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文檔簡介
1、2021-2022學年高考物理模擬試卷請考生注意:1請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2答題前,認真閱讀答題紙上的注意事項,按規(guī)定答題。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,滑塊A置于水平地面上,滑塊B在一水平力作用下緊靠滑塊、B接觸面豎直,此時A恰好不滑動,B剛好不下滑已知A與B間的動摩擦因數(shù)為,A與地面間的動摩擦因數(shù)為,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力與B的質量之比為ABCD2、如圖所示的xt圖象,甲
2、質點做初速度為0的勻變速直線運動,圖象為曲線,B(t2,x1)為圖象上一點,AB為過B點的切線,與t軸相交于A(t1,0),乙質點的圖象為過B點和原點的直線,則下列說法正確的是()A0t2時間內甲的平均速度大于乙Bt2時刻甲、乙兩質點的速度相等C甲質點的加速度為Dt1時刻是0t2時間內的中間時刻3、如圖所示,質量分別為m、M的兩個物體系在一根通過定滑輪(質量忽略不計)的輕繩兩端,M放在水平地板上,m被懸掛在空中,若將M沿水平地板向右緩慢移動少許后M仍靜止,則()A繩的張力變大BM對地面的壓力變大CM所受的靜摩擦力變大D懸掛滑輪的繩的張力變大4、如圖所示,用天平測量勻強磁場的磁感應強度,下列各選
3、項所示的載流線圈匝數(shù)相同,邊長MN相等,將它們分別掛在天平的右臂下方,線圈中通有大小相同的電流,天平處于平衡狀態(tài),若磁場發(fā)生微小變化,天平最容易失去平衡的是()ABCD5、電梯在t=0時由靜止開始上升,運動的圖像如圖所示,電梯總質量m=2.0103kg。電梯內乘客的質量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列說法正確的是()A第1s內乘客處于超重狀態(tài),第9s內乘客處于失重狀態(tài)B第2s內乘客對電梯的壓力大小為450NC第2s內鋼索對電梯的拉力大小為2.2104ND第2s內電梯對乘客的沖量大小為550Ns6、如圖所示,一個下面裝有輪子的貯氣瓶停放在光滑的水平地面上,頂端與豎直
4、墻壁接觸,現(xiàn)打開尾端閥門,氣體往外噴出,設噴口面積為S,氣體密度為,氣體往外噴出的速度為,則氣體剛噴出時鋼瓶頂端對豎直墻的作用力大小是( )ABCD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,豎直平面內存在著兩個方向豎直向上的相同帶狀勻強電場區(qū),電場區(qū)的高度和間隔均為d,水平方向足夠長一個質量為m、電荷量為q的小球以初速度v0在距離電場上方d處水平拋出,不計空氣阻力,則()A小球在水平方向一直做勻速直線運動B小球在電場區(qū)可能做直線運動C若場強大小為,小球經(jīng)過兩電場區(qū)
5、的時間相等D若場強大小為,小球經(jīng)過兩電場區(qū)的時間相等8、如圖所示,O是一固定的點電荷,虛線是該點電荷產(chǎn)生的電場中的三條等勢線,負點電荷q僅在電場力的作用下沿實線所示的軌跡從a處運動到b處,然后又運動到c處由此可知()AO為正電荷B在整個過程中q的電勢能先變小后變大C在整個過程中q的加速度先變大后變小D在整個過程中,電場力做功為零9、如圖所示,一小球固定在輕桿上端,AB為水平輕繩,小球處于靜止狀態(tài),則桿對小球的作用力方向可能是()AF1BF2CF3DF410、一帶正電的粒子僅在電場力作用下從點經(jīng)運動到點,其圖象如圖所示。分析圖象后,下列說法正確的是()A處的電場強度一定小于處的電場強度B粒子在處
6、的電勢能一定大于在處的電勢能C間各點電場強度和電勢都為零D兩點間的電勢差等于兩點間的電勢差三、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)某同學用打點計時器測量做勻速直線運動的物體的加速度,電源頻率f=50Hz,在紙帶上打出的點中,選出零點,每隔4個點取1個技術點,因保存不當,紙帶被污染,如圖1所示,A、B、C、D是本次排練的4個計數(shù)點,僅能讀出其中3個計數(shù)點到零點的距離:SA=16.6mm、 SB=126.5mm、SD=624.5 mm。若無法再做實驗,可由以上信息推知:(1)相鄰兩計數(shù)點的時間間隔為_s;(2)打 C點時物體的速度大小為_
