2022屆湖南省郴州市高考沖刺押題（最后一卷）物理試卷含解析

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、利用放置在絕緣水平面上的環(huán)形電極與環(huán)外點電極，可模擬帶電金屬環(huán)與點電荷產(chǎn)生電場的電場線分布情況，實驗現(xiàn)象如圖甲所示，圖乙為實驗原理簡圖。圖乙中實線為電場線，a、d關于直線MN對稱，b、c為電場中的點，e為環(huán)內(nèi)一點。由圖可知( )

2、A帶電金屬環(huán)與點電荷帶等量異種電荷Bb、c、e三點場強的大小關系為EbEcEeCa、d的場強相同Dc點的電勢比d點高2、如圖所示，位于豎直平面內(nèi)的光滑軌道由一段拋物線AB組成，A點為拋物線頂點，已知A、B兩點間的高度差h0.8 m，A、B兩點間的水平距離x0.8 m，重力加速度g取10 m/s2，一小環(huán)套在軌道上的A點，下列說法正確的是A小環(huán)以初速度v02 m/s從A點水平拋出后，與軌道無相互作用力B小環(huán)以初速度v01 m/s從A點水平拋出后，與軌道無相互作用力C若小環(huán)從A點由靜止因微小擾動而滑下，到達B點的速度為D若小環(huán)從A點由靜止因微小擾動而滑下，到達B點的時間為0.4s3、如圖所示，小球

3、B靜止在光滑水平臺右端，小球A以一定的初速度v0與小球B發(fā)生彈性正撞，碰撞后兩小球由臺階水平拋出，B球第一次落在了水平地面上的P點，A球第一次落到地面上彈起來后第二次也落到了P點。若兩球與地面碰撞時沒有能量損失，碰撞前后速度方向滿足光的反射定律，則A、B兩球的質(zhì)量之比m1：m2為（）A21B31C32D534、北京時間2019年11月5日1時43分，我國成功發(fā)射了北斗系統(tǒng)的第49顆衛(wèi)星。據(jù)介紹，北斗系統(tǒng)由中圓地球軌道衛(wèi)星、地球靜止軌道衛(wèi)星、傾斜地球同步軌道衛(wèi)星三種衛(wèi)星組成，其中中圓地球軌道衛(wèi)星距地高度大約24萬千米，地球靜止軌道衛(wèi)星和傾斜地球同步軌道衛(wèi)星距地高度都是大約為3.6萬千米。這三種衛(wèi)

4、星的軌道均為圓形。下列相關說法正確的是（）A發(fā)射地球靜止軌道衛(wèi)星的速度應大于B傾斜地球同步軌道衛(wèi)星可以相對靜止于某個城市的正上空C根據(jù)題中信息和地球半徑，可以估算出中圓地球軌道衛(wèi)星的周期D中圓地球軌道衛(wèi)星的向心加速度小于傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的向心加速度5、某一電源的路端電壓與電流的關系和電阻R1、R2的電壓與電流的關系圖如圖所示.用此電源和電阻R1、R2組成電路.R1、R2可以同時接入電路，也可以單獨接入電路.為使電源輸出功率最大，可采用的接法是( )A將R1單獨接到電源兩端B將R1、R2并聯(lián)后接到電源兩端C將R1、R2串聯(lián)后接到電源兩端D將R2單獨接到電源兩端6、如圖所示，將兩個質(zhì)量均為m，

5、帶電量分別為+q、q的小球a、b用絕緣細線懸掛于O點，置于水平方向的勻強電場中，用力F拉小球a，使整個裝置處于平衡狀態(tài)，且懸線Oa與豎直方向的夾角為30則F的大小可能為（）Amg B12mg C33mg D32mg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、如圖甲所示，在光滑水平面上，輕質(zhì)彈簧一端固定，物體以速度向右運動壓縮彈簧，測得彈簧的最大壓縮量為，現(xiàn)讓彈簧一端連接另一質(zhì)量為的物體（如圖乙所示）， 物體以的速度向右壓縮彈簧，測得彈簧的最大壓縮量仍為，則( )A物體的質(zhì)量為

6、B物體的質(zhì)量為C彈簧壓縮最大時的彈性勢能為D彈簧壓縮最大時的彈性勢能為8、如圖所示，兩條相距為L的光滑平行金屬導軌位于水平面（紙面）內(nèi)，其左端接一阻值為R的電阻，導軌平面與磁感應強度大小為B的勻強磁場垂直，導軌電阻不計。金屬棒ab垂直導軌放置并接觸良好，接入電路的電阻也為R。若給棒以平行導軌向右的初速度v0，當流過棒截面的電荷量為q時，棒的速度減為零，此過程中棒發(fā)生的位移為x。則在這一過程中（）A導體棒作勻減速直線運動B當棒發(fā)生位移為時，通過棒的電量為C在通過棒的電荷量為時，棒運動的速度為D定值電阻R釋放的熱量為9、如圖所示，用細線懸掛一塊橡皮于O點，用鉛筆靠著細線的左側從O點開始沿與水平方向

