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、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5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域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；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、光滑水平面上，一質量為的滑塊以速度與質量為的靜止滑塊相碰，碰后兩者粘在一起共同運動。設碰撞過程中系統損失的機械能為。下列說法正確的是（）A．若保持M、m不變，v變大，則變大B．若保持M、m不變，v變大，則變小C．若保持m、v不變，M變大，則變小D．若保持M、v不變，m變大，則變小2、如圖所示，在電場強度大小為E0的水平勻強電場中，a、b兩點電荷分別固定在光滑水平面上，兩者之間的距離為l．當a、b的電量均為+Q時，水平面內與兩點電荷距離均為l的O點處有一電量為+q的點電荷恰好處于平衡狀態．如果僅讓點電荷a帶負電，電量大小不變，其他條件都不變，則O點處電荷的受力變為()A． B． C． D．3、某行星的自轉周期為T，赤道半徑為R．研究發現，當該行星的自轉角速度變為原來的2倍時會導致該行星赤道上的物體恰好對行星表面沒有壓力，已知引力常量為G．則A．該行星的質量為M=B．該行星的同步衛星軌道半徑為r=C．質量為m的物體對行星赤道地面的壓力為F=D．環繞該行星做勻速圓周運動的衛星的最大線速度為7.9km/s4、甲、乙兩車在一平直公路上從同一地點沿同一方向沿直線運動，它們的v-t圖象如圖所示。下列判斷正確的是（）A．乙車啟動時，甲車在其前方100m處 B．運動過程中,乙車落后甲車的最大距離為50mC．乙車啟動后兩車的間距不斷減小直到兩車相遇 D．乙車啟動后10s內，兩車不會相遇5、做豎直上拋運動的物體，在任意相同時間間隔內，速度的變化量()A．大小相同、方向相同 B．大小相同、方向不同C．大小不同、方向不同 D．大小不同、方向相同6、甲、乙兩個同學打乒乓球，某次動作中，甲同學持拍的拍面與水平方向成45°角，乙同學持拍的拍面與水平方向成30°角，如圖所示．設乒乓球擊打拍面時速度方向與拍面垂直，且乒乓球每次擊打球拍前、后的速度大小相等，不計空氣阻力，則乒乓球擊打甲的球拍的速度υ1與乒乓球擊打乙的球拍的速度υ2之比為（）A． B． C． 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、下列說法正確的是________。A．單擺的周期與振幅無關B．機械波和電磁波都可以在真空中傳播C．只有發生共振時，受迫振動的頻率才等于驅動力的頻率D．兩列波產生干涉現象，振動加強區域與振動減弱區域交替排列8、甲、乙兩物體在同一條直線上運動，其運動的位置一時間圖象如圖所示，則下列說法正確的是（）A．在3～5s時間內，甲的速度大小等于乙的速度大小B．甲的出發位置在乙的前面C．甲、乙在20m處相遇D．在3～7s的時間內，甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小9、如圖所示，衛星a沒有發射停放在地球的赤道上隨地球自轉；衛星b發射成功在地球赤道上空貼著地表做勻速圓周運動；兩衛星的質量相等。認為重力近似等于萬有引力。下列說法正確的是（）A．a做勻速圓周運動的周期等于地球同步衛星的周期B．b做勻速圓周運動的向心加速度等于重力加速度gC．a、b做勻速圓周運動所需的向心力大小相等D．a、b做勻速圓周運動的線速度大小相等，都等于第一宇宙速度10、一列簡諧橫波在某均勻介質中沿x軸傳播，從x＝3m處的質點a開始振動時計時，圖甲為t0時刻的波形圖且質點a正沿y軸正方向運動，圖乙為質點a的振動圖象，則下列說法中正確的是________．A．該波的頻率為2.5HzB．該波的傳播速率為200m/sC．