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文檔簡介
1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng)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(hào)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(hào)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(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),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(hào)等須加黑、加粗一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符
2、合題目要求的。1、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(dòng),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,x2x3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(dòng),x2x3段做勻速直線運(yùn)動(dòng)C若x1、x3處電勢為1、3,則13,故C錯(cuò)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(diǎn)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(diǎn)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(dòng)電勢能降低,沿著電場線方向移動(dòng)電勢能升高”來判斷
3、。2、C【解析】學(xué)生抽出面紙總被拉斷,說明面紙所受的最大靜摩擦力大于面紙所承受的拉力;而老師卻能把面紙拉出,可知面紙所受到的最大靜摩擦力小于面紙承受的拉力,面紙受到的正壓力減小了,說明辭典可能發(fā)生了失重,即可能向下做加速運(yùn)動(dòng)。故選C。3、A【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U=EIr知,I=0時(shí),U=E,圖象的斜率等于r,則由電源的UI圖線得到:電源的電動(dòng)勢為E=3V,內(nèi)阻為r=0.5. 由電阻的伏安特性曲線求出R1=0.5、R2=1,R1單獨(dú)接到電源兩端時(shí),兩圖線的交點(diǎn)表示電路的工作狀態(tài),可知,電路中的電流為3A,路端電壓為1.5V,則電源的輸出功率為P出1=1.5V3A=4.5W,同理,當(dāng)將
4、R1、R2串聯(lián)后接到電源兩端,利用歐姆定律可得電路電流I串=1.5A,此時(shí)電源的輸出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W;兩電阻并聯(lián)時(shí),利用歐姆定律可得電路電流I并=3.6A,此時(shí)電源的輸出功率P并=EI并I2并r=4.32W;R2單獨(dú)接到電源兩端輸出功率為P出2=2V2A=4W.所以將R1單獨(dú)接到電源兩端時(shí)電源的輸出功率最大。故A正確,BCD錯(cuò)誤。故選:A【點(diǎn)睛】由電源的U-I圖線縱橫截距讀出電源的電動(dòng)勢,由斜率求出電源的內(nèi)阻由電阻的U-I圖線求出電阻再分別求出四種情況下電源的輸出功率進(jìn)行選擇4、C【解析】A B由題可知,離子垂直bc邊射出,沿ad方向射出的粒子的軌跡即為磁場區(qū)域的邊界
5、,其半徑與離子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑相同,所以離子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R=L;磁場區(qū)域的最小面積為故AB錯(cuò)誤;CD磁場的最大區(qū)域是四分之一圓,面積離子運(yùn)動(dòng)的最長時(shí)間故C正確,D錯(cuò)誤。故選C。5、B【解析】AB小鐵球在運(yùn)動(dòng)的過程中受到重力、軌道的支持力和磁力的作用,其中鐵球受軌道的磁性引力始終指向圓心且大小不變,支持力的方向過圓心,它們都始終與運(yùn)動(dòng)的方向垂直,所以磁力和支持力都不能對小鐵球做功,只有重力會(huì)對小鐵球做功,所以小鐵球的機(jī)械能守恒,在最高點(diǎn)的速度最小,在最低點(diǎn)的速度最大小鐵球不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng)故A錯(cuò)誤,B正確;C小鐵球在運(yùn)動(dòng)的過程中受到重力、軌道的支持力和磁力的作用,在最高點(diǎn)軌道對小
6、鐵球的支持力的方向可以向上,小鐵球的速度只要大于1即可通過最高點(diǎn),故C錯(cuò)誤;D由于小鐵球在運(yùn)動(dòng)的過程中機(jī)械能守恒,所以小鐵球在最高點(diǎn)的速度越小,則機(jī)械能越小,在最低點(diǎn)的速度也越小,根據(jù):Fm可知小鐵球在最低點(diǎn)時(shí)需要的向心力越小而在最低點(diǎn)小鐵球受到的重力的方向向下,支持力的方向也向下、只有磁力的方向向上要使鐵球不脫軌,軌道對鐵球的支持力一定要大于1所以鐵球不脫軌的條件是:小鐵球在最高點(diǎn)的速度恰好為1,而且到達(dá)最低點(diǎn)時(shí),軌道對鐵球的支持力恰好等于1根據(jù)機(jī)械能守恒定律,小鐵球在最高點(diǎn)的速度恰好為1,到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)的速度滿足mg2Rmv2,軌道對鐵球的支持力恰好等于1,則磁力與重力的合力提供向心力,即:
7、Fmg,聯(lián)立得:F5mg,故D錯(cuò)誤6、C【解析】A根據(jù)v-t圖象的斜率表示加速度,知甲車的加速度越來越大,故A錯(cuò)誤;B在0t2時(shí)間內(nèi),甲車的位移大于初速度為v1、末速度為v2的勻減速直線運(yùn)動(dòng)的位移,則甲車的平均速度大于,故B錯(cuò)誤;C根據(jù)v-t圖象的面積等于位移,在0-t1時(shí)間內(nèi),x甲x乙,兩車在t1時(shí)刻并排行駛,則在0時(shí)刻,甲車在乙車后面,故C正確;D在t1-t2時(shí)間內(nèi),x乙x甲,則在t2時(shí)刻,甲車在乙車后面,故D錯(cuò)誤。故選C。二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、BD
