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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答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2答題時請按要求用筆。3請按照題號順序在答題卡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、試卷上答題無效。4作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5保持卡面清潔,不要折暴、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、如圖所示,一光滑小球與一過球心的輕桿連接,置于一斜面上靜止,輕桿通過光滑鉸鏈與豎直墻壁連接,已知小球所受重
2、力為G,斜面與水平地面的夾角為60,輕桿與豎直墻壁的夾角也為60,則輕桿和斜面受到球的作用力大小分別為( )AG和GBG和CG和GDG和2G2、如圖,半徑為R的半球形容器固定在水平轉臺上,轉臺繞過容器球心O的豎直軸線以角速度勻速轉動。質量相等的小物塊A、B隨容器轉動且相對器壁靜止。A、B和球心O點連線與豎直方向的夾角分別為、,則下列說法正確的是()AA的向心力小于B的向心力B容器對A的支持力一定小于容器對B的支持力C若緩慢增大,則A、B受到的摩擦力一定都增大D若A不受摩擦力,則B受沿容器壁向下的摩擦力3、如圖所示,金屬棒ab置于水平放置的U形光滑導軌上,在ef右側存在有界勻強磁場B,磁場方向垂
3、直導軌平面向下,在ef左側的無磁場區域cdef內有一半徑很小的金屬圓環L,圓環與導軌在同一平面內當金屬棒ab在水平恒力F作用下從磁場左邊界ef處由靜止開始向右運動后,下列有關圓環的說法正確的是( )A圓環內產生變大的感應電流,圓環有收縮的趨勢B圓環內產生變小的感應電流,圓環有收縮的趨勢C圓環內產生變大的感應電流,圓環有擴張的趨勢D圓環內產生變小的感應電流,圓環有擴張的趨勢4、如圖,在光滑絕緣水平面上,三個帶電小球a、b和c分別位于邊長為L的正三角形的三個頂點上,a、b帶正電,電荷量均為q,c帶負電,整個系統置于方向水平的勻強電場中,已知靜電力常量為k,若三個小球均處于靜止狀態,則下列說法中正確
4、的是()Aa球所受合力斜向左Bc球帶電量的大小為2qC勻強電場的方向垂直于ab邊由ab的中點指向c點D因為不知道c球的電量大小,所以無法求出勻強電場的場強大小5、物塊的初速為v0,初動能為Ek0,沿固定斜面(粗糙程度處處相同)向上滑動,然后滑回到原處。此過程中,物塊的動能Ek與位移x,速度v與時間t的關系圖像正確的是()ABCD6、完全相同的兩列高鐵在直鐵軌上相向行使,速度為350km/h,兩列車迎面交錯而過時,雙方駕駛員看到對方列車從眼前劃過的時間大約是2s,以下說法正確的是( )A由以上數據可以估算出每列車總長約為200mB由以上數據可以估算出每列車總長約為400mC坐于車尾的乘客看到對方
5、列車從身邊劃過的時間大約是4sD坐于車尾的乘客看到對方列車從身邊劃過的時間大約是1s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、質量為m電量為的小滑塊(可視為質點),放在質量為M的絕緣長木板左端,木板放在光滑的水平地面上,滑塊與木板之間的動障擦因數為,木板長為L,開始時兩者都處于靜止狀態,所在空間存在范圍足夠大的一個方向豎直向下的勻強電場E,恒力F作用在m上,如圖所示,則( )A要使m與M發生相對滑動,只須滿足B若力F足夠大,使得m與M發生相對滑動,當m相對地面的位移相同時,
6、m越大,長木板末動能越大C若力F足夠大,使得m與M發生相對滑動,當M相對地面的位移相同時,E越大,長木板末動能越小D若力F足夠大,使得m與M發生相對滑動,E越大,分離時長本板末動能越大8、某型號的小燈泡其正常發光時的電壓為4.0V,圖甲為小燈泡的I-U曲線,現將該小燈泡與一電阻值為5.0電阻串聯后,再與一電動勢E=5.0V、內阻r=5.0的電源,按圖乙的連接方式連接好。則下列說法正確的是()A此時電路中的電流為1AB此時R的功率約為為0.392WC小燈泡的功率約為為0.672WD電源的輸出功率接近1W9、下列關于熱現象的說法正確的是_A小草上的露珠呈球形的主要原因是液體表面張力B液體分子的無規
