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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.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、曲柄連桿結構是發動機實現工作循環,完成能量轉換的主要運動零件如圖所示,連桿下端連接活塞Q,上端連接曲軸P。在工作過程中,活塞在氣缸內上下做直線運動,帶動曲軸繞圓心O旋轉,若P做線速度大小為v0的勻速圓周運動,則下列說法正確的是A.當OP與OQ垂直時,活塞運動的速度等于v0B.當OP與OQ垂直時,活塞運動的速度大于v0C.當OPQ在同一直線時,活塞運動的速度等于v0D.當OPQ在同一直線時,活塞運動的速度大于v02、火箭向后噴氣后自身獲得向前的速度。某一火箭在噴氣前的質量為,間斷性完成了多次向后噴氣,每秒鐘可完成5次噴氣。設每一次噴氣均噴出氣體,氣體噴出后的速度為,則第三次噴氣后火箭的速度為(題中涉及各速度均以地面為參考系)()A. B. C. D.3、某同學按如圖1所示連接電路,利用電流傳感器研究電容器的放電過程。先使開關S接1,電容器充電完畢后將開關擲向2,可視為理想電流表的電流傳感器將電流信息傳入計算機,屏幕上顯示出電流隨時間變化的I-t曲線,如圖2所示。定值電阻R已知,且從圖中可讀出最大放電電流I0,以及圖線與坐標軸圍成的面積S,但電源電動勢、內電阻、電容器的電容均未知,根據題目所給的信息,下列物理量不能求出的是()A.電容器放出的總電荷量 B.電阻R兩端的最大電壓C.電容器的電容 D.電源的內電阻4、乒乓球作為我國的國球,是一種大家喜聞樂見的體育運動,它對場地要求低且容易上手。如圖所示,某同學疫情期間在家鍛煉時,對著墻壁練習打乒乓球,球拍每次擊球后,球都從同一位置斜向上飛出,其中有兩次球在不同高度分別垂直撞在豎直墻壁上,不計空氣阻力,則球在這兩次從飛出到撞擊墻壁前()A.飛出時的初速度大小可能相等B.飛出時的初速度豎直分量可能相等C.在空中的時間可能相等D.撞擊墻壁的速度可能相等5、如圖所示,將硬導線中間一段折成不封閉的正方形,每邊長為l,它在磁感應強度為B、方向如圖所示的勻強磁場中勻速轉動,轉速為n,導線在a、b兩處通過電刷與外電路連接,外電路有額定功率為P的小燈泡并正常發光,電路中除燈泡外,其余部分的電阻不計,燈泡的電阻應為()A.(2πl2nB)2PB.6、兩電荷量分別為q1和q2的點電荷固定在x軸上的O、M兩點,兩電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關系如圖所示,其中C為ND段電勢最低的點,則下列說法正確的是()A.q1、q2為等量異種電荷B.N、C兩點間場強方向沿x軸負方向C.N、D兩點間的電場強度大小沿x軸正方向先減小后增大D.將一正點電荷從N點移到D點,電勢能先增大后減小二、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、如圖所示,水平面上固定著兩根足夠長的平行導槽,質量為的形管恰好能在兩導槽之間自由滑動,一質量為的小球沿水平方向,以初速度從形管的一端射入,從另一端射出。已知小球的半徑略小于管道半徑,不計一切摩擦,下列說法正確的是()A.該過程中,小球與形管組成的系統機械能守恒B.小球從形管的另一端射出時,速度大小為C.小球運動到形管圓弧部分的最左端時,速度大小為D.從小球射入至運動到形管圓弧部分的最左端的過程中,平行導槽受到的沖量大小為8、一物體靜止在水平地面上,在豎直向上拉力F作用下開始向上運動,如圖甲。在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關系圖象如圖乙,已知曲線上A點的切線斜率最大,不計空氣阻力,則A.在x1處物體所受拉力最大B.在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小C.在x1~x2過程中,物體的加速度先增大后減小D.在0~x2過程中,拉力對物體做的功等于克服物體重力做的功9、關于固體、液體、氣體和物態變化,下列說法中正確的是______________。A.液體表面存在著張力是因為液體表面層分子間的距離大于液體內部分子間的距離B.一定質量的某種理想氣體狀態改變時,內能必定改變C.0的鐵和0的冰,它們的分子平均動能相同D.晶體一定具有規則形狀,且有各向異性的特征E.