江西省宜春市豐城九中、高安二中、宜春一中、萬載中學2022年高考物理押題試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

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、伽利略通過斜面理想實驗得出了()A.力是維持物體運動的原因 B.物體的加速度與外力成正比C.物體運動不需要力來維持 D.力是克服物體慣性的原因2、豎直向上拋出一個小球,圖示為小球向上做勻變速直線運動時的頻閃照片,頻閃儀每隔0.05s閃光一次,測出ac長為23cm,af長為34cm,則下列說法正確的是()A.bc長為13cmB.df長為7cmC.小球的加速度大小為12m/s2D.小球通過d點的速度大小為2.2m/s3、如圖所示,一磁感應強度為B的圓形勻強磁場區(qū)域,圓心為O,半徑為r,MN是直徑,一粒子發(fā)射裝置S置于M端,可從M端向圓平面內任意方向發(fā)射速率相等的同種帶電粒子,某個粒子從N端離開磁場,在磁場中運動的時間為,其中k為帶電粒子的比荷,下列說法正確的是()A.該粒子的速率為krB,發(fā)射方向垂直于MNB.該粒子的速率為krB,發(fā)射方向與MN的夾角為45°C.該粒子在磁場中運動的時間最短D.若該粒子沿直徑MN方向射入磁場,其運動的時間為4、如圖,A代表一個靜止在地球赤道上的物體、B代表一顆繞地心做勻速圓周運動的近地衛(wèi)星,C代表一顆地球同步軌道衛(wèi)星。比較A、B、C繞地心的運動,說法正確的是()A.運行速度最大的一定是B B.運行周期最長的一定是BC.向心加速度最小的一定是C D.受到萬有引力最小的一定是A5、如圖所示,兩平行導軌ab、cd豎直放置在勻強磁場中,勻強磁場方向豎直向上,將一根金屬棒PQ放在導軌上使其水平且始終與導軌保持良好接觸,現(xiàn)在金屬棒PQ中通以變化的電流I,同時釋放金屬棒PQ使其運動.已知電流I隨時間t變化的關系式為I=kt(k為常數,k>0),金屬棒與導軌間的動摩擦因數一定.以豎直向下為正方向,則下面關于棒的速度v、加速度a隨時間t變化的關系圖象中,可能正確的有A.B.C.D.6、圖甲為一列簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,圖甲中質點Q運動到負向最大位移處時,質點P剛好經過平衡位置。圖乙為質點P從此時刻開始的振動圖像。下列判斷正確的是()A.該波的波速為40m/sB.質點P的振幅為0C.該波沿x軸負方向傳播D.Q質點在0.1s時的速度最大二、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、將一個小球豎直向上拋出,碰到高處的天花板后反彈,并豎直向下運動回到拋出點,若反彈的速度大小是碰撞前速度大小的0.65倍,小球上升的時間為1s,下落的時間為1.2s,重力加速度取,不計空氣阻力和小球與天花板的碰撞時間,則下列說法正確的是A.小球與天花板碰撞前的速度大小為B.小球與天花板碰撞前的速度大小為C.拋出點到天花板的高度為D.拋出點到天花板的高度為8、如圖a所示,在某均勻介質中S1,S2處有相距L=12m的兩個沿y方向做簡諧運動的點波源S1,S2。兩波源的振動圖線分別如圖(b)和圖(c)所示。兩列波的波速均為2.00m/s,p點為距S1為5m的點,則()A.兩列簡諧波的波長均為2mB.P點的起振方向向下C.P點為振動加強點,若規(guī)定向上為正方向,則t=4s時p點的位移為6cmD.p點的振幅始終為6cmE.S1,S2之間(不包含S1,S2兩點),共有6個振動減弱點9、如圖所示,a為xoy坐標系x負半軸上的一點,空間有平行于xoy坐標平面的勻強電場,一個質量為m、電荷量為q的帶正電粒子以初速度v0從a點沿與x軸正半軸成θ角斜向右上射入電場.