7、m/s(取2位有效數(shù)字)(3)物體的加速度大小為_(用SA、SB、SD和f表示)12(12分)某同學想要描繪標有“3.8 V,0.3 A”字樣小燈泡L的伏安特性曲線,要求測量數(shù)據(jù)盡量精確,繪制曲線完整,可供該同學選用的器材除了開關、導線外,還有:電壓表V1(量程03 V,內阻等于3 k)電壓表V2(量程015 V,內阻等于15 k)電流表A1(量程0200 mA,內阻等于10 )電流表A2(量程03 A,內阻等于0.1 )滑動變阻器R1(010 ,額定電流2 A)滑動變阻器R2(01 k,額定電流0.5 A)定值電阻R3(阻值等于1 )定值電阻R4(阻值等于10 )定值電阻R5(阻值等于1 k
8、)電源E(E=6 V,內阻不計)(1)請畫出實驗電路圖,并將各元件字母代碼標在該元件的符號旁_(2)該同學描繪出的IU圖象應是下圖中的_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,滑塊在恒定外力F2mg的作用下從水平軌道上的A點由靜止出發(fā),到B點時撤去外力,又沿豎直面內的光滑半圓形軌道運動,且恰好通過軌道最高點C,滑塊脫離半圓形軌道后又剛好落到原出發(fā)點A,求AB段與滑塊間的動摩擦因數(shù)(取g=10m/s2)14(16分)如圖,一玻璃磚截面為矩形ABCD,固定在水面上,其下表面BC剛好跟水接觸?,F(xiàn)有一單色平行
9、光束與水平方向夾角為(0),從AB面射入玻璃磚。若要求不論取多少,此光束從AB面進入后,到達BC界面上的部分都能在BC面上發(fā)生全反射,則該玻璃磚的折射率最小為多少?已知水的折射率為。15(12分)如圖所示的U形玻璃管,左管開口,右管管口封閉,管中一段水銀在右管中封閉了一段氣柱,氣柱高度為20 cm,左右兩管中水銀面的高度差為10 cm,左管水銀柱的橫截面積為1 cm2,右管中水銀柱的橫截面積為2 cm2。已知環(huán)境溫度為27,大氣壓強為75 cmHg,左管足夠長,右管中水銀柱高度大于5 cm。(i)若在左管中緩慢倒入水銀,使右管中氣柱體積減少,求需要倒入水銀的體積;(ii)若給右管中氣柱緩慢加熱
10、,使左管中水銀液面與右管頂端相平,求氣柱需要升高的溫度。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、B【解析】試題分析:對A、B整體分析,受重力、支持力、推力和最大靜摩擦力,根據(jù)平衡條件,有:F=2(m1+m2)g 再對物體B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大靜摩擦力,根據(jù)平衡條件,有:水平方向:F=N豎直方向:m2g=f其中:f=1N聯(lián)立有:m2g=1F 聯(lián)立解得:故選B【考點定位】物體的平衡【點睛】本題關鍵是采用整體法和隔離法靈活選擇研究對象,受力分析后根據(jù)平衡條件列式求解,注意最大靜摩擦力約等于滑動摩擦力2
11、、D【解析】A0t2時間內甲、乙兩質點的位移相等,而所用時間也相等,則平均速度相等,A錯誤;BDxt圖象切線的斜率表示速度,由圖線可知t2時刻甲、乙兩質點的速度不相等。又因甲質點做初速度為0的勻變速運動,t2時刻的速度等于0t2時間內平均速度的2倍,即:,解得:t2=2t1,B錯誤D正確;C對甲質點,有,解得加速度為,C錯誤。故選D。3、D【解析】A因m處于靜止狀態(tài),故繩子的拉力等于m的重力,即Fmg,繩的張力不變,故選項A錯誤;BC對M受力分析如圖甲所示,把F進行正交分解可得關系式:NFsin MgFcos f當M向右移動少許后,變大,故N減小,f減小,故選項B、C錯誤;D對滑輪受力分析如圖
12、乙所示,把拉物體的繩子的拉力合成得F合T因F不變,兩繩的夾角變小,則F合變大,故懸掛滑輪的繩的張力變大,選項D正確4、A【解析】天平原本處于平衡狀態(tài),所以線框所受安培力越大,天平越容易失去平衡,由于線框平面與磁場強度垂直,且線框不全在磁場區(qū)域內,所以線框與磁場區(qū)域的交點的長度等于線框在磁場中的有效長度,由圖可知,A圖的有效長度最長,磁場強度B和電流大小I相等,所以A所受的安培力最大,則A圖最容易使天平失去平衡 A正確; BCD錯誤;故選A5、D【解析】A第1s內和第9s內加速度均豎直向上,乘客處于超重狀態(tài),故A錯誤;B第2s內研究乘客,根據(jù)牛頓第二定律代入數(shù)值解得電梯對乘客的支持力為550N,
