-(92-38)=86個,故C錯誤;D.裂變時釋放能量,出現質量虧損,但是總質量數不變,故D錯誤。故選A。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、BC【解析】
A.由動能定理可知:若,,則兩物體在粗糙地面上滑動的位移相同,故二者的距離為零,故A錯誤;B.由動能定理可知:解得:滑行距離與質量無關,故若,無論、取何值,總是,故B正確;CD.兩物體在粗糙斜面上的加速度:則從點運動到停止的時間:若,則有:因乙離點較遠,故可能有:故C正確,D錯誤;故選BC。8、ABD【解析】
A.由題意可知,兩導體棒運動過程相同,說明受力情況相同,對a分析可知,a切割磁感線產生感應電動勢,從而產生沿導軌平面向上的安培力,故a棒受合外力小于mgsinθ﹣μmgcosθ;對b棒分析可知,b棒的受合外力也一定小于mgsinθ﹣μmgcosθ,由于磁場平行于斜面,安培力垂直于斜面,因此只能是增大摩擦力來減小合外力,因此安培力應垂直斜面向下,由流過b棒的電流方向,根據左手定則可知,勻強磁場B2的方向一定是平行導軌向上,故A正確;B.根據A的分析可知,a棒受到的安培力與b棒受到的安培力產生摩擦力應相等,即B1IL=μB2IL;解得B1=μB2,故B正確;C.由以上分析可知,b棒受到的摩擦力大于μmgcosθ,因此整個過程摩擦產生的熱量Q12μmgLcosθ,故C錯誤;D.因b增加的摩擦力做功與a中克服安培力所做的功相等,故b中因安培力而增加的熱量與焦耳熱相同,設產生焦耳熱為Q2,則根據能量守恒定律可知:2mgLsinθ﹣2μmgLcosθ﹣2Q2=2mv2解得整個過程產生的焦耳熱:Q2=mgLsinθ﹣μmgLcosθ﹣mv2故D正確。故選ABD。9、AC【解析】
分析:根據法拉第電磁感應定律求出各段時間內的感應電動勢和感應電流的大小,根據楞次定律判斷出感應電流的方向,通過安培力大小公式求出安培力的大小以及通過左手定則判斷安培力的方向.解答:解:A、0~2s內,磁場的方向垂直紙面向里,且逐漸減小,根據楞次定律,感應電流的方向為順時針方向,為正值.根據法拉第電磁感應定律,E==B0S為定值,則感應電流為定值,I1=.在2~3s內,磁感應強度方向垂直紙面向外,且逐漸增大,根據楞次定律,感應電流方向為順時針方向,為正值,大小與0~2s內相同.在3~4s內,磁感應強度垂直紙面向外,且逐漸減小,根據楞次定律,感應電流方向為逆時針方向,為負值,大小與0~2s內相同.在4~6s內,磁感應強度方向垂直紙面向里,且逐漸增大,根據楞次定律,感應電流方向為逆時針方向,為負值,大小與0~2s內相同.故A正確,B錯誤.C、在0~2s內,磁場的方向垂直紙面向里,且逐漸減小,電流恒定不變,根據FA=BIL,則安培力逐漸減小,cd邊所受安培力方向向右,為負值.0時刻安培力大小為F=2B0I0L.在2s~3s內,磁感應強度方向垂直紙面向外,且逐漸增大,根據FA=BIL,則安培力逐漸增大,cd邊所受安培力方向向左,為正值,3s末安培力大小為B0I0L.在2~3s內,磁感應強度方向垂直紙面向外,且逐漸增大,則安培力大小逐漸增大,cd邊所受安培力方向向右,為負值,第4s初的安培力大小為B0I0L.在4~6s內,磁感應強度方向垂直紙面向里,且逐漸增大,則安培力大小逐漸增大,cd邊所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L.故C正確,D錯誤.故選AC.10、AC【解析】
A、從最高點速度水平,只受重力做平拋運動,由h=12gB、下落時間只與豎直高度有關,與初速度v無關,B項錯誤.C、下落過程中,重力勢能減少mgh,C項正確.D、由機械能守恒定律:12mv故選AC.【點睛】斜上拋運動可以由運動的分解和運動的對稱性分析.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、BD;;;;【解析】
該題利用自由落體運動來驗證機械能守恒,因此需要測量物體自由下落的高度hAB,以及物體通過B點的速度大小,在測量速度時我們利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,因此明白了實驗原理即可知道需要測量的數據;由題意可知,本實驗采用光電門利用平均速度法求解落地時的速度;則根據機械能守恒定律可知,當減小的機械能應等于增大的動能;由原理即可明確注意事項及數據的處理等內容。【詳解】(1)根據機械能守恒的表達式可知,方程兩邊可以約掉質量,因此不需要測量質量,故A錯誤;根據實驗原理可知,需要測量的是A點到光電門B的距離H,故B正確;利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,不需要測量下落時間,故C錯誤;利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度時,需要知道擋光物體的尺寸,因此需要測量小球的直徑,故D正確。故選BD。
(2)已知經過光電門時的時間小球的直徑;則可以由平均速度表示經過光電門時的速度;
故;
(3)若減小的重力勢能等于增加的動能
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