7、則運動稱為布朗運動C熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體D分子間的距離增大時,分子勢能可能減小E.分子間的距離減小時,分子引力和斥力都增大10、如圖所示,兩根間距為L、電阻不計、足夠長的光滑平行金屬導軌MN、PQ水平故置。導軌所在空間存在方向與導軌所在平面垂直、磁感應強度大小為B的勻強磁場。平行金屬桿ab、cd的質量分別為m1、m2,電阻分別為R1、R2,長度均為L, 且始終與導軌保持垂直。初始時兩金屬桿均處于靜止狀態,相距為x0。現給金屬桿ab一水平向右的初速度v0,一段時間后,兩金屬桿間距穩定為x1,下列說法正確的是( )A全屬桿cd先做勻加速直線運動,后做勻速直線運動B當全屬桿ab的加速度大
8、小為a時,金屬桿cd的加速度大小為C在整個過程中通過金屬桿cd的電荷量為 D金屬桿ab、cd運動過程中產生的焦耳熱為 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)在“測定電源的電動勢和內阻”的實驗中,有如下實驗器材:待測干電池一節電流表(量程(00.6A,內阻)電壓表(量程03V,內阻約3k)滑動變阻器開關、導線若干(1)某同學用圖甲所示電路進行實驗,由于電表內阻的影響產生系統誤差,其主要原因是_;(2)為消除系統誤差,結合所給電表參數,另一同學改用圖乙所示電路進行實驗,根據實驗數據得出如圖丙所示的圖像,則可得電源電動勢E=_V,內阻r=
9、_。(結果均保留2位有效數字)12(12分)某同學用圖甲所示的電路測量電阻Rx的阻值(約幾百歐)。滑動變阻器R,電阻箱R0(09999),S2是單刀雙擲開關,量程3V的電壓表(內阻約3k),電源電動勢約6V(1)根據圖甲實驗電路,在圖乙中用筆畫線代替導線將實物圖連接完整_;(2)正確連接電路后,斷開S1、S2。調節好多用電表,將兩表筆接觸Rx兩端的接線柱,正確操作后,使用10的倍率粗測其電阻,指針指示如圖丙,粗測得到Rx=_;(3)該同學通過下列步驟,較準確地測出Rx的阻值將滑動變阻器的滑片P調至圖甲中的A端。閉合S1,將S2撥至1,調節變阻器的滑片P至某一位置,使電壓表的示數滿偏;斷開S1,
10、調節電阻箱R0,使其阻值最大;將S2撥至“2”,閉合Si,保持變阻器滑片P的位置不變,調節電阻箱的阻值,使電壓表再次滿偏,此時電阻箱示數為R1,則Rx=_。(4)關于本實驗該同學在(3)的步驟中操作不妥,可能會在步驟中造成_;為了減小實驗誤差:下列方法最可行的是_。(填正確答案標號)A選用量程不變,內阻更大的電壓表B選用量程不變,內阻更小的電壓表C選用總電阻遠大于Rx的滑動變阻器D選用總電阻遠小于Rx的滑動變阻器四、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,兩條直線與所夾區域內有兩個不同的勻強磁場,磁場的直
11、線邊界與和均垂直。一質量為、電荷量為的帶電粒子以某一初速度垂直射入磁場,受磁場力的作用,最終垂直于邊界且從段射出。已知:兩磁場的磁感應強度分別為、(各物理量單位均為國際單位制中的主單位),粒子進入磁場的初速度為。不計粒子重力,求:(1)粒子在、磁場中運動的半徑之比(2)粒子在兩磁場中運動的最短時間14(16分)如圖所示,xOy坐標系在豎直平面內,第一象限內存在方向沿y軸負方向的勻強電場,第二象限有一半徑為R的圓形勻強磁場區域,圓形磁場區域與x軸相切于A點,與y軸相切于C點,磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向外。在A點放置一粒子發射源,能向x軸上方180角的范圍發射一系列的帶正電的粒子,粒子的
