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文檔簡介

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項1考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回2答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置3請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符4作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效5如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗一、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

2、合題目要求的。1、如圖所示為一種質譜儀的示意圖,該質譜儀由速度選擇器、靜電分析器和磁分析器組成。若速度選擇器中電場強度大小為,磁感應強度大小為、方向垂直紙面向里,靜電分析器通道中心線為圓弧,圓弧的半徑為,通道內有均勻輻射的電場,在中心線處的電場強度大小為,磁分析器中有范圍足夠大的有界勻強磁場,磁感應強度大小為、方向垂直于紙面向外。一帶電粒子以速度沿直線經過速度選擇器后沿中心線通過靜電分析器,由點垂直邊界進入磁分析器,最終打到膠片上的點,不計粒子重力。下列說法正確的是()A速度選擇器的極板的電勢比極板的低B粒子的速度C粒子的比荷為D、兩點間的距離為2、如圖所示,條形磁鐵靜止放在桌面上,當在其左上

3、方放一電流方向垂直紙面向里的通電直導線后,則磁鐵受到的摩擦力和彈力A摩擦力為零B摩擦力方向向左C彈力保持不變D摩擦力方向向右3、同一平面內固定有一長直導線PQ和一帶缺口的剛性金屬圓環,在圓環的缺口兩端引出兩根導線,分別與兩塊垂直于圓環所在平面固定放置的平行金屬板MN連接,如圖甲所示導線PQ中通有正弦交流電流i,i的變化如圖乙所示,規定從Q到P為電流的正方向,則在12s內AM板帶正電,且電荷量增加BM板帶正電,且電荷量減小CM板帶負電,且電荷量增加DM板帶負電,且電荷量減小4、一般的曲線運動可以分成很多小段,每小段都可以看成圓周運動的一部分,即把整條曲線用一系列不同半徑的小圓弧來代替。如圖甲所示

4、,通過A點和曲線上緊鄰A點兩側的兩點作一圓,在極限情況下,這個圓叫作A點的曲率圓,其半徑叫做A點的曲率半徑。如圖乙所示,行星繞太陽作橢圓運動,太陽在橢圓軌道的一個焦點上,近日點B和遠日點C到太陽中心的距離分別為rB和rC,已知太陽質量為M,行星質量為m,萬有引力常量為G,行星通過B點處的速率為vB,則橢圓軌道在B點的曲率半徑和行星通過C點處的速率分別為()A,B,C,D,5、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06、在一邊長為L的正方形的四個頂點處各放置一個電荷量為q的點電荷,其中ABC處為正點電荷

5、,D處為負點電荷,P、Q、M、N分別是AB、BC、CD、DA的中點,則()AM、N兩點電場強度相同BP、Q兩點電勢相同C將一個帶負電的粒子由Q沿直線移動到M,電勢能先增大后減小D在O點靜止釋放一個帶正電的粒子(不計重力),粒子可沿著OD做勻變速直線運動二、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、用頭發屑模擬各種電場的分布情況如甲、乙、丙、丁四幅圖所示,則下列說法中正確的是()A圖甲一定是正點電荷形成的電場B圖乙一定是異種電荷形成的電場C圖丙可能是同種等量電荷形成的電場D圖丁可

6、能是兩塊金屬板帶同種電荷形成的電場8、如圖所示,用粗細均勻、總電阻為的導線圍成一個邊長為的等邊三角形閉合線框,線框以速度勻速穿過一個水平方向寬度為,豎直方向足夠長的磁場區域,該磁場的磁感應強度為。線框在勻速穿過磁場區域過程中邊始終與磁場邊界(圖中虛線所示)平行,則下列說法正確的是( )A導線框從剛進入磁場到完全進入磁場過程中產生的平均電動勢為B導線框從剛進入磁場到導線框完全離開磁場過程中,導線框不受安培力作用的時間為C導線框邊剛進入和剛離開磁場時兩間的電勢差相等D導線框從邊進入磁場的水平距離為時刻開始到導線框完全離開磁場過程中通過線框的電荷量為9、有一輕桿固定于豎直墻壁上的點,另一端固定一輕滑

