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文檔簡介

1、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(jiān)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、如圖所示,正六邊形的物體上受四個共點力的作用下保持平衡。下列說法正確的是()AF1與F2的大小可能不相等BF1與F3的大小可能不相等CF4的大小一定是F2的2倍DF4的大小一定是F3的2倍2、物體在恒定的合外力作用下做直線運動,

2、在時間t1內動能由0增大到E0,在時間t2內動能由E0增大到2E0.設合外力在t1內做的功是W1、沖量是I1,在t2內做的功是W2、沖量是I2,那么( )AI1I2 W1=W2CI1I2 W1W2DI1=I2 W1W23、慣性制導系統(tǒng)的原理如圖所示。沿導彈長度方向安裝的固定光滑桿上套一個質量為的滑塊,滑塊的兩側分別與勁度系數均為的彈簧相連,兩彈簧的另一端與固定壁相連?;瑝K原來靜止,彈簧處于自然長度?;瑝K上有指針,可通過標尺測出滑塊的位移,然后通過控制系統(tǒng)進行制導。設某段時間內導彈沿水平方向運動,指針向左偏離點的距離為,則這段時間內導彈的加速度()A方向向左,大小為B方向向右,大小為C方向向右,

3、大小為D方向向左,大小為4、在人類太空征服史中,讓人類遺憾的是“太空加油站”的缺乏。當通信衛(wèi)星軌道校正能源耗盡的時候,它的生命就走到了盡頭,有很多成了太空垃圾。如今“軌道康復者”是救助此類衛(wèi)星的新型太空航天器,圖甲是“軌道康復者”航天器在給太空中“垃圾”衛(wèi)星補充能源,可簡化為圖乙所示的模型,讓“軌道康復者”N對已偏離原來正常工作軌道的衛(wèi)星M進行校正,則()A“軌道康復者”N從圖乙所示軌道上加速,與衛(wèi)星M對接補充能源后開動M上的小發(fā)動機向前噴氣,能校正衛(wèi)星M到較低的軌道運行B讓M降低到N所在軌道上,補充能源后再開啟衛(wèi)星M上的小發(fā)動機校正C在圖乙中M的動能一定小于N的動能D在圖乙中,M、N和地球球

4、心三者不可能處在同一直線上5、如圖所示,兩質量分別為m1和m2的彈性小球又疊放在一起,從高度為h處自由落下,且遠大于兩小球半徑,所有的碰撞都是完全彈性碰撞,且都發(fā)生在豎直方向已知m2=3m1,則小球m1反彈后能達到的高度為( )AhB2hC3hD4h6、甲、乙兩物體同時同地沿同一直線運動的速度一時間圖象如圖所示,下列說法正確的是()A時刻兩物體的加速度方向相同B時刻兩物體的速度方向相同C甲物體的加速度逐漸減小D時刻兩物體相遇二、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M和

5、N是兩個帶有異種電荷的帶電體,(M在N的正上方,圖示平面為豎直平面)P和Q是M表面上的兩點,S是N表面上的一點。在M和N之問的電場中畫有三條等差等勢線?,F有一個帶正電的液滴從E點射入電場,它經過了F點和W點已知油滴在F點時的機槭能大于在W點的機械能。(E、W兩點在同一等勢面上,不計油滴對原電場的影響,不計空氣阻力)則以下說法正確的是()AP和Q兩點的電勢不相等BP點的電勢低于S點的電勢C油滴在F點的電勢能高于在E點的電勢能DF點的電場強度大于E點的電場強度8、下列說法正確的是()A外界對氣體做功,氣體的內能可能減少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空氣中水蒸氣的壓強越大,空氣

6、的相對濕度就越小D內能不同的物體,它們分子熱運動的平均動能可能相同E.一定質量的理想氣體的內能隨溫度的升高而增大9、如圖所示,兩端開門、內徑均勻的玻璃彎管豎直固定,兩段水銀柱將空氣柱B封閉在玻璃管左側的豎直部分。左側水銀柱A有一部分在水平管中。若保持溫度不變。向右管緩緩注入少量水則稱定后( )A右側水銀面高度差h1增大B空氣柱B的長度增大C空氣柱B的壓強增大D左側水銀面高度差h2減小10、如圖所示電路中,三只燈泡原來都正常發(fā)光,當滑動變阻器的滑動觸頭向右移動時,下面判斷正確的是( )A電路中總電阻減小BL1變亮CL2變亮DL3變暗三、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