12、質量為m、電荷量為q,速度大小為v=,不計粒子的重力及粒子間的相互作用。(1)當粒子的發射速度方向與y軸平行時,粒子經過x軸時,坐標為(2R,0),則勻強電場的電場強度是多少?(2)保持電場強度不變,當粒子的發射速度方向與x軸負方向成60角時,該帶電粒子從發射到達到x軸上所用的時間為多少?粒子到達的位置坐標是多少?(3)從粒子源發射出的帶電粒子到達x軸時,距離發射源的最遠距離極限值應為多少?15(12分)穿過閉合導體回路的磁通量發生變化時,回路中就有感應電流,電路中就一定會有電動勢,這個電動勢叫做感應電動勢。感應電動勢的大小可以用法拉第電磁感應定律確定。(1)寫出法拉第電磁感應定律的表達式;(
13、2)如圖所示,把矩形線框放在磁感應強度為B的勻強磁場里,線框平面 跟磁感線垂直。設線框可動部分MN的長度為L。它以速度v向右運動。請利用法拉第電磁感應定律推導E=BLv。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】對小球受力分析如圖,由幾何關系,三力互成120角,據平衡條件有則輕桿和斜面受到球的作用力大小故選A2、D【解析】A根據向心力公式知,質量和角速度相等,A、B和球心O點連線與豎直方向的夾角分別為、,所以A的向心力大于B的向心力,故A錯誤;B根據徑向力知,若物塊受到的摩擦力恰好為零,靠重力和支持力的合力提供
14、向心力,則由受力情況根據牛頓第二定律得解得若角速度大于,則會有沿切線向下的摩擦力,若小于,則會有沿切線向上的摩擦力,故容器對A的支持力不一定小于容器對B的支持力,故B錯誤;C若緩慢增大,則A、B受到的摩擦力方向會發生變化,故摩擦力數值不一定都增大,故C錯誤;D因A受的靜摩擦力為零,則B有沿容器壁向上滑動的趨勢,即B受沿容器壁向下的摩擦力,故D正確。故選D。3、B【解析】因為金屬棒ab在恒力F的作用下向右運動,則abcd回路中產生逆時針方向的感應電流,則在圓環處產生垂直于紙面向外的磁場,隨著金屬棒向右加速運動,圓環的磁通量將增大,根據楞次定律可以知道,圓環將有收縮的趨勢以阻礙圓環的磁通量將增大;
15、又因為金屬棒向右運動的加速度減小,單位時間內磁通量的變化率減小,所以在圓環中產生的感應電流不斷減小,故B對;ACD錯【點睛】當導體棒變速運動時在回路中產生變化的感應電流,因此圓環內的磁場磁通量發生變化,根據磁通量的變化由楞次定律可以判斷圓環面積的變化趨勢,其感應電流的變化要根據其磁通量的變化快慢來判斷.4、B【解析】Aa球處于靜止狀態,所受合外力為0,故A錯誤;BC因為帶負電的c球受力平衡處于靜止狀態,根據平衡條件可知電場線方向豎直向上則對a球受力分析,水平方向上ab之間的庫侖力和ac之間庫侖力在水平方向上的分力平衡解得故B正確,C錯誤;D對c球受力分析解得故D錯誤。故選B。5、A【解析】AB
16、設斜面的傾角為,物塊的質量為m,根據動能定理可得,上滑過程中則下滑過程中則可知,物塊的動能Ek與位移x是線性關系,圖像是傾斜的直線,根據能量守恒定律可得,最后的總動能減小,故A正確,B錯誤;CD由牛頓第二定律可得,取初速度方向為正方向,物塊上滑過程有下滑過程有則物塊上滑和下滑過程中加速度方向不變,但大小不同,故CD錯誤。故選A。6、B【解析】AB兩列車相向運動,每列車總長為:故A錯誤,B正確;CD坐于車尾的乘客看到對方列車從身邊劃過的時間為:故C、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
17、全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】A、m所受的最大靜摩擦力為 ,則根據牛頓第二定律得 ,計算得出 .則只需滿足 ,m與M發生相對滑動.故A錯誤.B、當M與m發生相對滑動,根據牛頓第二定律得,m的加速度 ,知m越大,m的加速度越小,相同位移時,所以的時間越長,m越大,m對木板的壓力越大,摩擦力越大,M的加速度越大,因為作用時間長,則位移大,根據動能定理知,長木板的動能越大.所以B選項是正確的.C、當M與m發生相對滑動,E越大,m對M的壓力越大,摩擦力越大,則M相對地面的位移相同時,根據動能定理知,長木板的動能越大.故C.錯誤D、根據 知,E越大,m的加速度越小,M的加速度越大,知時間越