粒子只在電場力作用下運動,經過y正半軸上的b點(圖中未標出),則下列說法正確的是()A.若粒子在b點速度方向沿軸正方向,則電場方向可能平行于軸B.若粒子運動過程中在b點速度最小,則b點為粒子運動軌跡上電勢最低點C.若粒子在b點速度大小也為v0,則a、b兩點電勢相等D.若粒子在b點的速度為零,則電場方向一定與v0方向相反10、一交流發(fā)電機組為某用戶區(qū)供電的示意圖如圖所示,發(fā)電機組能輸出穩(wěn)定的電壓。升壓變壓器原、副線圈匝數之比為n1:n2=1:10.線圈兩端的電壓分別為Ul、U2.輸電線的總電阻為r,降壓變壓器的原、副線圈匝數之比為n3:n4=10:1,線圈兩端電壓分別為U3、U4.,L是用戶區(qū)里一常亮的燈泡,三個回路的干路電流分別為I1、I2、I3,隨著用電高峰的到來,用戶區(qū)開啟了大量的用電器,下列說法正確的是()A.電壓U4不變,始終等于UlB.電流Il始終等于I3C.L變暗D.輸電線的電阻消耗的功率減小三、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)小明同學在測定一節(jié)干電池的電動勢和內阻的實驗時,為防止電流過大而損壞器材,電路中加了一個保護電阻R0,根據如圖所示電路圖進行實驗時,(1)電流表量程應選擇___________(填“0.6A”或“3A”),保護電阻應選用_______(填“A”或“B”);A、定值電阻(阻值10.0Ω,額定功率10w)B、定值電阻(阻值2.0Ω,額定功率5w)(2)在一次測量中電壓表的指針位置如圖2所示,則此時電壓為________V(3)根據實驗測得的5組數據畫出的U-I圖線如圖3所示,則干電池的電動勢E=______V,內阻r=_____Ω(小數點后保留兩位)12.(12分)用分度為0.05mm的游標卡尺測量某物體的厚度時,示數如圖,此示數為_______mm。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)底面積為S,高度為L,導熱性能良好的氣缸豎直放置,氣缸開口向上,用一質量可忽略不計的活塞封閉了一定質量的氣體,穩(wěn)定時活塞恰好位于氣缸口處。一位同學把某種液體緩慢地倒在活塞上,使活塞沿氣缸壁無摩擦的緩慢向下移動,已知大氣壓強為P0=1.0×105Pa,環(huán)境溫度保持不變。求:(1)若某種液體為水,為了滿足題意,氣缸的高度L應滿足什么條件?(ρ水=1.0×103kg/m3)(2)若某種液體為水銀,氣缸高度L=2.0m,則活塞下降的高度h為多少時就不再下降?(ρ水銀=13.6×103kg/m3)14.(16分)某客機在高空水平飛行時,突然受到豎直氣流的作用,使飛機在10s內高度下降150m,如果只研究飛機在豎直方向的運動,且假定這一運動是勻變速直線運動,且在這段下降范圍內重力加速度取g=9m/s2.試計算∶(1)飛機在豎直方向加速度的大小和方向。(2)乘客放在水平小桌上2kg的水杯此時對餐桌的壓力為多大。15.(12分)如圖所示,為某娛樂活動項目的示意圖;參加活動的人員從右側平臺上的A點水平躍出,到達B點恰好抓住擺過來的繩索,這時人的速度恰好垂直于OB向左下,然后擺到左側平臺上的D點。不計一切阻力和機械能損失,不計繩的重力,人可以看作質點,繩索不可伸長。設人的質量為m=50kg,繩索長l=25m,A點比D點低h=3.2m。人剛抓住繩索以及擺到D點時繩索與豎直方向的夾角分別如圖所示(g=10m/s2)。若使人能剛好到達D點,求:(1)人從A點水平躍出的速度;(2)A、B兩點間的水平距離;(3)在最低點C,人對繩索的拉力。

