2021-2022學(xué)年遼寧省營口中學(xué)高考考前模擬物理試題含解析

1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項1考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回2答題前，請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)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(guī)定位置3請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)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(yīng)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、2019年被稱為5G元年。這一年全球很多國家開通了5G網(wǎng)絡(luò)，開啟了一個全新的通信時代，即萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時代，5G網(wǎng)絡(luò)使用的無線電電波通信頻率是在3.0GHz以上的超高頻段和極高頻段（如圖所示），比目前4G及通信頻率在0.3GHz3.0GHz間的特高頻段網(wǎng)絡(luò)擁有更大的帶寬和更快的的傳輸速率。下列說法正確的是（）A4G信號是縱波，5G信號足橫波B4G信號和5G信號相遇能產(chǎn)生干涉現(xiàn)象C4G信號比5G信號更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象D5G信號比4G信號波長更長，相同時間傳遞的信息量更大2、有關(guān)原子物理學(xué)史，下列說法符合事實的是（ ）A盧瑟福通過粒子散射實驗提出了原子的棗糕模型B能量量子假說是

3、普朗克首先提出的，光子假說則是愛因斯坦首先提出的C湯姆孫首先發(fā)現(xiàn)了中子，從而說明原子核內(nèi)有復(fù)雜的結(jié)構(gòu)D玻爾在光的粒子性的基礎(chǔ)上，建立了光電效應(yīng)方程3、如圖所示，一個質(zhì)量為=9.11031kg、電荷量為e=1.61019C的電子，以4106m/s的速度從M點垂直電場線方向飛入勻強(qiáng)電場，電子只在電場力的作用下運(yùn)動，在N點離開電場時，其速度方向與電場線成150角，則M與N兩點間的電勢差約為（）A-1.0102VB-1.4102VC1.8102VD2.2102V4、一帶負(fù)電的粒子只在電場力作用下沿x軸正方向運(yùn)動，其電勢能Ep隨位移x變化的關(guān)系如圖所示，其中0 x2段是關(guān)于直線x=x1對稱的曲線，x2x

4、3段是直線，則下列說法正確的是Ax1處電場強(qiáng)度最小，但不為零B粒子在0 x2段做勻變速運(yùn)動，x2x3段做勻速直線運(yùn)動C若x1、x3處電勢為1、3，則13,故C錯誤；D、x2x3段斜率不變，所以這段電場強(qiáng)度大小方向均不變，故D正確；故選D點睛：EP-x圖像的斜率表示粒子所受電場力F，根據(jù)F=qE判斷各點場強(qiáng)的方向和大小，以及加速度的變化情況。至于電勢的高低，可以利用結(jié)論“負(fù)電荷逆著電場線方向移動電勢能降低，沿著電場線方向移動電勢能升高”來判斷。5、C【解析】A貝可勒爾發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象，故A錯誤；B天然放射現(xiàn)象說明原子核內(nèi)部是有結(jié)構(gòu)的，并不是原子可以再分的，故B錯誤；C原子序數(shù)大于或等于83的元素

5、，都具有放射性，原子序數(shù)小于83的元素，有的也具有放射性，故C正確；D放射性元素的放射性由原子核內(nèi)部因素決定，即與元素的種類有關(guān)，與溫度無關(guān)，故D錯誤；故選C。6、C【解析】A項，小球乙到C的速度為 ，此時小球甲的速度大小也為，又因為小球甲速度與豎直方向成角，可知水平分速度為故A錯；B、小球運(yùn)動到C時所用的時間為 得 而小球甲到達(dá)C點時豎直方向的速度為，所以運(yùn)動時間為 所以甲、乙兩小球到達(dá)C點所用時間之比為 故B錯C、由甲乙各自運(yùn)動的時間得： ，故C對；D、由于兩球在豎直方向上的速度不相等，所以兩小球在C點時重力的瞬時功率也不相等故D錯；故選C二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分

6、。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、BCD【解析】試題分析：以物體繩子與物體B的結(jié)點為研究對象，將B的速度分解成繩子伸長的速度和垂直繩子方向的速度，如圖所示.，繩子伸長的速度等于物體A上升的速度物體A的速度，物體B向右運(yùn)動減小，所以增大，物體A處于超重狀態(tài)，繩子拉力始終大于物體A所受的重力，由于物體A上升的加速度在減小，所以拉力在減小，地面對B的支持力，物體B向右運(yùn)動減小，增大故選BCD考點：運(yùn)動的合成與分解點評：物體B的運(yùn)動在研時要根據(jù)效果進(jìn)行分解，一般分解為沿繩子方向的運(yùn)動和垂直于繩子方向的運(yùn)動8、AE【解析】A

7、布朗運(yùn)動是懸浮顆粒的無規(guī)則運(yùn)動并不是分子的運(yùn)動，但能間接地反映液體分子運(yùn)動的無規(guī)則性，A正確；B一種物質(zhì)溫度升高時，分子的平均動能增加，這是一種統(tǒng)計規(guī)律，可能有的分子熱運(yùn)動的動能要增加，有的反而要減少，B錯誤；C液體能夠流動與液體分子間作用力無必然聯(lián)系，固體有固定形狀也與固體間分子作用力無必然聯(lián)系，C錯誤；D一定質(zhì)量的物質(zhì)，在一定的溫度和壓強(qiáng)下，汽化時吸收的熱量與液化時放出的熱量相等，D錯誤；E一切自然過程總是沿著分子熱運(yùn)動的無序性增大的方向進(jìn)行，E正確。故選AE。9、BDE【解析】顆粒越小，溫度越高，布朗運(yùn)動越劇烈；根據(jù)分子力和分子距離的圖像和分子勢能和分子之間距離圖像，分析分子力和分子勢能