7、成30的直線斜向上緩慢運動s1m，運動過程中，始終保持細線豎直。下列說法正確的是（ ）A該過程中細線中的張力逐漸增大B該過程中鉛筆受到細線的作用力保持不變C該過程中橡皮的位移為mD該過程中橡皮的位移為m10、一定質(zhì)量的理想氣體的狀態(tài)變化圖像如圖所示，它由狀態(tài)a經(jīng)過狀態(tài)b到狀態(tài)c。關于這一過程的說法，正確的是 A理想氣體的體積先增大后保持不變B理想氣體的體積一直增加C理想氣體的內(nèi)能先增大后保持不變D理想氣體對外做功，吸收熱量E.外界對理想氣體做功，理想氣體放出熱量三、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）利用圖a所示電路，測量多用電表內(nèi)電

8、源的電動勢E和電阻“10”擋內(nèi)部電路的總電阻R內(nèi)。使用的器材有：多用電表，毫安表（量程10mA），電阻箱，導線若干。回答下列問題：(1)將多用電表擋位調(diào)到電阻“10”擋，紅表筆和黑表筆短接，調(diào)零；(2)將電阻箱阻值調(diào)到最大，再將圖a中多用電表的紅表筆和_（填“1”或“2”）端相連，黑表筆連接另一端。(3)調(diào)節(jié)電阻箱，記下多組毫安表的示數(shù)I和電阻箱相應的阻值R；某次測量時電阻箱的讀數(shù)如圖b所示，則該讀數(shù)為_；(4)甲同學根據(jù)，得到關于的表達式，以為縱坐標，R為橫坐標，作圖線，如圖c所示；由圖得E=_V，R內(nèi)=_。（結果均保留三位有效數(shù)字）(5)該多用電表的表盤如圖d所示，其歐姆刻度線中央刻度值標

9、為“15”，據(jù)此判斷電阻“10”擋內(nèi)部電路的總電阻為_，甲同學的測量值R內(nèi)與此結果偏差較大的原因是_。12（12分）為制作電子吊秤，物理小組找到一根拉力敏感電阻絲，拉力敏感電阻絲在拉力作用下發(fā)生微小形變(宏觀上可認為形狀不變)，它的電阻也隨之發(fā)生變化，其阻值 R 隨拉力F變化的圖象如圖(a)所示，小組按圖(b)所示電路制作了一個簡易“吊秤”。電路中電源電動勢E = 3V，內(nèi)阻r =1；靈敏毫安表量程為10mA ，內(nèi)阻Rg=50；R1是可變電阻器，A、B兩接線柱等高且固定?，F(xiàn)將這根拉力敏感電阻絲套上輕質(zhì)光滑絕緣環(huán)，將其兩端接在A、B兩接線柱上。通過光滑絕緣滑環(huán)可將重物吊起，不計敏感電阻絲重力，具

10、體步驟如下：步驟a：滑環(huán)下不吊重物時，閉合開關，調(diào)節(jié)可變電阻R1，使毫安表指針滿偏；步驟b：滑環(huán)下吊已知重力的重物G，測出電阻絲與豎直方向的夾角為；步驟c：保持可變電阻R1接入電路電阻不變，讀出此時毫安表示數(shù) I；步驟d：換用不同已知重力的重物，掛在滑環(huán)上記錄每一個重力值對應的電流值；步驟e：將電流表刻度盤改裝為重力刻度盤。(1)寫出敏感電阻絲上的拉力F與重物重力G的關系式 F=_；(2)若圖(a)中R0=100，圖象斜率 k = 0.5/N ，測得=60，毫安表指針半偏，則待測重物重力G= _N；(3)改裝后的重力刻度盤，其零刻度線在電流表_(填“零刻度”或“滿刻度”)處，刻度線_填“均勻”

11、或“不均勻”）。 (4)若電源電動勢不變，內(nèi)阻變大，其他條件不變，用這臺“吊秤”稱重前，進行了步驟 a 操作，則測量結果_（填“偏大”、“偏小”或“不變”）。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）如圖甲所示，S1、S2為兩波源，產(chǎn)生的連續(xù)機械波可沿兩波源的連線傳播，傳播速度v=100m/s，M為兩波源連線上的質(zhì)點，M離S1較近。0時刻兩波源同時開始振動，得到質(zhì)點M的振動圖象如圖乙所示，求：(1)兩波源S1、S2間的距離；(2)在圖中畫出t=6s時兩波源S1、S2間的波形圖，并簡要說明作圖理由。14（16分）一