13、由牛頓第三定律可知,乘客對電梯的壓力為550N,故B錯誤;C第2s內研究乘客和電梯整體,根據(jù)牛頓第二定律代入數(shù)值解得鋼索對電梯的拉力為22550N,故C錯誤;D圖像的面積表示速度變化,得第2s內速度的變化量為m/s第2s內研究乘客,根據(jù)動量定理代入數(shù)值解得電梯對乘客的沖量為Ns,故D正確。故選D。6、D【解析】對噴出氣體分析,設噴出時間為,則噴出氣體質量為,由動量定理,有其中F為瓶子對噴出氣體的作用力,可解得根據(jù)牛頓第三定律,噴出氣體對瓶子作用力大小為F,再對瓶子分析,由平衡條件和牛頓第三定律求得鋼瓶頂端對豎直墻壁的作用力大小也是F,故D正確,ABC錯誤。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,
14、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將小球的運動沿著水平方向和豎直方向進行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做勻速直線運動,故A正確;B小球在電場區(qū)時,受到豎直向下的重力和豎直向下的電場力,若電場力與重力大小相等,二力平衡,小球能做勻速直線運動,故B正確;C若場強大小為,則電場力等于mg,在電場區(qū)小球所受的合力為零,在無電場區(qū)小球勻加速運動,故經(jīng)過每個電場區(qū)時小球勻速運動的速度均不等,因而小球經(jīng)過每一無電場區(qū)的時間均不等,故C錯誤;D當場強大小為,電場力等于2m
15、g,在電場區(qū)小球所受的合力大小等于mg,方向豎直向上,加速度大小等于g,方向豎直向上,根據(jù)運動學公式,有經(jīng)過第一個無電場區(qū)d=v1=gt1經(jīng)過第一個電場區(qū)d=v1t-gt22v2=v1-gt2由聯(lián)立解得t1=t2v2=0接下來小球的運動重復前面的過程,即每次通過無電場區(qū)都是自由落體運動,每次通過電場區(qū)都是末速度為零勻減速直線運動,因此,小球經(jīng)過兩電場區(qū)的時間相等,故D正確。故選ABD。8、CD【解析】粒子的所受合力的方向大致指向軌跡的彎曲的方向,知負電荷所受的電場力背離點電荷向外,知O為負電荷。故A錯誤。從a處運動b處,然后又運動到c處電場力先做負功再做正功,所以電勢能先變大后變小,故B錯誤。
16、越靠近點電荷,電場線越密,則電荷所受電場力越大,加速度越大,則加速度先增大后減小。故C正確。初末位置在同一個等勢面上,兩點間的電勢差為零,根據(jù)W=qU,知電場力做功為零,故D正確。故選CD?!军c睛】解決本題的關鍵掌握通過軌跡的彎曲大致判斷合力的方向,會根據(jù)電場力做功判斷動能的變化,知道在等勢面上移動電荷,電場力不做功9、BC【解析】小球處于靜止狀態(tài),則桿對小球的作用力方向在重力與繩子拉力夾角的對頂角范圍內(不含水平方向),如圖所示;所以桿對小球的作用力方向可能是F2和F3,故BC正確,AD錯誤。故選BC。10、BD【解析】A由運動的速度-時間圖象可看出,帶正電的粒子的加速度在A點時較大,由牛頓
17、第二定律得知在A點的電場力大,故A點的電場強度一定大于B點的電場強度,故A錯誤;B由A到B的過程中,速度越來越大,說明是電場力做正功,電勢能轉化為動能,由功能關系可知,此過程中電勢能減少,所以A點的電勢能高于B點的電勢能,故B正確。C從C到D,粒子速度一直不變,故電場力做功為零,可知CD間各點電場強度為零,但電勢不一定為零,故C錯誤;DA、C兩點的速度相等,故粒子的動能相同,因此從A到B和從B到C電場力做功的絕對值相同,AB兩點間的電勢差等于CB兩點間的電勢差,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、0.1 2.5 【解
18、析】考查實驗“用打點計時器測量做勻速直線運動的物體的加速度”?!驹斀狻浚?)1電源的頻率為50Hz,知每隔0.02s打一個點,每隔4個點取1個計數(shù)點,可知相鄰兩計數(shù)點,每隔4個點取1個計數(shù)點,可知相鄰兩計數(shù)點的時間間隔為0.1s;(2)2C點的瞬時速度等于BD段的平均速度,則;(3)3勻加速運動的位移特征是相鄰的相等時間間隔內的位移以均勻增大,有:。12、 B 【解析】用電壓表V1和R5串聯(lián),可改裝成量程為的電壓表;用電流表A1與R4并聯(lián)可改裝為量程為的電流表;待測小燈泡的阻值較小,故采用電流表外接法;為使曲線完整,滑動變阻器應采用分壓接法,故選擇總阻值小的R1,電路如圖:小燈泡燈絲的電阻隨溫度升高而變大,故該同學描繪出的IU圖線應該是B【點睛】此題考查了探究小燈泡的伏安特性曲線的實驗;此題的
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