2021-2022學(xué)年陜西省西安市第三中學(xué)高三最后一卷物理試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

1、2021-2022學(xué)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(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用05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(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)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(zhǔn)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、質(zhì)量為m的小球套在豎直的光滑桿上,一根輕質(zhì)彈簧一端固定于O點,另一端與小球相連,彈簧與

2、桿在同一豎直平面內(nèi)讓小球從A點開始釋放,此時彈簧處于原長,當(dāng)小球下降的最大豎直高度為h時到達(dá)B點,若全過程中彈簧始終處于彈性限度內(nèi),豎直桿與OB的夾角為30,下列研究小球從A到B全過程的說法正確的是A當(dāng)彈簧與桿垂直時,小球速度最大B小球的加速度為重力加速度的位置共有三個C彈簧的彈性勢能先增大后減小D彈簧的彈性勢能增加量大于mgh2、如圖所示,空間直角坐標(biāo)系處于一個勻強(qiáng)電場中,a、b、c三點分別在x、y、z軸上,且到坐標(biāo)原點的距離均為。現(xiàn)將一帶電荷量的負(fù)點電荷從b點分別移動到a、O、c三點,電場力做功均為。則該勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小為( )ABCD3、某同學(xué)為了驗證斷電自感現(xiàn)象,自己找來帶鐵心的

3、線圈L、小燈泡A、開關(guān)S和電池組E,用導(dǎo)線將它們連接成如圖所示的電路。檢查電路后,閉合開關(guān)S,小燈泡正常發(fā)光;再斷開開關(guān)S,小燈泡僅有不顯著的延時熄滅現(xiàn)象。雖經(jīng)多次重復(fù),仍未見老師演示時出現(xiàn)的小燈泡閃亮現(xiàn)象。你認(rèn)為最有可能造成小燈泡未閃亮的原因是()A線圈的電阻偏大B小燈泡的額定電壓偏大C電源的電動勢偏小D線圈的自感系數(shù)偏小4、圖為探究變壓器電壓與匝數(shù)關(guān)系的電路圖。已知原線圈匝數(shù)為400匝,副線圈“1”接線柱匝數(shù)為800匝,“2”接線柱匝數(shù)為200匝,ab端輸入的正弦交變電壓恒為U,電壓表V1、V2的示數(shù)分別用U1、U2表示。滑片P置于滑動變阻器中點,則開關(guān)S()A打在“1”時,B打在“1”時

4、,U1:U2=2:1C打在“2”與打在“1”相比,燈泡L更暗D打在“2”與打在“1”相比,ab端輸入功率更大5、如圖所示是某一單色光由空氣射入截面為等腰梯形的玻璃磚,或由該玻璃磚射入空氣時的光路圖,其中正確的是( )(已知該玻璃磚對該單色光的折射率為1.5)A圖甲、圖丙B圖甲、圖丁C圖乙、圖丙D圖乙、圖丁6、如圖所示,真空中孤立導(dǎo)體球均勻帶電,電荷量為+Q。試探電荷從P點由靜止釋放,只在電場力作用下運(yùn)動到無限遠(yuǎn)處,電場力做功為W,若導(dǎo)體球電荷量變?yōu)?2Q,則該試探電荷從P點運(yùn)動至無限遠(yuǎn)的過程中電場力做功為( )A2WB4WC WDW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

5、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、如圖所示,在一個傾角為的長斜面底端點正上方的點處將一小球以速度水平拋出,恰好垂直擊中斜面上的點,。下列說法正確的是()A小球的初速度B點離點的距離C保持不變,將小球以的速度水平拋出,則擊中斜面的位置到點的距離小于D若拋出點高度變?yōu)椋剐∏蛉阅艽怪睋糁行泵妫∏虻某跛俣葢?yīng)調(diào)整為8、以下說法中正確的是_。A全息照相利用了光的衍射現(xiàn)象B如果兩個波源振動情況完全相同,在介質(zhì)中能形成穩(wěn)定的干涉圖樣C聲源遠(yuǎn)離觀察者時,聽到的聲音變得低沉,是因為聲源發(fā)出的聲音的頻率變低了D人們所見到的“海市蜃樓”現(xiàn)象,是