7、處,不要求寫出演算過程。11(6分)圖甲是某學習小組設計組裝成的多用電表的電路圖,圖中的是電池,是電池內阻,是歐姆調零電阻,分別與黑、紅表筆相接。都是定值電阻,表頭的滿偏電流為,內阻為。已知,。 (1)圖甲可知該多用電表有_個擋位可以測量直流電流。(填寫正確答案前的字母)A1 B2 C3 D4(2)該學習小組將“”端與“3”相接,將表筆短接,調節(jié)。進行歐姆調零后測量未知電阻。得到通過表頭的電流與被測未知電阻的關系如圖乙所示,由此可知多用電表中電池的電動勢_(計算結果保留三位有效數字)。通過分析可知該小組使用多用電表的_(填“”“”或“”)倍率的歐姆擋進行測量未知電阻。(3)通過測量得知表頭的內

8、阻。若“”端與“4”相連,則多用電表的最大量程為_;“”端與“5”相連進行測量時,指針位置如圖丙所示,則電表的讀數為_。12(12分)某同學在“探究物體運動的加速度與物體受力、物體質量的關系”實驗中,把按控制變量法做的兩個實驗的數據都記錄在下表中。數據是按加速度的大小排列的。123456789F/N0.290.140.290.190.240.290.290.290.34m/kg0.860.360.610.360.360.410.360.310.36a/(ms-2)0.340.390.480.530.670.710.810.930.94若利用表中數據探究物體運動的加速度與物體受力的關系,則選用物

9、體的質量為m=_,請在本題給出的坐標紙中作出aF圖像_。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,xOy坐標系位于豎直面(紙面)內,第一象限和第三象限存在場強大小相等、方向分別沿x軸負方向和y軸正方向的勻強電場,第三象限內還存在方向垂直于紙面、磁感強度大小為B的勻強磁場(未畫出)?,F將質量為m、電荷量為q的微粒從P(L,L)點由靜止釋放,該微粒沿直線PO進入第三象限后做勻速圓周運動,然后從z軸上的Q點(未標出)進入第二象限。重力加速度為g。求:(1)該微粒的電性及通過O點時的速度大?。?2)磁場方向及該微粒

10、在PQ間運動的總時間。14(16分)將消毒碗柜里剛經過高溫消毒的一個圓柱型茶杯和杯蓋小心取出后,立刻用杯蓋蓋住茶杯,并放置在水平桌面上,如圖。開始時茶杯內部封閉氣體的溫度t187、壓強等于外界大氣壓強p1放置一段時間后,茶杯內氣體的溫度等于室內溫度t227已知杯蓋的質量為m,茶杯橫截面圓形面積為S,杯蓋住茶杯后密封良好沒有發(fā)生漏氣。茶杯內部封閉氣體可視為理想氣體,重力加速度大小為g。(i)求最后茶杯內部封氣體的壓強和杯蓋對茶杯的壓力大小;(ii)在茶杯連同杯內氣體的溫度達到穩(wěn)定后,用力作用在杯蓋上緩慢上提,結果發(fā)現茶杯能隨杯蓋一起向上離開桌面,求茶杯的質量M滿足什么條件?15(12分)如圖所示

11、,豎直放置的光滑金屬導軌水平間距為L,導軌下端接有阻值為R 的電阻。質量為m、電阻為r的金屬細桿ab與豎直懸掛的絕緣輕質彈簧相連,彈簧上端固定。整個裝置處在磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面的勻強磁場中?,F使細桿從彈簧處于原長位置由靜止釋放,向下運動距離為h時達到最大速度vm, 此時彈簧具有的彈性勢能為Ep。導軌電阻忽略不計,細桿與導軌接觸良好,重力加速度為g,求:(1)細桿達到最大速度m時,通過R的電流大小I;(2)細桿達到最大速度vm時,彈簧的彈力大小F;(3)上述過程中,R上產生的焦耳熱Q。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

12、是符合題目要求的。1、A【解析】B因F1與F3關于F2和F4方向對稱,根據幾何關系可知F1與F3必須相等,B錯誤;ACD將F1與F3合成為一個F2方向上的力,大小未知,則F2、F4和合力三個力在同一直線上平衡,大小均未知,則大小關系無法確定,CD錯誤,A正確。故選A。2、B【解析】根據動能定理得:W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0則W1=W1動量與動能的關系式為P=2mEk , 則由動量定理得: I1=2mE0 , I2=2m2E0-2mE0 則I1I1A. I1I1 W1=W1不相符,故A不符合題意; B. I1I1 W1=W1與上述分析結論I1I1 W1=W1相符,故B符合題意

13、; C. I1I1 W1I1 W1=W1不相符,故C不符合題意; D. I1=I1 W1I1 W1=W1不相符,故D不符合題意。3、C【解析】導彈的速度與制導系統(tǒng)的速度始終相等,則其加速度相等?;瑝K受到左、右兩側彈簧的彈力方向均向右,大小均為。則合力方向向右,加速度方向向右。由牛頓第二定律得解得故ABD錯誤,C正確。故選C。4、A【解析】A開動M上的小發(fā)動機向前噴氣,可使衛(wèi)星M減速,速度減小,所需的向心力減小,衛(wèi)星M做向心運動,則能校正衛(wèi)星M到較低的軌道運行,故A正確;B讓M降低到N所在軌道上,補充能源后再開啟衛(wèi)星M上的小發(fā)動機,可使衛(wèi)星M減速,速度減小,所需的向心力減小,衛(wèi)星M做向心力運動,