7、輪,一足夠長的細繩一端掛一質量為的物體,跨過定滑輪后另一端固定于豎直墻壁上的點,初始時物體處于靜止狀態,兩點間的距離等于兩點間的距離,設與豎直墻壁的夾角為,不計滑輪與細繩的摩擦,下列說法正確的是()A系統平衡時桿對滑輪的力一定沿桿的方向B若增大桿長,與位置不變且保持,使角增大,則桿對滑輪彈力的方向將偏離桿C若保持點的位置不變,將繩子的固定點點向上移動,則桿對滑輪的彈力變大D若保持與豎直墻壁的夾角不變,將輕桿的固定點向下移動,則桿對滑輪彈力的方向不變10、下列說法不正確的是()A物體的溫度為0時,物體的分子平均動能為零B兩個分子在相互靠近的過程中其分子力逐漸增大,而分子勢能一定先減小后增大C多數

8、分子直徑的數量級是1010mD第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律E.一定質量的理想氣體,如果在某個過程中溫度保持不變而吸收熱量,則在該過程中氣體的壓強一定增大三、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)某同學在研究性學習中,利用所學的知識解決了如下問題:一輕彈簧一端固定于某一深度為h0.25 m、開口向右的小筒中(沒有外力作用時彈簧的另一端也位于筒內),如圖甲所示,如果本實驗的長度測量工具只能測量出筒外彈簧的長度l,現要測出彈簧的原長l0和彈簧的勁度系數,該同學通過改變所掛鉤碼的個數來改變l,

9、作出Fl圖線如圖乙所示(1)由此圖線可得出的結論是_(2)彈簧的勁度系數為_N/m,彈簧的原長l0_m.12(12分)利用圖a所示電路,測量多用電表內電源的電動勢E和電阻“10”擋內部電路的總電阻R內。使用的器材有:多用電表,毫安表(量程10mA),電阻箱,導線若干?;卮鹣铝袉栴}:(1)將多用電表擋位調到電阻“10”擋,紅表筆和黑表筆短接,調零;(2)將電阻箱阻值調到最大,再將圖a中多用電表的紅表筆和_(填“1”或“2”)端相連,黑表筆連接另一端。(3)調節電阻箱,記下多組毫安表的示數I和電阻箱相應的阻值R;某次測量時電阻箱的讀數如圖b所示,則該讀數為_;(4)甲同學根據,得到關于的表達式,以

10、為縱坐標,R為橫坐標,作圖線,如圖c所示;由圖得E=_V,R內=_。(結果均保留三位有效數字)(5)該多用電表的表盤如圖d所示,其歐姆刻度線中央刻度值標為“15”,據此判斷電阻“10”擋內部電路的總電阻為_,甲同學的測量值R內與此結果偏差較大的原因是_。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)一固定的傾角為的斜面,斜面長9m,如圖所示,斜面上一物體在大小為11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速運動,加速度大小為1m/s2;如果將沿斜面向上的拉力改為1N,物體加速向下運動,加速度大小仍為1m/s2,取重力

11、加速度g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8,求:(1)物體質量m及物體與斜面間的動摩擦因數;(2)若將物體從斜面頂端由靜止釋放,物體運動到斜面底端的時間t。14(16分)如圖所示,一輕質彈簧一端固定在傾角為37的光滑固定斜面的底端,另一端連接質量為mA=2kg的小物塊A,小物塊A靜止在斜面上的O點,距O點為x0=0.75m的P處有一質量為mB=1kg的小物塊B,由靜止開始下滑,與小物塊A發生彈性正碰,碰撞時間極短,碰后當小物塊B第一次上滑至最高點時,小物塊A恰好回到O點。小物塊A、B都可視為質點,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)碰后小物

