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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.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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、用一束紫外線照射某金屬時不能產生光電效應,可能使該金屬產生光電效應的措施是A.改用強度更大的紫外線照射 B.延長原紫外線的照射時間C.改用X射線照射 D.改用紅外線照射2、如圖所示,勻強磁場的方向垂直紙面向里,一帶電微粒從磁場邊界d點垂直于磁場方向射入,沿曲線dpa打到屏MN上的a點,通過pa段用時為t.若該微粒經過P點時,與一個靜止的不帶電微粒碰撞并結合為一個新微粒,最終打到屏MN上.若兩個微粒所受重力均忽略,則新微粒運動的()A.軌跡為pb,至屏幕的時間將小于tB.軌跡為pc,至屏幕的時間將大于tC.軌跡為pa,至屏幕的時間將大于tD.軌跡為pb,至屏幕的時間將等于t3、如圖所示,由粗糙的水平桿AO與光滑的豎直桿BO組成的絕緣直角支架,在AO桿、BO桿上套有帶正電的小球P、Q,兩個小球恰能在某一位置平衡?,F將P緩慢地向左移動一小段距離,兩球再次達到平衡。若小球所帶電荷量不變,與移動前相比()A.桿AO對P的彈力減小 B.桿BO對Q的彈力減小C.P、Q之間的庫侖力減小 D.桿AO對P的摩擦力增大4、如圖所示,質量為m的小球用一輕繩懸掛,在恒力F作用下處于靜止狀態,靜止時懸線與豎直方向夾角為53°,若把小球換成一質量為的小球,在恒力F作用下也處于靜止狀態時,懸線與豎直方向夾角為37°,則恒力F的大小是()A. B. C. D.5、下列說法正確的是()A.圖甲中,有些火星的軌跡不是直線,說明熾熱微粒不是沿砂輪的切線方向飛出的B.圖乙中,兩個影子在x、y軸上的運動就是物體的兩個分運動C.圖丙中,小錘用較大的力去打擊彈性金屬片,A、B兩球可以不同時落地D.圖丁中,做變速圓周運動的物體所受合外力F在半徑方向的分力大于所需要的向心力6、如圖,兩光滑導軌豎直放置,導軌平面內兩不相鄰的相同矩形區域Ⅰ、Ⅱ中存在垂直導軌平面的勻強磁場,磁感應強度大小相等、方向相反。金屬桿與導軌垂直且接觸良好,導軌上端接有電阻(其他電阻不計)。將金屬桿從距區域Ⅰ上邊界一定高度處由靜止釋放()A.金屬桿在Ⅰ區域運動的加速度可能一直變大B.金屬桿在Ⅱ區域運動的加速度一定一直變小C.金屬桿在Ⅰ、Ⅱ區域減少的機械能一定相等D.金屬桿經過Ⅰ、Ⅱ區域上邊界的速度可能相等二、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、下列說法正確的是()A.隨著分子間距離的減小,其斥力和引力均增大B.單晶體有固定的熔點,多晶體和非晶體沒有固定的熔點C.一定質量的0°C的冰熔化成0°C的水,其分子勢能會增加D.一定質量的氣體放出熱量,其分子的平均動能可能增大E.第二類永動機不可能制成的原因是它違反了能量守恒定律8、在《流浪地球》的“新太陽時代”,流浪2500年的地球終于定居,開始圍繞比鄰星做勻速圓周運動,己知比鄰星的質量約為太陽質量的,目前地球做勻速圓周運動的公轉周期為1y,日地距離為1AU(AU為天文單位)。若“新太陽時代"地球的公轉周期也為1y,可知“新太陽時代”()A.地球的公轉軌道半徑約為AUB.地球的公轉軌道半徑約為AUC.地球的公轉速率與目前地球繞太陽公轉速率的比值為1∶2D.地球的公轉速率與目前地球繞太陽公轉速率的比值為1∶49、一定質量的理想氣體的狀態變化圖像如圖所示,它由狀態a經過狀態b到狀態c。