14、則衛(wèi)星M會在更低的軌道運動,故B錯誤;C由于不知道M、N的質量,所以無法比較兩者的動能,故C錯誤;D由可得可知N的角速度比M的大,所以M、N和地球球心三者可能處在同一直線上,故D錯誤。故選A。5、D【解析】試題分析:下降過程為自由落體運動,觸地時兩球速度相同,v=,m2碰撞地之后,速度瞬間反向,大小相等,選m1與m2碰撞過程為研究過程,碰撞前后動量守恒,設碰后m1、m2速度大小分別為v1、v2,選向上方向為正方向,則:m2vm1v=m1v1+m2v2由能量守恒定律得:(m1+m2)v2=+m2且,m2=3m1聯(lián)立解得:反彈后高度為:H=故選D6、B【解析】A由圖象可知,斜率表示加速度,則時刻兩

15、物體的加速度方向相反,選項A錯誤;Bv-t圖象中速度在時間軸的同一側表示速度方向相同,則時刻兩物體的速度方向相同,選項B正確;C由斜率表示物體的加速度可知,甲物體的切線斜率越來越大,即加速度逐漸增大,選項C錯誤;Dv-t圖象所圍面積表示位移,相遇表示位移相等,由圖象可得,時刻兩物體不相遇,選項D錯誤。故選B。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、BD【解析】AP和Q兩點在帶電體M的表面上,M是處于靜電平衡狀態(tài)的導體,其表面是一個等勢面,故P和Q兩點的電勢相等,故A錯誤;

16、B帶正電的油滴在F點時的機械能大于在W點的機械能,故從F點到W點,機械能減小,電場力做負功,說明電場力向上,故電場線垂直等勢面向上,而沿著電場線電勢逐漸降低,故P點的電勢低于S點的電勢,故B正確;C由于電場線垂直等勢面向上,故E點的電勢大于F點的電勢,根據Ep=q,油滴在F點的電勢能低于在E點的電勢能,故C錯誤;D因F點等勢面密集,則電場線也密集,可知F點的電場強度大于E點的電場強度,選項D正確;故選BD。8、ADE【解析】A如果氣體吸熱的同時對外做功,吸收的熱量小于對外所做的功,則內能可能減小,故A正確;B晶體都有固定的熔點,故B錯誤; C空氣的相對濕度定義為空氣中所含水蒸氣的壓強與相同溫度

17、時水的飽和蒸汽壓之比,故C錯誤;D內能是所有分子動能和分子勢能之和。內能不同的物體,當它們的溫度相同時,則它們分子熱運動的平均動能可能相同,故D正確;E一定質量的理想氣體的內能只與溫度有關,溫度越高,內能越大,故E正確。故選ADE。9、BD【解析】AD設水銀密度為,向右管注入少量水銀,右側的壓強就增大,右側的水銀就會向左移動,從而左側的水銀A向上運動,h2就會變小,根據平衡B段氣柱的壓強可知,右側水銀面高度差h1減小,故A錯誤,D正確;BC由于h2變小,則B段氣柱的壓強減小,因為溫度不變,根據玻意耳定律:pV為定值,可知:空氣柱B的體積變大,長度將增大,故B正確,C錯誤。故選BD。10、CD【

18、解析】A. 當滑片右移時,滑動變阻器接入電阻增大,則電路中總電阻增大,故A誤差。B. 電路中總電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知電路中總電流減小,故L1變暗,故B錯誤。CD. 電路中電流減小,故內阻及R0、L1兩端的電壓減小,而電動勢不變,故并聯(lián)部分的電壓增大,故L2變亮;因L2中電流增大,干路電流減小,故流過L3的電流減小,故L3變暗;故CD正確。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、B 【解析】(1)1根據表頭的改裝可知“”接“1”和“2”是電流擋,接“3”是電阻擋,接“4”和“5”是電壓擋,所以該多用電表有2個擋位可以測量直流電流,故B正確,ACD錯誤。故選:B;(2)2 “”端與“3”相接,由,可得:,根據閉合電路歐姆定律,結合圖象乙,當Rx=0時,Ig=20mA;Rx=150時,Ig=10mA。代入數據解得:,;3由可知,中值電阻為。即,因此該小組使用了多用電表的“”倍率的歐姆擋進行測量;(3)4若“”端與“4”相連,則有,解得:,即此時電表的最大量程為10V;5 “”端與“5”相連時,最大量程為50V,由表盤可知最小分度值為1V,讀數時估讀到下一位,所以此時的讀數為20.0V

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