12、列簡諧橫波沿x軸正方向傳播，在x=0 和x=0.6 m處的兩個質(zhì)點A、B的振動圖象如圖所示已知該波的波長大于0.6 m，求其波速和波長15（12分）如圖所示，水平放置的導熱氣缸A和B底面積相同，長度分別為2L和L，兩氣缸通過長度為L的絕熱管道連接；厚度不計的絕熱活塞a、b可以無摩擦地移動，a的橫截面積為b的兩倍開始時A、B內(nèi)都封閉有壓強為p0、溫度為T0的空氣，活塞a在氣缸A最左端，活塞b在管道最左端現(xiàn)向右緩慢推動活塞a，當活塞b恰好到管道最右端時，停止推動活塞a并將其固定，接著緩慢加熱氣缸B中的空氣直到活塞b回到初始位置，求（i）活塞a向右移動的距離；（ii）活塞b回到初始位置時氣缸B中空氣

13、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】A由圖可知金屬環(huán)與點電荷一定帶異種電荷，但不一定等量，故A錯誤；B由電場線的疏密可知又因為e點為金屬環(huán)內(nèi)部一點，由靜電平衡可知金屬環(huán)內(nèi)部場強處處為零，故B正確；Ca、d場強大小相等方向不同，故C錯誤；D由等勢面與電場線垂直和沿電場線電勢逐漸降低可知c點的電勢比d點低，故D錯誤。故選B。2、A【解析】AB小環(huán)以初速度v02 m/s從A點水平拋出，下落0.8 m用時水平位移為x=v0t=0.8 m，其軌跡剛好與光滑軌道重合，與軌道無相互作用力，A正確，B錯誤；C根據(jù)機

14、械能守恒定律mghmv2到達B點的速度C錯誤；D小環(huán)沿軌道下落到B點所用的時間比平拋下落到B點所用的時間長，大于0.4 s，D錯誤故選A。3、B【解析】由題意知兩球水平拋出至第一次落到地面時，球運動的距離是球的3倍，故它們平拋的初速度兩球發(fā)生彈性碰撞，故解得 解得故選B。4、C【解析】A11.2m/s是發(fā)射掙脫地球引力控制的航天器的最小速度，而地球靜止軌道衛(wèi)星仍然是圍繞地球做勻速圓周運動，所以地球靜止軌道衛(wèi)星的發(fā)射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s，故A錯誤；B傾斜地球同步軌道衛(wèi)星只是繞地球做勻速圓周運動的周期為24小時，不可以相對靜止于某個城市的正上空，故B錯誤；C已知地球靜止軌道

15、衛(wèi)星離地高度和地球半徑，可得出地球靜止軌道衛(wèi)星的運動半徑，其運動周期天，已知中圓地球軌道衛(wèi)星距地面的高度和地球半徑，可得出中圓地球軌道衛(wèi)星的軌道半徑，根據(jù)開普勒第三定律有代入可以得出中圓地球軌衛(wèi)星的周期，故C正確；D由于中圓地球軌道衛(wèi)星距離地面高度小于傾斜地球同步軌道衛(wèi)星距離地面高度，即中圓地球軌道衛(wèi)星的運動半徑較小，根據(jù)萬有引力提供向心力有可知，中圓地球軌道衛(wèi)星的向心加速度大于傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的向心加速度，D錯誤。故選C。5、A【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律得：U=EIr知，I=0時，U=E，圖象的斜率等于r，則由電源的UI圖線得到：電源的電動勢為E=3V，內(nèi)阻為r=0.5. 由電阻的伏安

16、特性曲線求出R1=0.5、R2=1，R1單獨接到電源兩端時，兩圖線的交點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，當將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，此時電源的輸出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W；兩電阻并聯(lián)時，利用歐姆定律可得電路電流I并=3.6A,此時電源的輸出功率P并=EI并I2并r=4.32W；R2單獨接到電源兩端輸出功率為P出2=2V2A=4W.所以將R1單獨接到電源兩端時電源的輸出功率最大。故A正確，BCD錯誤。故選：A【點睛】由電源的U-I圖線縱橫截距讀