關于這一過程的說法,正確的是A.理想氣體的體積先增大后保持不變B.理想氣體的體積一直增加C.理想氣體的內能先增大后保持不變D.理想氣體對外做功,吸收熱量E.外界對理想氣體做功,理想氣體放出熱量10、如圖所示,輕彈簧一端與不可伸長的輕繩OC、DC連接于C(兩繩另一端均固定),彈簧另一端連接質量為m的小球。地面上豎直固定一半徑為R、內壁光滑的開縫圓弧管道AB,A點位于O點正下方且與C點等高,管道圓心與C點重合。現將小球置于管道內A點由靜止釋放,已知輕繩DC水平,當小球沿圓弧管道運動到B點時恰好對管道壁無彈力,管道與彈簧間的摩擦不計,重力加速度為g。則小球從A運動到B的過程中()A.彈簧一直處于伸長狀態B.小球的機械能不守恒C.小球在B點的動能為mgRD.輕繩OC的拉力不斷增大三、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)某同學設計了如圖甲所示的電路測電源的電動勢和內阻。(1)閉合電鍵S1,將單刀雙擲開關合向a,調節滑動變阻器,測得多組電壓和電流的值,在U-I坐標平面內描點作圖再將單刀雙擲開關合向b,調節滑動變阻器,測得多組電壓和電流的值,在U-I坐標平面內描點作圖兩次作出的圖象如圖乙所示,則將單刀雙擲開關合向a時測出的數據描點作出的圖象應是___________(填“A”或“B”)。將電鍵合向___________(填“a”或“b”)時,測得的電源電動勢沒有系統誤差。(2)根據兩次測得的數據分析可知,根據圖線___________(填“A”或“B”)求得的電動勢更準確,其電動勢的值為E=___________V。(3)若該同學通過實驗測出電流表的內阻為RA=1Ω,則利用圖線___________(填“A”或“B”)測得的電源的內阻更準確,由此求得電源的內阻為r=___________Ω。12.(12分)為測定木塊與桌面之間的動摩擦因數,某同學設計了如圖所示的裝置進行實驗。實驗中,當木塊位于水平桌面上的O點時,重物B剛好接觸地面,不考慮B反彈對系統的影響。將A拉到P點,待B穩定后,A由靜止釋放,最終滑到Q點。測出PO、OQ的長度分別為h、s。(1)實驗開始時,發現A釋放后會撞到滑輪,為了解決這個問題,可以適當________(“增大”或“減小”)重物的質量。(2)滑塊A在PO段和OQ段運動的加速度大小比值為__________。(3)實驗得A、B的質量分別為m、M,可得滑塊與桌面間的動摩擦因數μ的表達式為_______(用m、M、h、s表示)。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,一根直桿AB與水平面成某一角度自定,在桿上套一個小物塊,桿底端B處有一彈性擋板,桿與板面垂直.現將物塊拉到A點靜止釋放,物塊下滑與擋板第一次碰撞前后的v-t圖象如圖乙所示,物塊最終停止在B點.重力加速度為取g=10m/s1.求:(1)物塊與桿之間的動摩擦因數μ;(1)物塊滑過的總路程s.14.(16分)質量為的小型無人機下面懸掛著一個質量為的小物塊,正以的速度勻速下降,某時刻懸繩斷裂小物塊豎直下落,小物塊經過落地,已知無人機運動中受到的空氣阻力大小始終為其自身重力的0.1倍,無人機的升力始終恒定,不計小物塊受到的空氣阻力,重力加速度為,求當小物塊剛要落地時:(1)無人機的速度;(2)無人機離地面的高度。15.(12分)如圖所示,ABCD為固定在豎直平面內的軌道,其中ABC為光滑半圓形軌道,半徑為R,CD為水平粗糙軌道,小滑塊與水平面間的動摩擦因數,一質量為m的小滑塊(可視為質點)從圓軌道中點B由靜止釋放,滑至D點恰好靜止,CD間距為4R。已知重力加速度為g。(1)小滑塊到達C點時,圓軌道對小滑塊的支持力大??;(2)現使小滑塊在D點獲得一初動能,使它向左運動沖上圓軌道,恰好能通過最高點A,求小滑塊在D點獲得的初動能。