擴散現象在液體和固體中都能發生,且溫度越高,擴散進行得越快10、空間存在水平向左的勻強電場,在該電場中由靜止釋放一個帶負電的油滴。關于該油滴的運動下列表述正確的是()A.向左下方做曲線運動B.向右下方做直線運動C.電勢能逐漸增大D.速度隨時間均勻增大三、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)某同學用如圖所示的實驗器材來探究產生感應電流的條件.(1)圖中已經用導線將部分器材連接,請補充完成圖中實物間的連線________.(2)若連接好實驗電路并檢查無誤后,閉合開關的瞬間,觀察到電流計指針發生偏轉,說明線圈______(填“A”或“B”)中有了感應電流.開關閉合后,他還進行了其他兩項操作嘗試,發現也產生了感應電流,請寫出兩項可能的操作:①_________________________________;②_________________________________.12.(12分)某同學利用圖甲所示的裝置設計一個“用阻力補償法探究加速度與力、質量的關系”的實驗。如圖中AB是水平桌面,CD是一端帶有定滑輪的長木板,在其表面不同位置固定兩個光電門,小車上固定著一擋光片。為了補償小車受到的阻力,將長木板C端適當墊高,使小車在不受牽引時沿木板勻速運動。用一根細繩一端拴住小車,另一端繞過定滑輪掛一托盤,托盤中有一砝碼調節定滑輪的高度,使細繩的拉力方向與長木板的上表面平行,將小車靠近長木板的C端某位置由靜止釋放,進行實驗。剛開始時小車的總質量遠大于托盤和砝碼的總質量。(1)用游標卡尺測量擋光片的寬度d,如圖乙所示,其讀數為_____cm;(2)某次實驗,小車先后經過光電門1和光電門2時,連接光電門的計時器顯示擋光片的擋光時間分別為t1和t2,此過程中托盤未接觸地面。已知兩個光電門中心之問的間距為L,則小車的加速度表達式a(______)(結果用字母d、t1、t2、L表示);(3)某同學在實驗中保持小車總質量不變,增加托盤中砝碼的個數,并將托盤和砝碼的總重力當做小車所受的合力F,通過多次測量作出aF圖線,如圖丙中實線所示。試分析上部明顯偏離直線的原因是_____。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)如圖所示為波源O振動1.5s時沿波的傳播方向上質點振動的波形圖,問:(1)何時x=5.4m的質點第一次到達波峰?(2)從t=0開始至x=5.4m的質點第一次到達波峰這段時間內,波源通過的路程是多少?14.(16分)如圖BC是位于豎直平面內的一段光滑的圓弧軌道,圓弧軌道的半徑為r=3m,圓心角θ=53°,圓心O的正下方C與光滑的水平面相連接,圓弧軌道的末端C處安裝了一個壓力傳感器.水平面上靜止放置一個質量M=1kg的木板,木板的長度l=1m,木板的上表面的最右端放置一個靜止的小滑塊P1,小滑塊P1的質量m1未知,小滑塊P1與木板之間的動摩擦因數μ=0.1.另有一個質量m1=1kg的小滑塊P1,從圓弧軌道左上方的某個位置A處以某一水平的初速度拋出,恰好能夠沿切線無碰撞地從B點進入圓弧軌道,滑到C處時壓力傳感器的示數為N,之后滑到水平面上并與木板發生彈性碰撞且碰撞時間極短.(不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s1,cos53°=0.6).求:(1)求小滑塊P1經過C處時的速度大小;(1)求位置A與C點之間的水平距離和豎直距離分別是多少?(3)假設小滑塊P1與木板間摩擦產生的熱量為Q,請定量地討論熱量Q與小滑塊P1的質量m1之間的關系.15.(12分)如圖所示,質量為mc=1mb的物塊c靜止在傾角均為α=30°的等腰斜面上E點,質量為ma的物塊a和質量為mb的物塊b通過一根不可伸長的勻質輕繩相連,細繩繞過斜面頂端的小滑輪并處于松馳狀態,按住物塊a使其靜止在D點,讓物塊b從斜面頂端C由靜止下滑,剛下滑到E點時釋放物塊a,細繩正好伸直且瞬間張緊繃斷,之后b與c立即發生完全彈性碰撞,碰后a、b都經過t=1s同時到達斜面底端.已知A、D兩點和C、E兩點的距離均為l1=0.9m,E、B兩點的距離為l1=0.4m.斜面上除EB段外其余都是光滑的,物塊b、c與EB段間的動摩擦因數均為μ=,空氣阻力不計,滑輪處摩擦不計,細繩張緊時與斜面平行,取g=10m/s1.求:(1)物塊b由C點下滑到E點所用時間.(1)物塊a能到達離A點的最大高度.(3)a、b物塊的質量之比.