6、由于光的全反射造成的E.攝像機(jī)的光學(xué)鏡頭上涂一層“增透膜”后,可減少光的反射,從而提高成像質(zhì)量9、如圖M和N是兩個帶有異種電荷的帶電體,(M在N的正上方,圖示平面為豎直平面)P和Q是M表面上的兩點,S是N表面上的一點。在M和N之問的電場中畫有三條等差等勢線。現(xiàn)有一個帶正電的液滴從E點射入電場,它經(jīng)過了F點和W點已知油滴在F點時的機(jī)槭能大于在W點的機(jī)械能。(E、W兩點在同一等勢面上,不計油滴對原電場的影響,不計空氣阻力)則以下說法正確的是()AP和Q兩點的電勢不相等BP點的電勢低于S點的電勢C油滴在F點的電勢能高于在E點的電勢能DF點的電場強(qiáng)度大于E點的電場強(qiáng)度10、如圖所示為一列沿軸正方向傳播

7、的簡諧橫波時刻波形圖,該時刻點開始振動,再過,點開始振動。下列判斷正確的是_。A波的傳播速度B質(zhì)點的振動方程C質(zhì)點相位相差是D時刻,處質(zhì)點在波峰E.時刻,質(zhì)點與各自平衡位置的距離相等三、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(xué)用如圖所示裝置做“探究加速度與合力關(guān)系”的實驗。測得小車(帶遮光片)的質(zhì)量為,當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹椤#?)實驗前,用游標(biāo)卡尺測出遮光片的寬度,示數(shù)如圖所示,則遮光片的寬度為=_。(2)為了使細(xì)線的拉力近似等于砂和砂桶的總重力,必須_ 。A將長木板的右端適當(dāng)墊高,以平衡摩擦力B砂和砂桶的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量C使連

8、接小車的細(xì)線與長木板平行D減小遮光片的寬度(3)調(diào)節(jié)好裝置,將小車由靜止釋放,與光電門連接的計時器顯示小車通過光電門時遮光片的遮光時間,要測量小車運(yùn)動的加速度,還需要測量_(填寫需要測量的物理量名稱),若該物理量用表示,則小車運(yùn)動的加速度大小為_.(用測得的物理量符號表示)。(4)保持小車每次釋放的位置不變,光電門的位置不變,改變砂和砂桶的總質(zhì)量,重復(fù)實驗,測得多組小,車通過光電門的遮光時間及砂和砂桶的總質(zhì)量,為了使圖象能直觀地反映物理量之間的關(guān)系,應(yīng)該作出_ (填或)圖象,當(dāng)圖象為過原點的- -條傾斜的直線,表明質(zhì)量一定時,加速度與合力成正比。12(12分)用如圖1所示裝置研究平拋運(yùn)動。將白

9、紙和復(fù)寫紙對齊重疊并固定在豎直的硬板上。鋼球沿斜槽軌道PQ滑下后從Q點飛出,落在水平擋板MN上。由于擋板靠近硬板一側(cè)較低,鋼球落在擋板上時,鋼球側(cè)面會在白紙上擠壓出一個痕跡點。移動擋板,重新釋放鋼球,如此重復(fù),白紙上將留下一系列痕跡點。(1)下列實驗條件必須滿足的有_。A小球每次必須從斜槽上同一位置由靜止釋放B斜槽軌道要盡量光滑些C斜槽軌道末端必須保持水平D本實驗必需的器材還有刻度尺和停表(2)為定量研究,建立以水平方向為x軸、豎直方向為y軸的坐標(biāo)系。取平拋運(yùn)動的起始點為坐標(biāo)原點,將鋼球靜置于Q點,鋼球的_(選填“最上端”、“最下端”或者“球心”)對應(yīng)白紙上的位置即為原點;在確定y軸時_(選填