該波是沿x軸負方向傳播的D．從t0時刻起，質點a、b、c中，質點b最先回到平衡位置E.從t0時刻起，經0.015s質點a回到平衡位置三、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）如圖所示，是把量程為0~10mA的電流表改裝成歐姆表的結構示意圖，其中電池電動勢E=1.5V。(1)經改裝后，若要確定“0”Ω刻度位置，應將紅、黑表筆短接，并調節滑動變阻器R的阻值，使原電流表指針指到____________mA刻度處；(2)改裝后的歐姆表的內阻值為____________Ω，電流表2mA刻度處應標____________Ω。12．（12分）某同學在測定一節干電池的電動勢和內電阻的實驗中，備有下列器材：A．待測的干電池（電動勢約為1.5V，內電阻小于1.0Ω）B．電流表A1（量程0~3mA，內阻Rg1=10Ω）C．電流表A2（量程0~0.6A，內阻阪Rg2=0.1Ω）D．滑動變阻器R1（0-20Ω，10A）E.滑動變阻器R2（0-200Ω，1A）F.定值電阻R0（990Ω）G.開關和導線若干(1)他設計了如圖甲所示的（a）、（b）兩個實驗電路，其中更為合理的是________圖；在該電路中，為了操作方便且能準確地進行測量，滑動變阻器應選________（填寫器材名稱前的字母序號）；用你所選擇的電路圖寫出全電路歐姆定律的表達式E=______________（用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示）。(2)圖乙為該同學根據(1)中選出的合理的實驗電路，利用測出的數據繪出的I1－I2圖線（I1為電流表A1的示數，I2為電流表A2的示數），為了簡化計算，該同學認為I1遠遠小于I2，則由圖線可得電動勢E=____________V，內阻r＝__________Ω。（r的結果保留兩位小數）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，在豎直平面內建立直角坐標系xOy，在x<0區域內存在一圓形的勻強磁場，圓心O1坐標為（-d，0），半徑為d，磁感應強度大小為B，方向與豎直平面垂直，x≥0區域存在另一磁感應強度大小也為B的勻強磁場，方向垂直于紙面向里。現有兩塊粒子收集板如圖所示放置，其中的端點A、B、C的坐標分別為（d，0）、（d，）、（3d，0），收集板兩側均可收集粒子。在第三象限中，有一寬度為2d粒子源持續不斷地沿y軸正方向發射速率均為v的粒子，粒子沿x軸方向均勻分布，經圓形磁場偏轉后均從O點進入右側磁場。已知粒子的電荷量為+q，質量為m，重力不計，不考慮粒子間的相互作用，求：(1)圓形磁場的磁場方向；(2)粒子運動到收集板上時，即刻被吸收，求收集板上有粒子到達的總長度；(3)收集板BC與收集板AB收集的粒子數之比。14．（16分）在直角坐標系xoy平面內存在著電場與磁場，電場強度和磁感應強度隨時間周期性變化的圖像如圖甲所示。t=0時刻勻強電場沿x軸負方向，質量為m、電荷量大小為e的電子由（－L，0）位置以沿y軸負方向的初速度v0進入第Ⅲ象限。當電子運動到（0，－2L）位置時，電場消失，空間出現垂直紙面向外的勻強磁場，電子在磁場中運動半周后，磁場消失，勻強電場再次出現，當勻強電場再次消失而勻強磁場再次出現時電子恰好經過y軸上的（0，L）點，此時電子的速度大小為v0、方向為+y方向。已知電場的電場強度、磁場的磁感應強度以及每次存在的時間均不變，求：(1)電場強度E和磁感應強度B的大小；(2)電子從t=0時刻到第三次經過y軸所用的時間；(3)通過分析說明電子在運動過程中是否會經過坐標原點。15．（12分）在豎直面內有一水平向右的場強為的勻強電場，AB為電場中一條直線，與豎直方向夾角為θ（未知），一質量為m電量為-q的小球以一定的初動能Ek0從P點沿直線BA向上運動，運動到最高點的過程中電勢能增加了，運動過程中空氣阻力大小恒定，重力加速度取g，(取出位置為零勢能點)求：(1)AB與豎直方向夾角θ；(2)小球返回P點時的機械能E。