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】
AB.當OP與OQ垂直時,設∠PQO=θ,此時活塞的速度為v,將P點的速度分解為沿桿方向和垂直于桿方向的速度;將活塞的速度v分解為沿桿方向和垂直于桿方向的速度,則此時v0cosθ=vcosθ,即v=v0,選項A正確,B錯誤;CD.當OPQ在同一直線時,P點沿桿方向的速度為零,則活塞運動的速度等于0,選項CD錯誤;2、D【解析】
取噴氣前的火箭整體為研究對象,噴氣過程動量守恒。設每次噴出氣體的速度為v,三次噴氣后火箭的速度為,由動量守恒定律得解得故ABC錯誤,D正確。故選D。3、D【解析】
A.根據可知圖像與兩坐標軸圍成的面積表示電容器放出的總電荷量,即,故選項A可求;B.電阻兩端的最大電壓即為電容器剛開始放電的時候,則最大電壓,故選項B可求;C.根據可知電容器的電容為,故選項C可求;D.電源的內電阻在右面的充電電路中,根據題意只知道電源的電動勢等于電容器充滿電兩板間的電壓,也就是剛開始放電時的電壓,即,但內電阻沒法求出,故選項D不可求。4、A【解析】
C.將乒乓球的運動反向處理,即為平拋運動,由題知,兩次的豎直高度不同,所以兩次運動時間不同,故C錯誤;B.在豎直方向上做自由落體運動,因兩次運動的時間不同,故初速度在豎直方向的分量不同,故B錯誤;D.撞擊墻壁的速度,即可視反向平拋運動的水平初速度,兩次水平射程相等,但兩次運動的時間不同,故兩次撞擊墻壁的速度不同,故D錯誤;A.由上分析,可知豎直速度大的,其水平速度速度就小,所以根據速度的合成可知,飛出時的初速度大小可能相等,故A正確。故選A。5、B【解析】單匝正方形線圈繞垂直于磁場方向的軸勻速轉動,將產生正弦式電流,則電動勢的最大值Em=Bl2ω=2πnBl2,其有效值E=Em2=2πnBlR=E2P=6、C【解析】
A.若是異種電荷,電勢應該逐漸減小或逐漸增大,由圖象可以看出,應該是等量的同種正電荷,故A錯誤;B.沿x正方向從N到C的過程,電勢降低,N、C兩點間場強方向沿x軸正方向.故B正確;C.φ?x圖線的斜率表示電場強度,由圖可得N、D兩點間的電場強度大小沿x軸正方向先減小后增大,故C正確;D.NC電場線向右,CD電場線向左,將一正點電荷從N點移到D點,電場力先做正功后做負功,電勢能先減小后增大.故D錯誤;【點睛】由圖象中電勢的特點可以判斷是同種等量正電荷.由電勢圖線的斜率可以判斷電場強度的大小.沿電場線電勢降低,可以判斷電場強度的方向,可知電場力做功的正負,從而判斷電勢能的變化.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、ABD【解析】
A.小球和U形管組成的系統整體在運動過程中沒有外力做功,所以系統整體機械能守恒,所以A正確;B.小球從U形管一端進入從另一端出來的過程中,對小球和U形管組成的系統,水平方向不受外力,規定向左為正方向,由動量守恒定律可得再有機械能守恒定律可得解得所以B正確;C.從小球射入至運動到形管圓弧部分的最左端的過程時,小球和U形管速度水平方向速度相同,對此過程滿足動量守恒定律,得由能量守恒得解得所以C錯誤;D.小球此時還有個分速度是沿著圓形管的切線方向,設為,由速度的合成與分解可知對小球由動量定理得由于力的作用是相互的,所以平行導槽受到的沖量為所以D正確。故選ABD。8、AB【解析】