8、隨r的變化情況；兩個系統(tǒng)達(dá)到熱平衡時，溫度相同；根據(jù)熱力學(xué)第一定律判斷?！驹斀狻緼布朗運(yùn)動微粒越大，受力面積越大，液體分子從各個方向?qū)腋×Ｗ幼矒糇饔玫脑节呌谄胶猓圆祭蔬\(yùn)動越不劇烈，故A錯誤；B在兩個分子從無限遠(yuǎn)的地方不斷靠近的過程中，它們的分子力先增大后減小再增大，如圖所示：故B正確；C在兩個分子從無限遠(yuǎn)的地方不斷靠近的過程中，它們的分子勢能先減小后增大，如圖所示：故C錯誤；D溫度是分子平均動能的標(biāo)志，兩個系統(tǒng)達(dá)到熱平衡時，溫度相同，它們的分子平均動能一定相同，故D正確；E根據(jù)熱力學(xué)第一定律：外界對封閉的理想氣體做正功，但氣體和外界的熱交換不明確，氣體的內(nèi)能可能減少，故E正確。故選BDE

9、。10、BC【解析】A氣體在狀態(tài)A時的溫度為17 C，TA=(273+17）K=290 K，由理想氣體狀態(tài)方程得氣體在狀態(tài) B時的溫度TB=1160KA項錯誤；B氣體由狀態(tài)B到狀態(tài)C做等容變化，根據(jù)查理定律得解得Tc=580KB項正確；C氣體由狀態(tài)B到狀態(tài)C不對外做功，但溫度降低，內(nèi)能減小，C項正確；D根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知氣體向外界放出熱量，D項錯誤。故選BC。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、 2.9（2.73.1） 2.9（2.73.1） 8.8（8.49.2） 【解析】(3)1通過描點作圖作出圖像(4)23根據(jù)閉合電路歐姆定律

10、 ，得：結(jié)合圖像可知 ；解得： ，(5)4根據(jù)分析可知12、600 A2 R1 丙 【解析】(1)1選用歐姆表“100”檔位,指針讀數(shù)為6.0，故多用電表讀數(shù)為600.(2)23電壓表量程為6V,阻值約為600，電流表量程約即可, 故電流表選擇A2；乙圖中滑動變阻器采用分壓式接法，滑動變阻器選擇總阻值較小的R1.(3)45設(shè)電流表A1,內(nèi)阻為r1，根據(jù)操作步驟可得:根據(jù)操作步驟可得:聯(lián)立方程可得：(4)6乙同學(xué)的設(shè)計方法中，實際測得的阻值為Rx與電流表內(nèi)阻的串聯(lián)阻值，測量值偏大， 而且電流表內(nèi)阻未知，相比而言，丙同學(xué)的方法更有利于減小系統(tǒng)誤差。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題

11、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）20 cm（2）0.05 s【解析】（1）結(jié)合題圖可分析出，該機(jī)械波的傳播周期為，波長為，振幅，該機(jī)械波的波速為由圖可知，此時波峰在處，當(dāng)波峰傳播到處的B點時，波向前傳播的距離為，所以質(zhì)點B第一次到達(dá)波峰位置所需要的時間由題意知，當(dāng)質(zhì)點B第一次到達(dá)波峰位置時，質(zhì)點A恰好振動了一個周期，所以質(zhì)點A通過的總路程為；（2）角速度為：，從圖示狀態(tài)開始計時質(zhì)點A做簡諧運(yùn)動的表達(dá)式為： 質(zhì)點P做簡諧運(yùn)動的表達(dá)式為：要使P、A兩質(zhì)點的位移(y坐標(biāo))相同，即，至少要經(jīng)過時間t應(yīng)滿足：，解得：。14、（1）2N（2）0.96J【解析】（1）

12、t=1s時刻，金屬桿MN的速度大小為 v1=at1=21=2m/s金屬桿MN產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為 E=BLv1金屬桿MN中的電流大小 金屬桿MN受到的安培力大小 F安=BIL聯(lián)立得 根據(jù)牛頓第二定律得 F-F安=ma聯(lián)立解得 F=2N（2）t=2s時刻，金屬桿MN的速度大小為 v2=at2=22=4m/s撤去外力F后的過程中，根據(jù)能量守恒定律得知電路中產(chǎn)生的總焦耳熱 Q=mv22=0.242=1.6J電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱 QR=Q=1.6J=0.96J15、 (1)1m/s2；(2)t=0.6s；(3)6NF26N；(4)x2=0.78m【解析】(1)若長木板C和小物塊一起向右加速運(yùn)動，設(shè)它們之間是靜摩擦力為f，由牛頓第二定律得:F=（M+mA）a解得a=1m/s2則f=mAa=1NmAg=2N，這表明假設(shè)正確，即A的加速度為1m/s2(1)要使小物塊A在與小物塊B碰撞之前運(yùn)動時間最短，小物塊A的加速度必須最大，則A所受的摩擦力為最大靜摩擦力或滑動摩擦力，有mAg=mAa1解得t=0.6s(3)要使小物塊A加速度最大，且又不從長木板C的左端滑落，長木板C的加速度有兩個臨界條件:由牛頓第二定律得:F1=（M+mA）a1則F1=6N由牛頓第二定律得:F2-f=Ma2 則F2=26N故6NF26N(4)若