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】

兩滑塊組成的系統在水平方問動量守恒，有而此過程中系統損失的機械能聯立以上兩式可得系統損失的機械能AB．根據以上分析可知，若保持M、m不變，v變大，則變大，故A正確，B錯誤；CD．根據以上分析可知，若保持m、v不變，M變大，或若保持M、v不變，m變大，則變大，故CD錯誤。2、D【解析】開始時，對放在O點的點電荷由平衡知識可知：；當讓點電荷a帶負電時，則a、b對O點點電荷的庫侖力豎直向上在，則O點處電荷的受力變為，故選D.3、B【解析】該行星自轉角速度變為原來兩倍，則周期將變為12T，由題意可知此時：GMmR2＝mR4π2(12T)2，解得：M＝16π2點睛：重點知識：行星自轉的時候，地面物體萬有引力等于重力沒錯，但是不是重力全部用來提供向心力，而是重力和支持力的合力提供向心力；“星球赤道上物體恰好對行星表面沒有壓力”時重力獨自充當向心力．4、D【解析】

A．根據速度圖線與時間軸包圍的面積表示位移，可知乙在時啟動，此時甲的位移為即乙車啟動時，甲車在乙前方50m處，故A錯誤；B．當兩車的速度相等時即時相遇最遠，最大距離為甲乙故B錯誤；C．兩車從同一地點沿同一方向沿直線運動，10s—15s內甲車的速度比乙車的大，兩車的間距不斷增大，故C錯誤；D．當位移相等時兩車才相遇，由圖可知，乙車啟動10s后位移此時甲車的位移為乙車啟動10s后位移小于甲的位移，兩車不會相遇，故D正確；故選D。5、A【解析】試題分析：根據速度的公式v=v0﹣gt可得，在任意相同時間間隔內，速度的變化量為△v=﹣g△t，即，速度變化的大小為g△t，方向與初速度的方向相反，所以A正確．故選A．6、C【解析】

由題可知，乒乓球在甲與乙之間做斜上拋運動，根據斜上拋運動的特點可知，乒乓球在水平方向的分速度大小保持不變，豎直方向的分速度是不斷變化的，由于乒乓球擊打拍面時速度與拍面垂直，在甲處：；在乙處：；所以：＝．故C正確，ABD錯誤二、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、AD【解析】

A．單擺周期為：T＝2π與振幅無關，A正確；B．機械波必須在彈性媒介中傳輸，不能在真空中傳播；電磁波可以在真空中傳播，故B錯誤.C．受迫振動的頻率等于驅動力的頻率，當驅動力的頻率接近物體的固有頻率時，振動顯著增強，當驅動力的頻率等于物體的固有頻率時發生共振，C錯誤；D．兩列波相疊加產生干涉現象時，振動加強區域與減弱區域間隔出現，這些區域位置不變，D正確．8、CD【解析】

A．因為x-t圖像的斜率等于速度，可知在3～5s時間內，甲的速度大小小于乙的速度大小，選項A錯誤；B．甲和乙出發的位置都在x=0位置，選項B錯誤；C．由圖像可知，甲、乙在20m處相遇，選項C正確；D．在3～7s的時間內，甲的位移小于乙的位移，根據可知，甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小，選項D正確；故選CD。9、AB【解析】

A．a在赤道上隨地球自轉而做圓周運動，所以a做勻速圓周運動的周期等于地球同步衛星的周期，A正確；B．對衛星b重力近似等于萬有引力，萬有引力全部用來充當公轉的向心力所以向心加速度等于重力加速度g，B正確；C．兩衛星受到地球的萬有引力相等。衛星a萬有引力的一部分充當自轉的向心力，即衛星b萬有引力全部用來充當公轉的向心力，因此a、b做勻速圓周運動所需的向心力大小不相等，C錯誤；D．a做勻速圓周運動的周期等于地球同步衛星的周期，根據可知萬有引力提供向心力解得線速度表達式因為所以b衛星的速度等于第一宇宙速度D錯誤。故選AB。10、BDE【解析】