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、C【解析】

AC.理想斜面實驗只能說明力不是維持物體運動的原因,即物體的運動不需要力來維持,故A錯誤,C正確;B.牛頓第二定律說明力是使物體產生加速度的原因,物體的加速度與外力成正比,故B錯誤;D.慣性是物體固有的屬性,質量是物體慣性大小的量度,慣性與物體的運動狀態(tài)和受力無關,故D錯誤。故選C。2、C【解析】

C.根據題意可知,cf長為11cm,則根據勻變速直線運動的位移差公式可得其中所以C正確;D.勻變速直線運動中,某段的平均速度等于這一段中間時刻的瞬時速度,則d點的速度為所以D錯誤;B.根據勻變速直線運動的位移公式得所以B錯誤;A.同理可得b點的速度為則所以A錯誤。故選C。3、B【解析】

ABC.由題設條件帶電粒子在磁場中運動的周期為,根據粒子在磁場中運動的時間可知,帶電粒子從M到N運動了四分之一周期,由幾何知識作圖知道該粒子運動軌跡的圓心在邊界圓上,半徑為,由則發(fā)射方向與MN的夾角為45°,此軌跡對應弧長最長,運動時間最長,選項AC錯誤,B正確;D.根據前面的數據再畫出沿MN方向的粒子運動軌跡,經計算軌跡圓弧對應的圓心角為,則時間不等于,D錯誤.故選B。4、A【解析】

A.因AC的角速度相同,則由v=ωr可知,vC>vA;對BC衛(wèi)星,由可知,vB>vC,可知vB>vC>vA,選項A正確;B.因AC周期相同;而對BC衛(wèi)星,根據可知,C的周期大于B,可知運行周期最長的是AC,選項B錯誤;C.因AC的角速度相同,則由a=ω2r可知,aC>aA;對BC衛(wèi)星,由可知,aB>aC,可知aB>aC>aA,向心加速度最小的一定是A,選項C錯誤;D.三個物體的質量關系不確定,不能比較受到萬有引力的關系,選項D錯誤。故選A。5、B【解析】

以豎直向下為正方向,根據牛頓第二定律得,金屬棒的加速度a=mg-fm,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,聯(lián)立解得加速度a=g?【點睛】解決本題的關鍵會根據合力確定加速度的變化,結合加速度方向與速度方向判斷物體做加速運動還是減速運動,知道速度時間圖線的切線斜率表示加速度.6、C【解析】

AC.根據題意可知,圖乙為質點P從此時開始的振動圖像,得出質點向下振動,則可確定波的傳播方向為x軸負方向傳播,再由振動圖像與波動圖像可知,波速故A錯誤,C正確;B.振幅為質點離開平衡位置的最大距離,由圖乙可知,質點P的振幅為20cm,故B錯誤;D.周期為0.2s,經過0.1s即半周期,質點Q振動到波峰位置即速度為0,故D錯誤。故選C。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、AC【解析】

AB.由題意可知,解得,故A正確,B錯誤;CD.拋出點到天花板的高度為故C正確,D錯誤。8、BCD【解析】

A.兩列簡諧波的波長均為,選項A錯誤;B.因S1起振方向向下,由振源S1形成的波首先傳到P點,則P點的起振方向向下,選項B正確;C.P點到兩振源的距離之差為2m等于半波長的奇數倍,因兩振源的振動方向相反,可知P點為振動加強點;由S1形成的波傳到P點的時間為2.5s,t=4s時由S1在P點引起振動的位移為4cm;同理,由S2形成的波傳到P點的時間為3.5s,t=4s時由S2在P點引起振動的位移為2cm;若規(guī)定向上為正方向,則t=4s時P點的位移為6cm,選項C正確;D.P點為振動加強點,則P點的振幅始終為6cm,選項D正確;E.S1,S2之間(不包含S1,S2兩點),共有5個振動減弱點,分別在距離S1為2m、4m、6m、8m、10m的位置,選項E錯誤。故選BCD。9、CD【解析】