12、塊B的速度大小;(2)從碰后到小物塊A第一次回到O點的過程中,彈簧對小物塊A的沖量大小。15(12分)如圖所示,直角坐標系xOy處于豎直平面內,x軸沿水平方向,在y軸右側存在電場強度為E1、水平向左的勻強電場,在y軸左側存在勻強電場和勻強磁場,電場強度為E2,方向豎直向上,勻強磁場的磁感應強度,方向垂直紙面向外。在坐標為(0.4m,0.4m)的A點處將一帶正電小球由靜止釋放,小球沿直線AO經原點O第一次穿過y軸。已知,重力加速度為,求:(1)小球的比荷()及小球第一次穿過y軸時的速度大??;(2)小球第二次穿過y軸時的縱坐標;(3)小球從O點到第三次穿過y軸所經歷的時間。參考答案一、單項選擇題:

13、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、C【解析】A由圖可知,粒子在磁分析器內向左偏轉,受到的洛倫茲力的方向向左,由左手定則可知,該粒子帶正電;粒子在速度選擇器內向右運動,根據左手定則可知,粒子受到的洛倫茲力的方向向上;由于粒子勻速穿過速度選擇器,所以粒子受到的電場力得方向向下,則電場的方向向下,P1的電勢板比極板P2的高,故A錯誤;B粒子在速度選擇器內受力平衡,則qE1=qvB1可得故B錯誤;C粒子在靜電分析器內受到的電場力提供向心力,則聯立可得粒子的比荷故C正確;D粒子在磁分析器內做勻速圓周運動,受到的洛倫茲力提供向心力,則聯立可得P、Q

14、之間的距離為故D錯誤。故選C。2、B【解析】磁鐵的磁感線從N到S,故通電導線所處位置的磁場方向為斜向左下,根據左手定則可知導線受到斜向左上的安培力,根據牛頓第三定律可得磁鐵受到導線給的斜向右下的作用力,該作用力可分解為水平向右和豎直向下,故磁鐵受到的摩擦力水平向左,彈力增大,B正確3、A【解析】在12s內,穿過金屬圓環的磁場垂直于紙面向里,磁感應強度變小,穿過金屬圓環的磁通量變小,磁通量的變化率變大,假設環閉合,由楞次定律可知感應電流磁場與原磁場方向相同,即感應電流磁場方向垂直于紙面向里,然后由安培定則可知感應電流沿順時針方向,由法拉第電磁感應定律可知感應電動勢增大,由此可知上極M板電勢高,帶

15、正電,電荷量增加,故A正確,B、C、D錯誤;故選A4、C【解析】由題意可知,一般曲線某點的相切圓的半徑叫做該點的曲率半徑,已知行星通過B點處的速率為vB,在太陽的引力下,該點的向心加速度為設行星在這個圓上做圓周運動,同一點在不同軌道的向心加速度相同,則在圓軌道上B點的加速度為則B點的曲率半徑為根據開普勒第二定律,對于同一顆行星,在相同時間在掃過的面積相等,則即行星通過C點處的速率為所以C正確,ABD錯誤。故選C。5、C【解析】B端輸入電信號“0”時,經過非門輸出端D為“1”,AD為與門輸入端,輸入分別為“1”、“1”,經過與門輸出端C為“1”。故C正確,ABD錯誤。6、B【解析】A場強疊加遵循

16、平行四邊形定則,M、N兩點電場強度大小相等,方向不同,A錯誤;BP、Q兩點即關于A、C兩正電荷對稱,又關于B、D兩異種電荷對稱,根據對稱性可知四個點電荷在P、Q兩點產生的電勢相同,B正確;CM、N、P、Q關于A、C兩正電荷對稱,所以對于A、C兩正電荷而言,這四個點的電勢是相等的,對B、D兩異種電荷而言,P、Q兩點的電勢高于M、N兩點的電勢,所以負電的粒子由Q沿直線移動到M,根據:可知負電荷電勢能一直增大,C錯誤;D這四個點電荷形成的電場中,電場力大小改變,加速度改變,所以從O點靜止釋放的粒子不可能做勻變速運動,D錯誤。故選B。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