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、C【解析】
用一束紫外線照射某金屬時不能產生光電效應,知紫外線的頻率小于金屬的極限頻率,要能發生光電效應,需改用頻率更大的光照射(如X射線)。能否發生光電效應與入射光的強度和照射時間無關。
A.改用強度更大的紫外線照射,與結論不相符,選項A錯誤;B.延長原紫外線的照射時間,與結論不相符,選項B錯誤;C.改用X射線照射,與結論相符,選項C正確;D.改用紅外線照射,與結論不相符,選項D錯誤;故選C。2、C【解析】試題分析:由動量守恒定律可得出粒子碰撞后的總動量不變,由洛侖茲力與向心力的關系可得出半徑表達式,可判斷出碰后的軌跡是否變化;再由周期變化可得出時間的變化.帶電粒子和不帶電粒子相碰,遵守動量守恒,故總動量不變,總電量也保持不變,由,得:,P、q都不變,可知粒子碰撞前后的軌跡半徑r不變,故軌跡應為pa,因周期可知,因m增大,故粒子運動的周期增大,因所對應的弧線不變,圓心角不變,故pa所用的時間將大于t,C正確;【點睛】帶電粒子在勻強磁場中運動時,洛倫茲力充當向心力,從而得出半徑公式,周期公式,運動時間公式,知道粒子在磁場中運動半徑和速度有關,運動周期和速度無關,畫軌跡,定圓心,找半徑,結合幾何知識分析解題,3、D【解析】
A.對兩個小球作為整體分析可知,整體在豎直方向只受重力和AO的支持力,故桿AO對小球P的彈力不變,故A錯誤;BC.對Q受力如圖小球P向左移后,兩個小球P、Q間的庫侖力方向向圖中虛線處變化,則由力的合成和平衡條件可知桿BO對小球Q的彈力變大,兩小球P、Q之間的庫侖力變大,故B、C錯誤;D.對兩個小球作為整體受力分析,在水平方向則有桿BO對小球Q的彈力等于桿AO對小球P的摩擦力,所以可得桿AO對小球P的摩擦力變大,故D正確;故選D。4、D【解析】
對兩個球受力分析如圖所示:在△ACB中:其中:解得:在△APC中有:所以:解得:α=53°可見△APC是等腰三角形,,即:故D正確,ABC錯誤。5、B【解析】
A.題圖甲中熾熱微粒是沿砂輪的切線方向飛出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改變了方向,故A錯誤;B.題圖乙中沿y軸的平行光照射時,在x軸上的影子就是x軸方向的分運動,同理沿x軸的平行光照射時,在y軸上的影子就是y軸方向的分運動,故B正確;C.無論小錘用多大的力去打擊彈性金屬片,只會使得小球A的水平速度發生變化,而兩小球落地的時間是由兩球離地面的高度決定的,所以A、B兩球總是同時落地,故C錯誤;D.做變速圓周運動的物體所受合外力F在半徑方向的分力等于所需要的向心力,故D錯誤。故選B。6、D【解析】
AB.由于無法確定金屬桿進入磁場區域時所受安培力與其重力的大小關系,所以無法確定此時金屬桿加速度的方向。若金屬桿進入磁場時其所受安培力則有且加速度方向向上,可知金屬桿進入磁場區域后加速度一直減小或先減小至零再保持不變;若金屬桿進入磁場時其所受安培力則有且加速度方向向下,可知金屬桿進入磁場區域后加速度一直減小或先減小至零再保持不變;若金屬桿進入磁場時其所受安培力則金屬桿進入磁場區域后加速度為零且保持不變,故A、B錯誤;C.根據功能關系得金屬桿在Ⅰ、Ⅱ區域中減少的機機械能等于克服安培力做的功,由于無法確定金屬桿經過兩區域過程中所受安培力的大小關系,所以無法確定金屬桿經過兩區域過程中克服安培力做功的關系,故故C錯誤;D.若金屬桿進入磁場時其所受安培力則金屬桿在Ⅰ區域中先做減速運動再做勻速運動或一直做減速運動,出Ⅰ區域后在重力作用下再做加速運動,所以金屬桿經過Ⅰ、Ⅱ區域上邊界的速度有可能相等,故D正確。故選D。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、ACD【解析】