18、長,因為E越大,M的加速度越大,則M的位移越大,根據動能定理知,分離時長木板的動能越大.所以D選項是正確的.,故選BD點睛:當m與M的摩擦力達到最大靜摩擦力,M與m發生相對滑動,根據牛頓第二定律求出F的最小值.當F足夠大時,M與m發生相對滑動,根據牛頓第二定律,結合運動學公式和動能定理判斷長木板動能的變化.8、BCD【解析】ABC將定值電阻看成是電源的內阻,由電源的電動勢和內阻作出電源的伏安特性曲線如圖所示則交點為燈泡的工作點,由圖可知,燈泡的電壓約為2.4V,電流約為0.28A,則燈泡的功率R消耗的功率為P=I2R=0.2825=0.392W故A錯誤,BC正確;D由電路可知電源的輸出功率為電
19、阻和小燈泡消耗的功率P總=0.392+0.672=1.06W故D正確。故選BCD。9、ADE【解析】草葉上的露珠存在表面張力,它表面的水分子表現為引力,從而使它收縮成一個球形,與表面張力有關,故A正確;布朗運動是懸浮在液體當中的固體顆粒的無規則運動,是液體分子無規則熱運動的反映,故B錯誤;熱力學第二定律是說熱量不能自發地從低溫物體傳向高溫物體,此說法略去了“自發地”,通過外力做功是可以把熱量從低溫物體提取到高溫物體的.例如電冰箱的制冷就是這一情況,所以C錯誤;當分子間距小于r0時,分子力表現為斥力,隨著分子間距離的增大,分子勢能減小,所以D正確;分子間的距離減小時,分子引力和斥力都增大,斥力增
20、大的較快,所以E正確10、CD【解析】A因為最終兩金屬桿保持穩定狀態,所以最終兩金屬桿所受的安培力均為零,即回路中無感應電流,穿過回路的磁通量不再改變,則兩金屬桿最終的速度相同,所以金屬桿ab先做加速度逐漸減小。的減速直線運動,最后做勻速直線運動,金屬桿cd先做加速度逐漸減小的加速直線運動,最后做勻速直線運動,A項錯誤;B兩金屬桿中的電流大小始終相等,根據安培力公式F安=BIL可知兩金屬桿所受的安培力大小時刻相等,再根據牛頓第二定律F=ma可知當金屬桿ab的加速度大小為a時,金屬桿cd的加速度大小為,B項錯誤;C設從金屬桿ab獲得一水平向右的初速度v0到最終達到共同速度所用的時間為t。則在這段
21、時間內,回路中的磁通量的變化量= BL(x1-x0)根據法拉第電磁感應定律有由閉合電路歐姆定律有設在這段時間內通過金屬桿cd的電荷量為q,所以有聯立以上各式解得q=C項正確;D設兩金屬桿最終的共同速度為v,根據動量守恒定律有設金屬桿ab、cd產生的焦耳熱為Q,則由能量守恒定律有解得Q=D項正確。故選CD。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、由于電壓表分流導致測得電流比實際干路電流偏小 1.5 1.0 【解析】(1)1圖甲采用相對電源的電流表外接法,由于電壓表內阻不是無窮大,所以電壓表分流導致電流表中電流比實際干路電流偏小;(2)23改用
22、圖乙實驗時,根據閉合電路歐姆定律U=E-I(r+rA),再由圖所示電源U-I圖象可知,圖象與縱軸交點坐標值是1.5V,電源電動勢E=1.5V,圖象的斜率表示電動勢,故;故電源內阻r=3.0-2.0=1.0。12、 電壓表超偏而損壞 C 【解析】(1)1實物圖如圖所示(2)2多用電表讀數為粗測讀數為。(3)3S2接1時電壓表測量的電壓,S2接2時電壓表測量兩端電壓,兩種情況下,滑動變阻器的滑片位置相同,由于電壓表示數相同,所以有即被測電阻的阻值大小為。(4)4當將變阻器阻值調到最大阻值時,由于最大阻值大于被測電阻,當開關閉合后,導致與電壓表并聯的總電阻增大,其分壓增大,就會出現電壓表超偏而損壞。5AB該實驗中沒有電流表的分壓也沒有電壓表的分流,所以電壓表準確測量的是被測電阻兩端電壓,所以AB不符合題意;CD滑動變阻器采用的是分壓接法,其阻值的大小影響電壓表示數的變化,阻值小不利于操作,所以選用阻值較大的滑動變阻器,C正確D錯誤。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
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