10、“需要”或者“不需要”)y軸與重錘線平行。(3)伽利略曾硏究過平拋運(yùn)動,他推斷從同一炮臺水平發(fā)射的炮彈,如果不受空氣阻力,不論它們能射多遠(yuǎn),只要下落高度相同,在空中飛行的時間都一樣。這實際上是因為平拋物體_。A在水平方向上做勻速直線運(yùn)動B在豎直方向上做自由落體運(yùn)動C在下落過程中機(jī)械能守恒四、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)透明玻璃瓶用橡皮塞將瓶口塞住,已知大氣壓強(qiáng)為p0,外界環(huán)境溫度不變,圓柱形橡皮塞橫截面積為S。(1)用鐵架臺將透明玻璃瓶豎直固定,且塞有橡皮塞的瓶口豎直朝下,再用打氣筒再將N倍于瓶子容積的

11、空氣緩慢壓入瓶中,此時橡皮塞恰能彈出。已知橡皮塞的質(zhì)量為m,求橡皮塞彈出瞬間與瓶口最大靜摩擦力的大小;(2)將透明玻璃瓶瓶口豎直朝上放置,用手按壓住橡皮塞,用打氣筒再將4N倍于瓶子容積的空氣緩慢壓入瓶中,然后突然撤去按壓橡皮塞的手,求撤去手瞬間橡皮塞的加速度大小。14(16分)如圖所示,用一塊長L1=1.0m的木板在墻和桌面間架設(shè)斜面,桌面離地高H=0.8m,桌面長L2=1.5m,斜面和水平桌面間的傾角可以在060之間調(diào)節(jié)后固定,將質(zhì)量m=0.2kg的小物塊從斜面頂端無初速釋放,物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)1=0.05,物塊和桌面間的動摩擦因數(shù)為2,忽略物塊在斜面和桌面交接處的能量損失。(已知最大

12、靜摩擦力等于滑動摩擦力)(1)當(dāng)物塊剛好能從斜面開始下滑時,求斜面的傾角;(用正切值表示)(2)當(dāng)角增大到37時,物塊下滑后恰能停在桌面邊緣,求物塊與桌面間的動摩擦因數(shù)2;(3)若將(2)中求出的2作為已知條件,繼續(xù)增大角,求物塊落地點與墻面的距離最大值S總,及此時斜面的傾角。15(12分)如圖所示,U型玻璃細(xì)管豎直放置,水平細(xì)管與U型玻璃細(xì)管底部相連通,各部分細(xì)管內(nèi)徑相同U型管左管上端封有長20cm的理想氣體B,右管上端開口并與大氣相通,此時U型玻璃管左、右兩側(cè)水銀面恰好相平,水銀面距U型玻璃管底部為25cm水平細(xì)管內(nèi)用小活塞封有長度10cm的理想氣體A已知外界大氣壓強(qiáng)為75cmHg,忽略環(huán)

13、境溫度的變化現(xiàn)將活塞緩慢向左拉,使氣體B的氣柱長度為25cm,求:左右管中水銀面的高度差是多大?理想氣體A的氣柱長度為多少?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、B【解析】小球A運(yùn)動過程如右圖所示:當(dāng)小球滑至C點時,彈簧與桿垂直,水平方向彈簧彈力與桿的彈力平衡,小球在豎直方向受重力,則小球的加速度為重力加速度,小球仍向下加速,此時速度不是最大,當(dāng)合力為零時速度最大,而合力為零的位置應(yīng)在彈簧與桿垂直位置的下方,故A錯誤在圖中A、D兩位置,彈簧處于原長,小球只受重力,即小球加速度為重力加速度的位置有A、C、D三個,故B正

14、確;彈簧的形變量先增大后減小再增大,其彈性勢能先增大后減小再增大,故C錯誤;小球與彈簧組成的系統(tǒng)只有重力和彈力做功,所以系統(tǒng)的機(jī)械能守恒根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒定律可知,小球從A到B全過程中增加的彈性勢能應(yīng)等于減少的重力勢能mgh,故D錯誤所以B正確,ACD錯誤2、B【解析】由公式代入數(shù)據(jù)可得由題意可知a、O、c三點所構(gòu)成的面是等勢面,垂直于平面,點到平面的距離,故勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小故B正確,ACD錯誤。故選B。3、A【解析】圖中的電路是一個燈泡與電感線圈并聯(lián)再與電源、開關(guān)串聯(lián)起來的電路,當(dāng)小燈泡正常發(fā)光時,通過燈泡和電感線圈中都有電流,當(dāng)開關(guān)斷開時,小燈泡僅有不顯著的延時熄滅現(xiàn)象,說明開關(guān)斷開