8、【解析】A、據(jù)題意和乙圖可知,故A錯(cuò)誤;B、據(jù)題意可知,小球所受的電場力等于重力,洛倫茲力提供向心力,所以小球重力勢能增加最多,電勢能減少最多,大小為:2q=261072106J=2.4J,故B正確;C、以上分析可知,洛倫茲力提供向心力,據(jù)左手定則可知,小球做逆時(shí)針運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;D、以上可知:mg=Eq,聯(lián)立以上解得:f=3N,故D正確故選BD【點(diǎn)睛】本題感覺較難,但讀懂題意,把小球的受力情況和特點(diǎn)挖掘出來,此題就會(huì)迎刃而解;還需注意利用乙圖求場強(qiáng),能量守恒求電勢能的減小8、BCD【解析】A物塊在BC段,所受的摩擦力大小故A項(xiàng)錯(cuò)誤;B物塊從頂端A到達(dá)C點(diǎn),物塊重力勢能的減少量故B項(xiàng)正確;C物
9、塊在通過BC段時(shí),因摩擦產(chǎn)生的熱量等于克服摩擦力做功故C項(xiàng)正確;D物塊從頂端A到達(dá)C點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理解得:物塊到達(dá)C點(diǎn)的速度大小故D項(xiàng)正確。9、CDE【解析】A設(shè)分子平衡距離為,分子距離為r,當(dāng),分子力表現(xiàn)為引力,分子距離越大,分子勢能越大;當(dāng),分子力表現(xiàn)為斥力,分子距離越小,分子勢能越大;故當(dāng),分子力為0,分子勢能最小;由于分子勢能是相對的,其值與零勢能點(diǎn)的選擇有關(guān),所以分子距離為平衡距離時(shí)分子勢能最小,但不一定為零,故A錯(cuò)誤;B布朗運(yùn)動(dòng)是由于液體分子對固定小顆粒的撞擊引起的,固定小顆粒的體積越大,液體分子對它的撞擊越多,不平衡性越不明顯,布朗運(yùn)動(dòng)就越不顯著,故B錯(cuò)誤;C夏天為了降低溫度同時(shí)
10、打開電冰箱和電風(fēng)扇,二電器工作較長時(shí)間后,為要消耗電能,故,與外界無熱交換,故,根據(jù)熱力學(xué)第一定律公式:房內(nèi)氣體內(nèi)能增加,故房間內(nèi)部的氣溫將升高,故C正確;D由玻意耳定律可知?dú)怏w的體積減小,分子數(shù)密度增加,故單位時(shí)間內(nèi)單位面積器壁上受到氣體分子碰撞的次數(shù)增多,故D正確;E當(dāng)車胎突然爆裂的瞬間,氣體膨脹對外做功,這一短暫過程中氣體與外界熱量交換很少,根據(jù)熱力學(xué)第一定律氣體內(nèi)能是減少,溫度降低,故E正確。10、ABC【解析】AB開始時(shí)B物塊靜止,輕繩無拉力作用,根據(jù)受力平衡:方向沿斜面向上,小球A從靜止開始擺到最低點(diǎn)時(shí),以O(shè)點(diǎn)為圓心做圓周運(yùn)動(dòng),應(yīng)用動(dòng)能定理:落到最低點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律:解得A球下
11、落過程中繩子的最大拉力:此時(shí)對B物塊受力分析得:解得B物塊受到的靜摩擦力:方向沿斜面向下,所以B物塊在A球下落過程中,所受靜摩擦力先減小為0,然后反向增大,AB正確;CDA球的機(jī)械能由重力勢能和動(dòng)能構(gòu)成,下落過程中只有重力做功,A球機(jī)械能守恒,同理,A、B系統(tǒng)也只有A球的重力做功,所以A、B系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,C正確,D錯(cuò)誤。故選ABC。三、實(shí)驗(yàn)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、 28 【解析】(1)1按照表中所給數(shù)據(jù)在坐標(biāo)系中描點(diǎn)并用一條直線連接即可,要注意讓盡可能多的點(diǎn)連在線上,不通過直線的點(diǎn)大致均勻地分布在直線兩側(cè),偏差過大的點(diǎn)是測量錯(cuò)誤
12、,應(yīng)該舍去。(2)2根據(jù)表達(dá)式,得圖線的斜率表示彈簧的勁度系數(shù),故12、A、B的距離L 不能 【解析】1要驗(yàn)證機(jī)械能守恒,就需要求得動(dòng)能的增加量和重力勢能的減少量,而要知道重力勢能的減少量則還需要測得A、B的距離L。2滑塊通過光電門B時(shí),因光電門寬度很小,用這段平均速度代替瞬時(shí)速度可得故滑塊和鉤碼組成的系統(tǒng)從A到B動(dòng)能的增加量為3如果導(dǎo)軌不水平,略微傾斜,則實(shí)驗(yàn)過程中滑塊的重力勢能也要發(fā)生變化,因不知道傾角,故不能求得滑塊重力勢能的變化,則不能驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律。四、計(jì)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)0.75
13、(2)2m/s2【解析】(1)當(dāng)F等于18N時(shí),加速度為a0。對整體由平衡條件:F(Mm)gsin代入數(shù)據(jù)解得Mm3kg當(dāng)F大于18N時(shí),根據(jù)牛頓第二定律得FMgsinmgcosMa長木板的加速度aFgsin知圖線的斜率k1截距b-gsin-18解得M1kg,m2kg,0.75(2)當(dāng)拉力F20N時(shí),代入長木板的加速度aFgsin解得長木板的加速度為a12m/s214、p0 吸收 【解析】1根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程可得所以V-T圖中過原點(diǎn)的直線表示等壓變化,即氣體從C到A過程是等壓變化,23氣體從狀態(tài)C到狀態(tài)A的過程中,溫度升高內(nèi)能增加,體積增加,外界對氣體做功根據(jù)熱力學(xué)第一定律得氣體吸收的熱量15、(1)150 (2)6+22 【解析】作出光路圖,根據(jù)幾何關(guān)系求出光線在M點(diǎn)的折射角,根據(jù)折射角,通過折射定律求出
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