A項:如果電場平行于x軸,由于粒子在垂直于x軸方向分速度不為0,因此粒子速度不可能平行于x軸,故A錯誤;B項:若粒子運動過程中在b點速度最小,則在軌跡上b點粒子的電勢能最大,由于粒子帶正電,因此b點的電勢最高,故B錯誤;C項:若粒子在b點速度大小也為v0,則粒子在a、b兩點的動能相等,電勢能相等,則a、b兩點電勢相等,故C正確;D項:若粒子在b點的速度為0,則粒子一定做勻減速直線運動,由于粒子帶正電,因此電場方向一定與v0方向相反,故D正確.故選CD.10、BC【解析】

將遠距離輸電的電路轉化為等效電路其中,由閉合電路的歐姆定律故隨著用電高峰的到來用戶區(qū)開啟了大量的用電器,減小,導致變小,則輸電電流變大。A.由變壓器的變壓比可知但輸電線上有電阻r,產生損失電壓,故有即,且用電高峰U1不變,U4變小,故A錯誤;B.根據變壓器上的電流與匝數成反比,有,可得電流Il始終等于I3,故B正確;C.則輸電電流變大會導致?lián)p失電壓變大,而U2不變,故U3減小,可得U4變小,即并聯(lián)用戶的電壓減小,由可知L的功率變小,L變暗,故C正確;D.由可知,輸電電流變大會導致輸電線的電阻消耗的功率增大,故D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、0.6AB1.21±0.011.45±0.010.50±0.05【解析】試題分析:根據題中所給器材的特點,大致計算下電流的大小,選擇合適的電流表,對于選擇的保護電阻,一定要注意保護電阻的連入,能使得電流表的讀數誤差小點;圖像的斜率表示,縱截距表示電源電動勢,據此分析計算.(1)因一節(jié)干電池電動勢只有1.5V,而內阻也就是幾歐姆左右,提供的保護電阻最小為2Ω,故電路中產生的電流較小,因此電流表應選擇0.6A量程;電流表的最大量程為0.16A,若選用10歐姆的,則電流不超過0.15A,所以量程沒有過半,所以選擇B較為合適.(2)電壓表應選擇3V量程的測量,故讀數為1.20V.(3)圖像與縱坐標的交點表示電源電動勢,故E=1.45V;圖像的斜率表示,故,故r=0.5Ω.12、61.70【解析】

游標卡尺的主尺讀數為61mm,游標尺上第14個刻度與主尺上某一刻度對齊,故其讀數為0.05×14mm=0.70mm所以最終讀數為:61mm+0.70mm=61.70mm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、(1)L>10m;(2)h=1.26m【解析】

(1)設活塞下降的距離為ΔL,為了滿足題意,應有氣體增加的壓強Δp小于水產生的壓強,即Δp<ρ水gΔL氣體做等溫變化,有p0SL=(p0+Δp)S(L-ΔL)兩式聯(lián)立,得L-ΔL>10m活塞下降ΔL>0,所以L>10m(2)由(1)中分析知,活塞不再下降,即氣體增加的壓強等于水銀產生的壓強,有Δp=ρ水銀ghp0SL=(p0+Δp)S(L-h(huán))聯(lián)立兩式并代入數據,得h=1.26m14、(1)3m/s2,方向豎直向下;(2)12N?!窘馕觥?/p>

(1)根據得a=3m/s2方向豎直向下;(2)對水杯,根據牛頓第二定律解得FN=12N由牛頓第三定律可知壓力15、(1)8m/s(2)4.8m(3)【解析】

(1)從A到D點由機械能守恒律可以求出從A點躍出的速度;(2)由平拋的水平和豎直位移規(guī)律,求出水平距離即AB兩點間的距離;(3)由機械能守恒律求出到達最低點的速度,再由牛頓第二定

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