A.分子間距離減小,其斥力和引力均增大,A正確;B.晶體有固定的熔點,非晶體沒有固定的熔點,B錯誤;C.0℃的冰熔化成0℃的水,吸收熱量,分子平均動能不變,其分子勢能會增加,C正確;D.對氣體做功大于氣體放出的熱量,其分子的平均動能會增大,D正確;E.第一類永動機違反了能量守恒定律,第二類永動機不違反能量守恒定律,只是違反熱力學第二定律,E錯誤。故選ACD。8、AC【解析】
AB.根據萬有引力提供向心力可知:解得公轉半徑為:比鄰星質量約為太陽質量,公轉周期相同,則“新太陽時代”,地球的公轉軌道半徑約為AU,A正確,B錯誤;CD.根據解得公轉速率比鄰星質量約為太陽質量,公轉半徑之比為1:2,則公轉速率之比為1:2,C正確,D錯誤。故選AC。9、BCD【解析】
AB.由理想氣體狀態方程,由狀態a經過狀態b,壓強不變,溫度升高,體積增大。態b到狀態c,溫度不變,壓強減小,體積增大。所以體積一直增大。故A錯誤。B正確。C.一定量理想氣體的內能由溫度決定,狀態a經過狀態b到狀態c,溫度向增大,后不變。所以內能先增大后保持不變。故C正確。DE.狀態a經過狀態b到狀態c,體積一直增大,所以理想氣體對外做功。又內能先增大后保持不變,總體相對于初始增大。由熱力學第一定律,內能增大且對外做功,必須吸收熱量。所以D正確,E錯誤。10、ACD【解析】
AB.當小球沿圓弧管道運動到B點時恰好對管道壁無彈力,則小球在B點由彈簧的拉力和重力提供向心力,即彈簧處于伸長狀態,從A到B的過程彈簧的形變量沒有變,故小球的機械能不變,選項A正確,B錯誤;C.從A到B的過程彈簧的形變量沒有變,小球在B點的動能等于小球在A點的重力勢能為mgR,選項C正確;D.設OC與OA的夾角為θ,CA與水平夾角為α,C點受力平衡,則豎直方向上有解得從A到B的過程中,θ和彈簧的彈力FAC不變,α不斷增大,故OC的拉力不斷增大,D正確。故選ACD。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、AbB1.5B4【解析】
(1)單刀雙擲開關合向a時,由于電壓表的分流,使測得的電源電動勢和內阻都比真實值小,單刀雙擲開關合向b時,由于電流表的分壓,測得的電源電動勢等于真實值,測得的內阻比真實值大,因此單刀雙擲開關合向a時測出的數據描點作出的圖象是A;(2)圖線B測得的電動勢沒有系統誤差,更準確,其值為1.5V,由于圖線B測得的內阻值實際為電源內阻與電流表的內阻之和,因此誤差較大,因此由圖線A求得的電源內阻值更準確;(3)若測出電流表的內阻,則利用圖B測得的內阻更準確,由此求得電源的內阻為。12、減小【解析】
(1)[1]B減少的重力勢能轉化成系統的內能和AB的動能,A釋放后會撞到滑輪,說明B減少的勢能太多,轉化成系統的內能太少,可以通過減小B的質量;增加細線的長度(或增大A的質量;降低B的起始高度)解決。依據解決方法有:可以通過減小B的質量;增加細線的長度(或增大A的質量;降低B的起始高度),故減小B的質量;
(2)[2]根據運動學公式可知:2ah=v22a′s=v2聯立解得:(3)[3]B下落至臨落地時根據動能定理有:Mgh-
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