15、后,通過小燈泡的電流也沒有顯著增大,這是因為原來通過電感線圈的電流小于燈泡的電流,當(dāng)斷電后,電感最多會產(chǎn)生原來通過自己的等大的電流,故造成小燈泡未閃亮的原因是線圈的電阻偏大的緣故。故選A。4、C【解析】A滑片P置于滑動變阻器中點,則,故A錯誤;B打在“1”時,根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,則有U1:U21= n1:n21=400:800=1:2故B錯誤;CD打在“2”時,根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,則有U1:U22= n1:n22=400:200=2:1即打在“2”時燈泡兩端電壓較小,與打在“1”相比,燈泡L更暗,變壓器次級消耗的功率較小,則ab端輸入功率更小,故C正確,D錯誤。故選C。5、C【解析】單色光

16、由空氣射入玻璃磚時,折射角小于入射角。圖甲錯誤。圖乙正確;當(dāng)該單色光由玻璃磚射入空氣時,發(fā)生全反射的臨界角的正弦值因為所以臨界角,圖丙、圖丁中該單色光由玻璃磚射入空氣時的入射角為,大于臨界角,會發(fā)生全反射,圖丙正確,圖丁錯誤。故選C。6、A【解析】根據(jù)點電荷產(chǎn)生的電場的電勢分布特點可知,當(dāng)導(dǎo)體球電荷量變?yōu)?2Q時,除無窮遠(yuǎn)處電勢仍為0外,其它點的電勢變?yōu)樵瓉淼膬杀叮瑒tP點與無窮遠(yuǎn)處的電勢差變?yōu)樵瓉淼膬杀叮鶕?jù)可知試探電荷仍從P點運(yùn)動至無限遠(yuǎn)的過程中電場力做功為故A正確,BCD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。

17、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、CD【解析】AB如圖甲所示小球垂直擊中斜面時,速度的偏向角為,根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律的推論可知,速度偏向角的正切值可得小球在空中運(yùn)動的時間初速度故AB錯誤;C保持拋出點高度不變,初速度大小變?yōu)樵瓉淼膬杀叮鐖D乙所示若無斜面,則小球應(yīng)擊中點,實際擊中點為軌跡與斜面的交點,顯然離底端的距離小于,故C正確;D若拋出點高度變?yōu)椋鶕?jù)小球垂直擊中斜面的規(guī)律知則小球下落的高度和水平位移均變?yōu)樵瓉淼膬杀叮鶕?jù)聯(lián)立解得故小球的初速度應(yīng)調(diào)整為原來的倍,故D正確。故選CD。8、BDE【解析】A全息照相利用了激光的干涉原理,可以記錄光的強(qiáng)弱、頻率和相位,故A錯誤;

18、B當(dāng)頻率相同與振幅完全相同時,則會形成穩(wěn)定的干涉圖樣,故B正確;C若聲源遠(yuǎn)離觀察者,觀察者會感到聲音的頻率變低,是接收頻率變小,而發(fā)射頻率不變,故C錯誤;D海市蜃樓是一種由光的折射產(chǎn)生的現(xiàn)象,是由于光在密度不均勻的物質(zhì)中傳播時,發(fā)生折射而引起的,屬于全反射,故D正確;E當(dāng)薄膜的厚度為入射光在增透膜中波長的時,從薄膜前后表面的反射光相互抵消,從而減少了反射,增加了透射,故E正確。故選BDE。9、BD【解析】AP和Q兩點在帶電體M的表面上,M是處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體,其表面是一個等勢面,故P和Q兩點的電勢相等,故A錯誤;B帶正電的油滴在F點時的機(jī)械能大于在W點的機(jī)械能,故從F點到W點,機(jī)械能減小,