17、出電源的電動勢，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行選擇6、A【解析】以兩個小球組成的整體為研究對象，分析受力，作出F在三個方向時的受力圖如圖，根據(jù)平衡條件得知： F與T的合力與重力2mg總是大小相等、方向相反，由力的合成圖可知，當F與繩子oa垂直時，F(xiàn)有最小值，即圖中2位置，F(xiàn)的最小值為：Fmin=2mgsin=mg，所以F的大小可能為mg，其他值不可能，故A正確，B、C、D錯誤；故選A?！军c睛】關鍵是運用圖解法確定出F的最小值，以兩個小球組成的整體為研究對象，分析受力，作出力圖，根據(jù)平衡條件，分析F的最小值，從而分析F的可能值。二、多項選擇題

18、：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、AC【解析】對圖甲，設物體A的質(zhì)量為M，由機械能守恒定律可得，彈簧壓縮x時彈性勢能EP=M；對圖乙，物體A以2的速度向右壓縮彈簧，A、B組成的系統(tǒng)動量守恒，彈簧達到最大壓縮量仍為x時，A、B二者達到相等的速度v由動量守恒定律有：M=(M+m)v由能量守恒有：EP=M-(M+m)聯(lián)立兩式可得：M=3m，EP=M=m，故B、D錯誤，A、C正確故選A、C8、BD【解析】A.由于導體棒向右減速運動，則電動勢減小，則電流減小，則導體棒的安培力減小，即合力減

19、小，根據(jù)牛頓第二定律可知其加速度減小，則導體棒做變減速運動，故A錯誤；B.棒的速度減為零，當流過棒截面的電荷量為：當棒發(fā)生位移為時，則通過棒的電量為，故B正確；C. 棒的速度減為零，當流過棒截面的電荷量為：當流過棒的電荷為時，棒發(fā)生的位移為：根據(jù)牛頓運動定律可得棒運動的加速度為：設棒運動的時間為，則有：所以有：即：當流過棒的電荷為時，則有：當流過棒的電荷為時，則有：解得：故C錯誤；D.棒的速度減為零的過程中，定值電阻R釋放的熱量為：故D正確；故選BD。9、BC【解析】AB鉛筆緩慢移動，則橡皮塊處于平衡狀態(tài)，則細繩的拉力等于橡皮塊的重力不變，鉛筆受到的細繩的作用力等于兩邊細繩拉力的矢量和，由于兩

20、邊拉力不變，兩力所成的角度也不變，可知合力不變，即鉛筆受到細線的作用力保持不變，選項A錯誤，B正確；CD由幾何關系可知橡皮塊的位移選項C正確，D錯誤；故選BC。10、BCD【解析】AB由理想氣體狀態(tài)方程,由狀態(tài)a經(jīng)過狀態(tài)b,壓強不變，溫度升高，體積增大。態(tài)b到狀態(tài)c，溫度不變，壓強減小，體積增大。所以體積一直增大。故A錯誤。B正確。C一定量理想氣體的內(nèi)能由溫度決定，狀態(tài)a經(jīng)過狀態(tài)b到狀態(tài)c，溫度向增大，后不變。所以內(nèi)能先增大后保持不變。故C正確。DE狀態(tài)a經(jīng)過狀態(tài)b到狀態(tài)c，體積一直增大，所以理想氣體對外做功。又內(nèi)能先增大后保持不變，總體相對于初始增大。由熱力學第一定律,內(nèi)能增大且對外做功，必

21、須吸收熱量。所以D正確,E錯誤。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、1 23.2 1.43 200 150 甲同學沒有考慮毫安表內(nèi)阻的影響 【解析】(2)1歐姆表中電流從紅表筆流入電表，從黑表筆流出電表；電流從電流表正接線柱流入，故紅表筆接觸1，黑表筆接2；(3)2由圖可知，電阻箱讀數(shù)為(4)34由變形得由圖像可得解得截距為得(5)5由圖可知，此歐姆表的中值電阻為則電阻“10”擋內(nèi)部電路的總電阻為6由甲同學處理方法可知，由于沒有考慮毫安表的內(nèi)阻，如果考慮毫安表的內(nèi)阻則有由此可知，甲同學的測量值R內(nèi)與此結果偏差較大的原因是沒有考慮毫安表的內(nèi)阻12、G2cos 600N 滿刻度 不均勻 不變 【解析】(1) 由受力情況及平行四邊形定則可知，G=2Fcos，解得：F=G2cos；(2) 實驗步驟中可知，當沒有掛重物時，電流為滿偏電流，即：E=Igr+R1+Rg，由歐姆定律得：I=Er+Rg+R1+R0+kG2cos ，電流是半偏的，代入數(shù)據(jù)解得：G=600N；(3) 由實驗步驟可知，當拉力為F時，電流為I，因此根據(jù)閉合電路的歐姆定律得：E=Ir+Rg+R1+RL，由圖乙可知，拉力與電阻的關系式：RL=kF+R0，解得：I=Er+Rg+R