17、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點電荷的電場都是輻射狀的,所以圖甲模擬的可能是正點電荷形成的電場,也可能是負點電荷形成的電場,A錯誤;B根據等量異種電荷電場線分布的特點對比可知,圖乙一定是異種電荷形成的電場,B正確;C根據等量同種電荷電場線的特點對比可知,圖丙可能是同種等量電荷形成的電場,也可能是同種不等量電荷形成的電場,C正確;D由圖可知,兩個金屬板之間的電場類似于勻強電場,所以圖丁可能是兩塊金屬板帶異種電荷形成的電場,D錯誤。故選BC。8、BD【解析】A.根據法拉第電磁感應定律,線框從剛進入磁場到完全進入磁場過程

18、中產生的平均電動勢:,而:,解得,故A錯誤;B.導線框完全在磁場中運動時磁通量不變,沒有感應電流,不受安培力作用的時間為:,故B正確;C.線框BC邊剛進入磁場時兩端的電勢差為:,線框邊剛離開時,兩端的電勢差為:,故C錯誤;D.導線框邊進入磁場的水平距離為時線框已經完全進入磁場,由:,故D正確。故選:BD。9、AD【解析】A繩子上的彈力大小等于物體的重力mg,則繩子對滑輪的兩彈力的合力方向在兩彈力的角平分線上,根據平衡條件可得桿對滑輪的彈力方向也在角平分線上,OB兩點間的距離等于AB兩點間的距離,根據幾何關系可得,桿OA恰好在兩彈力的角平線方向上,故A正確;B若保持OB兩點位置不變,增大桿長OA

19、,使AB與豎直墻壁的夾角增大,仍保持OB兩點間的距離等于AB兩點間的距離,桿OA仍在兩彈力的角平分線上,桿對滑輪的彈力仍沿桿方向,故B錯誤;C若保持A點的位置不變,將繩子的固定點B向上移動,繩子對滑輪的兩力夾角變大,合力變小,滑輪處于平衡狀態,則桿對滑輪的彈力變小,故C錯誤;D若保持AB與豎直墻壁的夾角不變,將輕桿的固定點O向下移動,兩繩對滑輪的彈力大小方向都不變,則桿對滑輪的力仍在兩繩彈力的角平分線上,所以桿對滑輪彈力的方向不變,故D正確。故選AD。10、ABE【解析】A.因為物體分子在做永不停息的無規則運動,所以當物體的溫度為0時,物體的分子平均動能也不可能為零,故A錯誤;B.兩個分子在相

20、互靠近的過程中其分子力先增大后減小再增大,而分子勢能一定先減小后增大,故B錯誤;C.多數分子直徑的數量級是1010m,故C正確;D.第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律,故D正確;E.根據熱力學第一定律知,溫度不變則內能不變,吸熱則必膨脹對外做功,又由理想氣體狀態方程知,壓強一定減小,故E錯誤;本題選擇不正確的,故選擇ABE。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、在彈性限度內,彈力與彈簧的伸長量成正比 100 0.15 【解析】試題分析:(1)1 根據圖象結合數學知識可知:在彈性限度內,彈力與彈簧的伸長量成正比;(2)23根據胡克定律F與的關系式為:,從圖象中可得直線的斜率為2N/cm,截距為20N,故彈簧的勁度系數為,由,于是:考點:考查了胡可定律【名師點睛】找到各個物理量之間的關系,然后根據胡克定律列方程,是解答本題的突破口,這要求學生有較強的數學推導能力12、1 23.2 1.43 200 150 甲同學沒有考慮毫安表內阻的影響 【解析】(2)1歐姆表中電流從紅表筆流入電表,從黑表筆流出電表;電流從電流表正接線柱流入,故紅表筆接觸1,黑表筆接

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