A.E-x圖像的斜率代表豎直向上拉力F,物體靜止在水平地面上,在豎直向上拉力F作用下開始向上,說明在x=0處,拉力F大于重力,在0-x1過程中,圖像斜率逐漸增大,則拉力F在增大,x1處物體圖象的斜率最大,所受的拉力最大,故A正確;BC.在x1~x2過程中,圖象的斜率逐漸變小,說明拉力越來越小;在x2處物體的機械能達到最大,圖象的斜率為零,說明此時拉力為零。根據合外力可知,在x1~x2過程中,拉力F逐漸減小到mg的過程中,物體做加速度逐漸減小的加速運動,物體加速度在減小,動能在增大,拉力F=mg到減小到0的過程中,物體的加速度反向增大,物體做加速度逐漸增大的減速運動,物體的動能在減小;在x1~x2過程中,物體的動能先增大后減小,物體的加速度先減小后反向增大,故B正確,C錯誤;D.物體從靜止開始運動,到x2處以后機械能保持不變,在x2處時,物體具有重力勢能和動能,故在0~x2過程中,拉力對物體做的功等于克服物體重力做的功與物體的動能之和,故D錯誤。9、ACE【解析】
A.由于液體表面分子間距大于內部分子間距,故表面處表現為引力,故A正確;B.一定質量理想氣體的內能由溫度決定,狀態變化時溫度可能不變,內能也就可能不變,故B錯誤;C.因為溫度是分子平均動能的標志,溫度相同,則分子平均動能相同,故C正確;D.晶體分單晶體和多晶體,只有單晶體具有規則形狀,某些性質表現出各向異性,而多晶體沒有規則形狀,表現出各向同性,故D錯誤;E.氣體、液體和固體物質的分子都在做無規則運動,所以擴散現象在這三種狀態的物質中都能夠進行,且溫度越高,擴散進行得越快,故E正確。故選ACE。10、BD【解析】
AB.油滴受向下的重力和向右的電場力,且兩力均為恒力。其合力的大小恒為方向恒定為右偏下、與水平方向的夾角的正切值為由知加速度恒定,則油滴由靜止向右下方做勻加速直線運動,故A錯誤,B正確;C.運動過程中電場力方向與位移夾角始終為銳角,電場力做正功,則油滴電勢能減小,故C錯誤;D.由知速度隨時間均勻增大,故D正確。故選BD。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、(2)B;將滑動變阻器的滑片快速滑動;將線圈A(或鐵芯)快速抽出;斷開開關的瞬間.【解析】
感應電流產生的條件:穿過閉合線圈的磁通量發生變化,所以要想探究這個問題就要從這個條件出發,盡可能的改變穿過線圈B的磁通量,達到電流計發生偏轉的效果.【詳解】(1)連接實物圖如圖所示:(2)閉合開關的瞬間,觀察到電流計指針發生偏轉,說明線圈B中有了感應電流,根據感應電流產生的條件:穿過閉合線圈的磁通量發生變化即可,所以要想是電流計指針發生偏轉,則還可以采取的措施為:將線圈A(或鐵芯)快速抽出;斷開開關的瞬間12、0.170托盤和砝碼的總質量過大,小車所受合力與托盤和砝碼的總重力相差越來越大【解析】
(1)[1]游標卡尺的主尺讀數為:1mm,游標尺的刻度第14個刻度與上邊的刻度對齊,所以讀數為:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;(2)[2]小車做勻變速直線運動,根據勻變速直線運動速度位移公式得(3)[3]實驗時,小車的合外力認為就是托盤和砝碼的總重力mg,只有在Mm時,才有圖線才接近直線,一旦不滿足Mm,描出的點的橫坐標就會向右偏離較多,造成圖線向右彎曲,所以圖線上部明顯偏離直線的原因是托盤和砝碼的總質量過大,小車所受合力與托盤和砝碼的總重力相差越來越大。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)18.5s;(2)1.85m【解析】
(1)由圖知由題知所以處的質點距波源有個即波源的振動形式經傳到此點此點第一次到達波峰還需共用時間(2)由(1)知從開始至的質點第一次到達波峰經歷的時間為18.5s,即歷時,所以14、(2)7m/s(2)3.6m,2m(3)Q=或Q=4m2【解析】
(2)根據牛頓第三定律可知小塊P2滑到C處受到的支持力F=N,由牛頓第二定律得:代入數據解得:(2)設P2在B處的速度為vB,從B到C的過程中,由動能定理得:其中:代入數據解得:因為小滑塊恰好能夠沿切線無碰撞的從B點進入圓
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