19、電場力做負(fù)功,說明電場力向上,故電場線垂直等勢面向上,而沿著電場線電勢逐漸降低,故P點的電勢低于S點的電勢,故B正確;C由于電場線垂直等勢面向上,故E點的電勢大于F點的電勢,根據(jù)Ep=q,油滴在F點的電勢能低于在E點的電勢能,故C錯誤;D因F點等勢面密集,則電場線也密集,可知F點的電場強(qiáng)度大于E點的電場強(qiáng)度,選項D正確;故選BD。10、ACE【解析】A質(zhì)點M和N相距6m,波的傳播時間為1.5s,則波速:,故A正確;B波長=4m,根據(jù)波長、波速和周期的關(guān)系可知周期為:,圓頻率:,質(zhì)點M起振方向向上,t=1s時開始振動,則質(zhì)點M的振動方程為y=0.5sin(2t-2),故B錯誤;C相隔半波長奇數(shù)倍

20、的兩個質(zhì)點,相位相差為,質(zhì)點M、N相隔1.5,故相位相差,故C正確;Dt=0.5s=0.5T,波傳播到x=4.0m處,此時x=1.0m處質(zhì)點處于波谷,故D錯誤;Et=2.5s=2.5T,N點開始振動,質(zhì)點M、N相隔1.5,振動情況完全相反,故質(zhì)點M、N與各自平衡位置的距離相等,故E正確。故選ACE。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. 670 B 釋放小車時遮光片到光電門的距離 【解析】(1)1游標(biāo)卡尺主尺讀數(shù)為0.6 cm,游標(biāo)尺第14條刻度與主尺上某一-刻度對齊,則游標(biāo)讀數(shù)為,所以最終讀數(shù)為: 。(2)2將長木板的右端適當(dāng)墊高,

21、以平衡摩擦力,是為了使細(xì)線的拉力等于小車受到的合外力,選項A錯誤;砂和砂桶的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量,可以使細(xì)線的拉力近似等于砂和砂桶的總重力,選項B正確;使連接小車的細(xì)線與長木板平行是為了保持小車受到的合外力不變,選項C錯誤;減小遮光片的寬度,能提高測量小車速度和加速度的精度,選項D錯誤。(3)34還需要測量釋放小車時遮光片到光電門的距離,小車的加速度(4)5由得為了使圖象能直觀地反映物理量之間的關(guān)系,應(yīng)該作出圖象,當(dāng)圖象為過原點的一條傾斜直線時,表明質(zhì)量一定時,加速度與合力成正比。12、AC 球心 需要 B 【解析】(1)1ABC為了能畫出平拋運(yùn)動軌跡,首先保證小球做的是平拋運(yùn)動,所以斜槽軌

22、道不一定要光滑,但必須是水平的。同時要讓小球總是從同一位置釋放,這樣才能找到同一運(yùn)動軌跡上的幾個點;故B錯誤,AC正確;D本實驗必需的器材還有刻度尺,但不需要停表,選項D錯誤;故選AC。(2)23將鋼球靜置于Q點,鋼球的球心對應(yīng)白紙上的位置即為原點;在確定y軸時需要y軸與重錘線平行;(3)4做平拋運(yùn)動的物體在豎直方向上做自由落體運(yùn)動,所以高度相同時時間相同;故選B。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);(2)【解析】(1)由玻意耳定律有得對橡皮塞受力分析可得計算得出(2)由玻意耳定律,有得對橡皮塞,由牛頓第二定律,有計算得出14、(1)tan= 0.05;(2)0.8;(3)1.9m,53。【解析】(1)當(dāng)物塊剛好能從斜面開始下滑時,有 mgsin=1mgcos解得:tan=1=0.05,斜面的傾角=arctan0.05(2)物塊從頂端無初速釋放開始直至恰好停在桌面邊緣,根據(jù)動能定理 W合=得:mgL1sin371mg L1cos372mg(L2L1cos37)=0代入數(shù)據(jù),解得2=0.8(3)物塊從頂端無初速釋放開始直至運(yùn)動到桌面末端,根據(jù)動能定理得:mgL1sin1mg L1cos2 m

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