A．由圖乙可得：周期T=4×10-2s，故頻率故A錯誤；B．由圖甲可得：波長λ=8m，故波速v＝＝200m/s故B正確；C．根據圖甲所示時刻質點a正沿y軸正方向運動可得：波沿x軸正向傳播，故C錯誤；D．根據波沿x軸正向傳播可得：圖甲所示t0時刻，a向波峰運動，b向平衡位置運動，c向波谷運動，故b最先回到平衡位置，故D正確；E．根據波沿x軸正向傳播，由圖甲可得，平衡位置從x=0處傳播到x=3m的質點a處時，質點a回到平衡位置，故質點a經過時間回到平衡位置，故E正確；故選BDE．【點睛】機械振動問題中，一般根據振動圖或質點振動得到周期、質點振動方向；再根據波形圖得到波長和波的傳播方向，從而得到波速及質點振動，進而根據周期得到路程．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、10150600【解析】

(1)[1]根據閉合歐姆定律可知，當電流最大時，測量電阻最小，即若要確定“0”Ω刻度位置，應將紅、黑表筆短接，并調節滑動變阻器R的阻值，使原電流表指針指到10mA刻度處(2)[2]改裝后歐姆表的內阻為[3]2mA刻度處標12、bD1.46V~1.49V0.80~0.860Ω【解析】

（1）[1]．上述器材中雖然沒有電壓表，但給出了兩個電流表，將電流表G串聯一個電阻，可以改裝成較大量程的電壓表。將電流表A1和定值電阻R0串聯可改裝成一個量程為的電壓表；則（a）、（b）兩個參考實驗電路，其中合理的是b；[2]．因為電源的內阻較小，所以應該采用較小最大值的滑動變阻器，有利于數據的測量和誤差的減小。滑動變阻器應選D；若選擇大電阻，則在變阻器滑片調節的大部分范圍內，電流表A2讀數太小，電流表A1讀數變化不明顯。

[3]．根據電路可知：E=U+Ir=I1（Rg1+R0）+（I1+I2）r；（2）[4][5]．根據歐姆定律和串聯的知識得，電源兩端電壓U=I1（990+10）=1000I1根據圖象與縱軸的交點得電動勢E=1.47mA×1000Ω=1.47V；由圖可知當電流為0.45A時，電壓為1.1V，則由閉合電路歐姆定律可知四、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)垂直紙面向外；(2)(3)1:1【解析】

(1)粒子帶正電且在圓形磁場中向右偏轉，可知磁場方向垂直紙面向外；(2)利用旋轉圓可以知道，粒子平行于Y軸射入圓形磁場中，且都從同一點O射入右邊的磁場中，則粒子運動的軌跡圓半徑必與圓形磁場的半徑是相同的，即為d；粒子進入右邊磁場后，因為磁感應強度也為B，可知粒子在右邊磁場中運動時的圓軌跡半徑也為r=d；打在AB收集板上的臨界情況分別是軌跡圓與AB板相切，即沿x軸正方向射入的粒子，和粒子剛好過A點的粒子，故AB板上粒子打的區域長度為d。而粒子只有從第四象限進入右邊磁場才有可能打在收集板BC上。根據幾何關系可得，粒子剛好經過A點時，軌跡圓圓心O2和原點O以及A點構成一個正三角形，可得：粒子與x軸正方向成30°向下。此時粒子剛好打到BC板上的P1點。由幾何關系可知OAP1O1為菱形，且AP1與BC垂直，則由幾何關系可得，粒子在板上打的最遠距離是當直徑作為弦的時候，此時與BC的交點為P2，根據點A、B、C的坐標可得，三角形ABC是直角三角形，角C為30°由余弦定理可得